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但是,當我們這顆星球所處的宇宙環境發生巨大的變遷時,因為受熱平衡作用的影響,堅硬金屬的所持有的溫熱程度會隨周圍環境的改變,逐漸不斷地而降低著它們的溫度。
我們知道能量是以光熱或以溫度的形勢存在,硬度很大的金屬物體內部的能量會隨周圍環境的熱平衡作用,慢慢地傳遞出去;同時隨著物體里面以質量代表的吸引力漸漸地增強,分子與分子或原子與原子的結構密度加大,從而使金屬物體變得越來越堅固起來。
物體內部能量的逐漸的逃逸,各分子之間或是各原子之間的空隙距離,由于引力的漸漸加大,可能物體會出現收縮的現象——物質的密度會變得愈來愈大。
我們要知道萬物萬事皆有一個限度。關于物質密度的限度,是由宇宙各處不同環境來決定的。
固體物質的下一個形態,是由對它的加熱而演變成液態物體。
對于物體的各形態,由于堅硬的金屬固體,它的分子以及它的原子結構密度大,光子不易進入它的里面,光會反彈回去。
但是對于液體狀態下的物體,以我們地球所處的宇宙環境,是在加熱的條件下。由于液體內部的分子與分子之間或原子與原子之間的距離拉大了一些。
這樣給了光子有可能穿進的機會。
一旦液體因周圍環境的改變,還是在繼續不斷的加熱的條件維持下,會轉化成氣體。
因為氣體里面的分子與分子之間或原子與原子之間的距離,又被能量一步步的進駐,排斥力又一次增強,為光子的穿行便提供了更有利的條件。
由于光的這種無空不入而見縫扎針的作用,才有了我們今天所可見的宇宙。
上面我們還只是看到了近處所展示的空間,當爬到大空上,宇宙所展現的空間是全由等離子體,充實著的宇宙空間。
真空里光的穿行速度是約30萬千米每秒。一旦進入大氣中,由于物質的密度加大,光的運行路線受到阻擾,速度會變慢;當光折射到液體內,由于液體的分子或原子的分布密度比氣體的分子或原子的分布密度又加大了一個數量級,光的運動速度將又會放緩。
總而言之,是光的旅行編織了我們這個可見的宇宙。
從我們對光的觀測實驗里,光有一個被自然所鎖住的特殊環境——只要對光設置一個“陷阱”,它就有可能處于一種無法動彈的境地。
例如:植物的綠葉素,通過光合作用,能將光滯留在植物的內部。
當一個光子射入一個原子內時,繞質子作高速運動的電子會鎖住這個光子。光子的逃逸速度是約30萬千米每秒,可是電子繞質子的運轉速度也達到了光在真空里的速度。
這樣電子不但以它的超高的運動速度,而且以它的個頭,而阻擾光子的逃離。也許單憑電子的力量是做不到的,可能必須在質子對光子的吸引力的控制之下,才能夠做到了這一點。
當一個光子進入原子核內時,光子可以射入的地方,只有是質子與中子極為狹細的空隙之間。由于中子與質子之間是最近距離,也是比較大的相互強引力作用。
在一個原子內,有一個光子射入到它的里面,也被電子鎖住,雖然這個電子擁有足夠的能量,這個原子從一個基態已轉向一個激發態。
當遇上周圍的宇宙環境,能熱一直朝一個低的勢態發展,原子內部會隨環境的變遷,而出現電子往質子中心點靠攏。那么被電子鎖住的那個光子是否會隨周圍環境的變遷而乘機逃跑出去呢?
如果是處于宇宙一個大的環境氛圍內,且物質分布處于相對密度的情形之下而發生了能熱向低的方向躍遷,光子會被電子壓縮在原子里。