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電子在處于運動時,肯定會與周圍的力和其它粒子,發生力的對抗和摩擦。由此電子便帶上了負電荷。
質子是它擔當維持原子的力結構。在宇宙任何一個角落,能量是無處不存的。
在低能級的環境之下,能量的運行是相當緩慢的,它的穿透力十分弱,不會對物質粒子產生什么大破壞性。當經過質子力的視野時,會改變能量的運行方向。
被封鎖在原子里的光子,由于它的質量在地球擁有的重力作用下,禁止質量為零。只要原子內部稍有一點力的擾動,光子就有逃跑的機會。但是針對的還是被鎖住在電子與電子之間而被集中壓縮的光子。
也對于被封鎖在質子與中子之間的光子,原子核內部的力量是不可能逼迫光子從一種相互強作用下的粒子結構中而逃脫。
由此質子便攜帶上了正電荷。
質量越小,就意味著它對物體的沖擊力越弱,但是它一旦感受到某一點力的作用,它其逃逸速度非常的快。
一個快速運動的物體,它去撞擊某一物體,肯定會產生很大的沖擊力......這是能被我們所認定的。但是對于像粒子那么小的質量顆粒,它們兩者之間如若發生撞擊,會出現一個怎樣的物質演變情形呢?
我們可以拿光子來描繪一下它在大氣中的運行路線:
一個光子在處于力復雜的環境之下,以及在能量各不同運行方向上,光子為了其自身的存在形式,將自己維持為一個點的形態。我們把一個點放大,它就成了一個名副其實的園點或想象成一個球形狀。
如果球形物體與球形物體發生相撞,它們兩最先接觸的是一個點。在沖擊力的作用力下,可能會發生隨撞力的加大,也兩者相互接觸面積的增大,同時所承受的碰撞力就會隨之相互接觸面的擴張也要求撞擊力的增大。
由于兩者的運動速度特別的迅速,其質量又非常的小,在我們現在所處的環境下,和大氣的密度,光從它的出發點,隨著它的前進方向,其運行速度會逐漸的變慢。
再加上光子在運行途中,因為受到大氣分子或原子的阻擾,光子所產生衍射:在我們的“質能分離”宇宙假說模型理論里,由于低能環境下的光子,它隨環境而收縮有一個固定的點形狀,光子與另一個光子,可能發生一個點的接觸,各個光子會顯示成二分之一的自旋。
當在極為高能狀態之時,此時光子所表現的維持形狀,在我們的“質能交合”宇宙假說模型下,光子會變得極為軟綿,光子與光子發生撞擊后,便會熔合在一起。
由此兩個以上的光子可能會轉變成電子、或轉變為中子,甚至會向質子轉化。
由此可見,我們從以上這些事例中,便可以推猜光子只屬于物質——一不會是能量,二更不會是質量的物理屬性。
在我們的“質能分合”宇宙假說理論模型里:因為能量是不可見的,質量也同樣是不可見度的。
那么光子在極高能狀態之下,它能轉化成電子或中子,光子屬于物質的屬性,無可質疑;可是光子將可能轉變成質子又是怎么一回事呢?