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由此光子會隨金屬導線,在一個力作用強的一端向力作用弱的方向涌動。當它們在通過比金屬導線比重大的或是比金屬導線質地有改變的放電燈絲時,因為做燈絲的材料電阻大,又是將燈絲制成歪卷形狀。
由于能量的流動是成直線運動的,再加上光束的運行路線也偏向直線,于是光子便隨能量的直線方向而運行,當遇到電阻大又是成曲線燈絲的部分時,光子在能量的推力作用下可不能沿彎曲的路線運行而釋放了出來。
這就是在我們的“質能分合”理論模型之下,對光為什么會從電池的化學能作用下而釋放光子所預測的結論。
在電磁理論里,變動的電可以生成磁;變動的磁便能產生電。如果我們將光電現象看成是原子內的電子,那么在電流的作用下,我們將可能會遇到這樣的問題:
在每一種元素原子內,只要原子外層電子數量稍有變動,我們就會發現元素的原子有可能向另一種元素的原子演化。
在一條導電的線路上,并不是同一種金屬材料。
假如電流作用是出現在電子的運行上的話,在一條導線上的一端金屬材料與另一端的金屬材料的結合處,就有可能發生物質的屬性轉變;更為突出的地方是燈絲與導線的結合部。
可是我們并未發現這種因用不同金屬材料做成的導線,而在它們的鏈接部分沒有看到通電金屬元素的轉型。
這并能說明,所謂電的流動,不是電子的流動,也是被分子與分子之間和被電子與電子之間而高度壓縮的光子在導線內能量的流動而產生了迅速移動。
柴火木炭和油料以及易燃易爆物質,它們的燃燒與上面的幾種放電現象,其開啟的方法卻有所不同。
當它們的燃燒過程中,在這些的自然光釋放現象里是否是創生出來光子嗎?
為了很好地控制住可燃物質的燃燒,它們有一個引燃的起點——或是必須對它們有一個點燃的過程。
那些易燃易爆的物體,只要有一星點火光,它們就會燃燒或者爆炸;也那些可供燃燒的物質,它們的點燃需要一些時間。
科學家們通過對它們的物質屬性和內部結構以及特性的研究:
從它們內部的物質結構來分析,屬于分子和原子的分布比較松弛稀散,也就是指它們的物質結構密度相對其它物質的結構密度小,于是比重輕。其分子與分子之中和原子原子之間的空隙大而相互作用力弱。
只要稍微有一點火光的靠近,就可以產生迅速燃燒的事件,同時伴隨著釋放出大量的光子現象。假如其情形得不到及時的控制,火光沖天將可能快速蔓延而形成火災。
在我們的“質能分合”宇宙理論模型下,對于可燃物質的燃燒的光放出現象將作怎樣的一個解答呢?
當那些可以燃燒的物體,在未發生燃燒之時,燃料的周圍環境是十分平靜的事態。當出現一點火星,就意味著有一個點的位置出現了溫度上升情況,這個點與周圍環境形成一個勢差。
本來平靜的環境被打破,原本無處不在的能量,它是最能感受這種熱的勢差擾動。當這點火星將與易燃物接近一個距離時,它所產生的能量干擾,就能讓那些可燃物體有引燃的可能。
其過程,可燃物質它們的分子和原子結構是處于極飽和狀態,只要有一個點的能量的加速刺激——如果熱能的作用程度能達到破壞最近距離的可燃物體分子和原子結構,隨即釋放光子而致點燃了起來。
易燃物燃燒時,是發生化學反應,物質的原子結構沒有從本質上發生改變,也只是可燃物質的原子最外層電子與參入化學反應的物質元素產生了重新組合的分子結構。
可燃物質的燃燒過程中,不會創生出光子,也是被壓縮在易燃物質的分子與分子之間的光子,趁兩物質在燃燒過程而發生結構重新組合之際,光子隨機從可燃物質里逃逸了出來。
從上面的一些自然產生的光現象中,已經得知光子在物質結構內的參入或溢出,不會發生物質的物理屬性的轉化。是因為光子不是參入物質元素結構最忠實的伙伴。