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第18章


2光

        对微观世界的探索先从光谈起,我们说没有不变的恒量,但就以时空体某一旋绕半径支撑的路径上近乎认定该所谓真空光不变,光运动曲度和真空被照射的时空线曲度一致,事实上它们一体绑定运动,这种一致性的平滑结果导致光不变以及无法静止。

        为什么惯性系对光没有影响?先来谈下度,度关联时空面颗粒平展性变化,极为平展就没时空感沒度,像光自身以为自己是静止在时空面上,如果人和光同,也会感觉时间越来越慢最后一切静止。度是惯性曲率差造成,识线一旦适应时空面的曲度,就会平滑缠绕,失去这层的时空感,时空体就变成一个点,当识线缠绕在时空面上不同曲率的曲径上时,与识线前曲度惯性对比,就产生了弯折度起伏感,即时空颗粒的起伏感,从而生成时空感及相对度感。如果在地球曲面上面对和地球几乎同曲全覆盖的面,无论几个人各自怎样的宛延曲折行进,它都是平直不变的。用抛物曲率和识线前惯性曲率两者之间的相对曲率来表示物体的相对度,曲率越大表示度越慢。时空体表面物体轨迹曲率都不会小于之,因而被包含之,就像地球上抛物,抛物线曲率小于地球曲率就会脱离地球。以时空体表面曲率做参照,时空体表面颗粒密度做共基,两条曲率不同的曲线作比较。当惯性识线串行连接时空体表面的两个点间的两条不同曲线时,路径曲率越大者识折次数越多,其分裂识线穿碰到很多很细小时空粒子的抬起,时间量子感越多越耗时。比如时空体曲率上的一秒,曲线上就已经是6o秒,即度越慢相对时间越快。如果曲率小,每个时空颗粒抬起度就很微小,拥有常固的量子最小间隔角度量适应性抬起的识线,总是试图以用最少次数的步伐踩踏在时空颗粒上,完成自己的曲度抬起,然要么踩踏到时空颗粒上,要么就穿透了,而它能迈出的最小步伐是受限的,会一定错过最小步伐间的石头,曲率越小就会把更多一些微小抬起的时空颗粒忽视在自己的量子识最小极限角内而无识无感,故与时空颗粒折碰次数减少,时间变慢,时空颗粒越致密的穿透越难,量子识极限步伐越小穿透力越強。物体曲率越小者,自身曲线长度越短,曲线覆盖的空间颗粒越少,即度越快物体尺寸变小。与相对论讲的时空和度的关系是吻合的。如果识线最小极限间隔的量子识恰与时空体颗粒一一对应,即时空体线上颗粒都能与识线折碰,相对度最慢,时间流动就最快。这也是个封装层级界线,没有更多的时空粒子可识能力了,因为这是识线所能分出的最多的步伐数。就像圆内不断内切多边形,最后多边形与圆的内切点把圆上所有点覆盖了,即时空体最小可识别并有意义的时空颗粒由识线的类普朗克量子常数层级决定。

        所以自上而下的神识亦有自己的黑域,对上层时空体的观测受穿透能力大小影响,向下的观测受神识自身分辨率影响,尽管一个时空封装体包含下级所有封装层的相,并亦与上层线连,但只会对不同频率的识线呈现不同对应的世界,世界虽一体,但有些联系极难察觉而近乎失觉,佛识也是靠自身重熔后对本源核心的穿透而建立对本源关联世界的知晓,但依旧存在极微小虽有联系却非知晓部分,这部分的作用待后另析。

        因为光深度参于时空体中物质的形成及作用,恒定的光起了一定封装界线的作用,它的度曲率应与时空体一致,所以我们世界的物质运动度不过光,那光的量子纠缠是底层更平展时空的体现,只有低层封装体才起明显相互作用,而我们这世界微观量子性到了宏观体现就一定程度的失能了,但亦是存在的。

        为什么光相对任何运动参照糸都是一样的呢,相对论把光设为常量,让时空和质量变化来应对,这里是把同级封装的极性时空颗粒设为基本,时空是对极性平展性上下层差异程度的感觉。当物体间彼此衡量相对度是比较彼此的曲率,光与时空体曲率相同,其曲性与时空体表面吻合可圈住每一处,而对高曲率时空体上的曲线来说,时空曲面相当于一平面,任何曲圆都无法圈住每一处并覆盖时空体圆周。这些曲圆的直径即时空体表面的一段曲线,这曲线由时空体表面的时空颗粒构成,对于已适应时空体弯折的识线最大度来说,它近乎一无曲的直线,没有曲率的起伏没有识折没有时空颗粒起伏感,我们这个物质世界意识的最快传度也是光。当表面那些曲线对比彼此投射出的曲圆直径时会有长短差別感,因为这些曲直径都无法覆盖圆周,形成断头,因而识线会形成截断意识判別起始长短,而光圆周曲直径相连闭合长短等同于光圆周长合,覆盖着时空体曲率圆周,无始无终没有断头,好比两根有限长线可以比较和一无限长直线无法比较了,这些曲直径无论怎样彼些内含叠加相对于光闭合曲直径,都同样是一个起伏的极性点而已。所以相对任何惯性参照糸来看光总是一样的。如果我们能降低光真空中度,也就给自己制造了一黑域,和外界极大程度隔离开来。一切都无法逃逸出降后的光曲圆圈,这样说来我们就是造了个类黑洞,而我们就生活在黑洞中。

        相对论中,认为光受引力影响,而造成引力现象的物质使时空弯曲,使光沿弯曲线运动,而度越快质量变大,加大质量物体,需更大能量,使物质加到光或光几乎不可能。一切理论都是对可察觉现象的逻辑解释,从不层次不同立足点,形成不同解释形式是等价的,一种理论往往包含在另一种理论中,层层叠进,牛顿力学和相对论亦是等价的,之所以包含关系,是牛顿忽略简化了一些那时不可察觉现象。察觉分辨率与理论析辨率一致就足够使用了,以地球为中心和以本源核为中心看待世界亦是等价的,但察觉分辨率的及极性均衡性差异使以地球为中心比以太阳为中心建立理论模型要复杂难懂的多,因察觉识线分布粗细太不均衡,有些细如断丝而近于不可察。引力可能来于远古以来无限层级封装体的一种微极性泄露在整体时空上的叠加,但引力的一些更细微效果因为所限也是难以分辨察觉的,但是存在的,而且有个有限数可包含大于由无限个数字叠加,这也是所以引力对应于整体时空,是平展面上粗糙起伏的总体叠加。

        强相互作用弱相互作用,作用距离极短,可能由于它们依赖更精微的时空颗粒体来传导,并局限在一个较小的封闭圆周时空内。它过这个可察觉的作用范围外因为快衰减到分辨率不可察的地步而认为消失。电磁力和我们本层真空中时空颗粒体可能正相恰。这些力的作用都关联着物质性,都有不同的时空区域相对应,时空造成力的差分分离。在我们这个普朗克常数层级中,它们的作用度都是光,这和量子的纠缠作用很不同,然它们本质却是相同的,所处层级不同,量子纠缠是由电子,光子,内部更细微力场线综合作用而外显的,这些细微力线亦有种类之別,亦有度上限,只是难察而不可察。

        (本章完)


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