分享

什么是时间.光子与时间的关系.揭开时间存在的神秘面纱

 修和 2015-03-22
    什么是时间?时间真的存在吗?多年以来人们总在争论这个问题,至今没有确切定论。但是现代理论认为时间是客观存在的。我认为时间是充满整个宇宙空间的,时间也是不断运动的,这是确信无疑的。
现代科学解释是时间为三维空间以外的第四维空间的构成方式,这个解释太难以理解。至于它的理论依据我也了解不多。 时间到底是什么东西?它是怎样产生的?又是怎样运动的?下面我将从我的理论研究来揭开时间的神秘面纱
告诉大家时间来自哪里! 我们在搞清楚这个问题之前先来定义一个概念----光子:光子是在空间中能以三十万千米每秒传播的能量波。 搞清这个问题后我们来做一个实验。我们用一个空玻璃瓶子,把瓶口封闭起来,
然后抽空瓶内的空气,假使瓶内没有任何气体分子,这时瓶内处于绝对真空状态。这时我把瓶子放在屋外,我问大家瓶子内部有什么东西?答案是什么也没有,其实这个结论是错误的!瓶子内部充满着光子和时间。
即使我们把上述玻璃瓶子换成其它不透明的瓶子,来自外界的和瓶壁上的物质内的基本粒子也会不断释放光子充满于瓶子内部。 在这个实验中我们可以推断光子与时间有着特定的某种关系,它们可以不受三维物体限制充满于整个空间内,这可能很难理解
但我说一个现象你就会理解,无处不在的电磁波就是光子的一种。可能也有人对光子存在不受三维空间限制这种说法持不同意见,那是人类的技术不足以探测所有大小的光子。光子还有一个奇怪的特性,光子是介于三维和四维空间的双空间物质,
光子具有双面性,一端连接三维空间,一端连接四维空间。 其实宇宙中物质存在的过程就是不断产生,释放,吸收光子的过程。因光子是组成物质的最小单位,也是能量传播的最小单位。
接下来我们将讨论一些更奇怪的问题,光子会在三维空间永远运行下去吗?光子在空间运行当它不被其它物质捕获吸收时会自然消失吗?会断裂解体吗?会有损耗吗?光子自产生到消失到底走向何方?消失的光子哪里去了,它们真的会自生自灭吗?
如果光子在空间运行突然断裂解体,那么光子将变成不完整的光子碎片,因光子是客观存在的物质,其碎裂后产生的光子碎片也是客观存在的,它不可能自然消失,光子真的会解体成光子碎片吗?
我们所见到的光源发出的光在运行过程中会不断减弱消失,它们到底哪里去了。其去向只有两种可能。第一是光子被其它物质吸收捕获,第二是光子自身的解体。 光子解体后产生光子碎片,光子碎片到底是什么?光子碎片就是时间!
时间为光子碎片这是我最新的推论。下面我将从此推论来解释时空瞬间移动而时间不变的现象。 宇宙中的物质总量是不变的,能量总量也是恒定不变的。宇宙中的能量在宇宙中不停地循环流动,能量从一种状态转化为另一种状态再回到原来的状态。
也就是能量的产生,转移,被吸收再重新产生,再转移。这是一个自然能量循环过程。 宇宙中的光子碎片也维持在一个恒定的水平,由于宇宙的能量循环过程,光子碎片也不能产生堆积。光子不断产生光子碎片,
光子碎片不断被基本粒子表面光子聚合体吸收,结合成新的光子,同时基本粒子表面又不断释放自身的光子,被释放的光子又不断产生光子碎片,形成循环过程,只是很多过程我们无法捕捉到,也无法用身体去感知。
由于时间为光子碎片,由上述理论可知时间是闭合循环的,它必然以球形存在于三维空间以外,时间随着光子碎片的产生被吸收再产生的过程而循环。时间存在于三维空间的球面上,时间所形成的四维空间几乎没有大小。
从最小的光子碎片到整个宇宙。如果宇宙无限大,时间所形成的球体就无限大。所以说时间不受三维物体限制,它可以存在于三维空间内的任何地方。 我们把三维空间的任何两点连接起来,依这两点为直径形成的球体的球面上将形成时间的闭合循环,
使这个球面上任何两点都处于同一时间点上。因为时间在此球面上为闭合循环,任何一点都可以做为起点。在这个球面上任何两点间做时空运动时起点时间和终点时间是不变的。这确实是一件神秘的事情,但却可以理解。
时间也并非是全封闭的,在时间被吸收和产生之间形成一个接点,有一个空洞。要进入时间球面,三维物体必须从洞内钻出去到达时间球面上,要穿过时间空间的最好办法是让光子停止运行,最简单的办法就是以光速飞行,让光子相对静止。
只有我们的速度达到光子运行的速度,才能进入光分子空间,才能运用光浮力实现时空运行。 当人类开始进入时空飞行时,随着速度跨越光速,飞行器前方将产生一次光爆现象,剧烈的强光可能刺瞎人的眼睛,
与飞行相反方向近在眼前的一切物体将离我们渐渐远去并最终消失在黑暗中!          

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多