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恒星的发育(二)

其最主要的是使我们太阳系得以诞生,作为地行星的地球及地球生命得以诞生,这里的关键在于:水的生成上。我们已知水中主要的物体为“水分子”,而水分子是由一个氧原子、两个氢原子聚合而成的聚合分子体。
那么,我们应该只要按照该比例投入氧原子与氢原子,它们就应该能够聚合为水分子。
而事实是:我们只要按比例投入氧原子与氢原子时,就一定会发生爆炸行为,不能使水分子被生成,所以,该比例为危险比例。
那么这是为什么呢?
首先,事实表明氧原子为助燃剂,危险比例还表明氧原子可以“自燃”。氢原子一般的不发生“自燃”行为,只能被“引燃”,此点是根据氢原子的热聚反应得知的。
在对氢原子的热聚反应中,首先是对氢原子给以各向均匀的连续高温压,这指的是:氢原子热平衡升温中,始终为外环境高温压存在表现的,使氢原子可以连续不断的升温,直至氢原子内聚热量为“临界密度”,即:热量子之间为零距离存在态,这时,外高温压的光热物质必然不能再内进氢原子体内,只能发生“反弹、反射”的行为,而这对于已为临界热能量子密度态的氢原子必然产生重大的影响。
首先,在氢原子热平衡的过程中,由于氢原子只具有一个轨道电子,因此,电子虽然也在热平衡的只是使它的旋速更快,不能使之发生“电燃解”,也因此,不会因电子燃解的热辐射破坏氢原子整体各向的均匀场压,如果出现了电解体的单点热外辐射时,则会破坏均匀场层,导致由该点引发的破坏性辐射的爆炸使氢原子被解体。
而这正是其他多轨道电子的原子不能作为“热核反应原材料”的原因,由于这些原子在高温压热平衡时,可以发生电子并轨道事件,导致电子对撞燃解,这是因为在高温压下,会迫使外轨道电子向内移动,使之与内轨电子共同应用一条轨道,我们称该表现为“电子并轨”行为。而并轨的外电子由于处于最靠外轨道,因此会首先获得外热能,所以此时与内轨电子旋速不等,也因此并轨后的电子与内轨电子可以发生碰撞行为,使电燃解表现发生,使该原子被燃解,也就不能达到“热能临界密度态”的临界爆炸。
而氧原子可以自燃,则表明氧原子可以很快的发生“电子并轨事件”,氧原子可以在通过不断与氢原子聚合的行为中获得热能提供,使之达到热解导燃氢原子共同爆燃,而发生比例爆炸的。
即:在一个同环境中,氧原子与氢原子的内存热能比值是不等的,这是因为氢原子远小于氧原子,很快会成为“热饱和”态的,即与环境等温热平衡的热饱和,而氧原子内空间大,所以同等质量的热能于大空间里的分布与氢原子小空间的热能分布密度上不等,因此,它们互相接触时,高密度温压与低密度温压之间为“压差”表现的,那么就会导致高密度温压的热能朝低密度的区域流动,从而使氧原子于接触中不断获得热能而爆燃,这就是为何氧原子与氢原子按水分子比例混合时能够发生爆炸的原因,它使水分子无法于该情形下生成。
可是如果环境温压发生变化时,水分子则是可以被生成的。
如果当环境温度为升高时,可以使氧原子与氢原子都同时为“热饱和态”,这时在该“热饱和态”为不使氧原子燃解的状态时,这使它们双方都为“高热斥离”的,而此时,如果环境温度为下降表现时,氧原子则会开始降温,而氢原子则继续为热饱和态的,当氧原子降压时,场力也下降,与饱和的氢原子则会出现场力相等的“瞬时态”,因此,它们可以极向链接,一个氧原子只有两个极点,并由于体积重大,它们的聚合则为氢原子朝向氧原子的聚合,使两个氢原子与一个氧原子极向链接为水分子。
它们不能发生极向链接外的聚合,这是因为极点外的各向都为引力场,使它们互斥的,只有在“介质”协助下,才可以聚合,否则不发生场力结合行为。
而该种环境只有为密封,并有或给予高温压时才产生,而在“开放”的环境内则无法产生,所以水分子生成的条件极为苛刻,凡是“开放”环境下,水分子不能生成。并且如果按水分子比例混合则会发生爆炸,也因此,水不能于自然开放空间中成生。
而当地行星生成时,则会使水同时产生,这是因为地行星生成时创造了使水生成的环境。
我们已知恒星都具有燃烧层,层上为由原子热解的物质流,因此具有使原子生成的物质基础。

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