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【摘要】统一场空间是易数空间,易数空间由复数空间、微数空间和宏数空间构成。系统来源于空间的生维。由于系统生维,形成的系统多种多样。空间高生维产生时间;产生质量;产生生物。低生维空间是各向同性空间,是平坦空间;高生维空间是各向异性空间,是高度卷曲空间、高度折叠空间。生物场来源于空间的高生维。生物场的形成导致了生物的发生和进化。
【关键词】虚数角度;易数空间;生维;生物场
电荷(空间一维)(实数维),正电荷:负电荷:。
磁荷(空间二维)(实数维、虚数维),南极磁荷:北极磁荷:。
质量荷(强作用力荷)(空间三维)(实数二维、虚数一维),物质质量荷:。
反物质质量荷:。
弱作用荷(空间一维))虚数维):
万有引力荷(亚弱作用荷)(超光速空间一维)(复数空间生维)(虚数维):
只有质量荷、虚数质量荷有自相互作用。
光子:(物质宇宙)(反物质宇宙)
万有引力子:(物质宇宙)
(反物质宇宙)
南极磁场(S极)由左旋(逆时针)电子发射超光速左旋亚电子,北极磁场(N极)由右旋(顺时针)电子发射超光速右旋亚电子。
所谓磁单极子就是电子的两种轨道自旋:右旋电子(N磁单极子)、左旋电子(S磁单极子)。
中子场:中子带有显数弱作用荷(电子、电子中微子也带有弱作用荷)。可以利用丰中子材料芯片贮存电能。
负电阻芯片:有源芯片,利用丰中子材料,贮存电能。
指南表、负电阻芯片检测丰中子材料带显数弱作用荷:
指南表指向正南,调到180°,在偏正南(东南)45°角度线上:
加电磁体:偏角176.3°
电磁体电路中接负电阻芯片:偏角174.7°
电路中分别接入左旋和右旋电子芯片:
右旋电子芯片:178.6°
左旋电子芯片:177.7°
不同自旋的电子(右旋或左旋)可以在导线中流动。
1.低生维和高生维的空间
时间:
时间来源于(顺数空间维)(负曲率空间维)和(逆数空间维)(正曲率空间维)的相互作用。空间的高生维产生时间。
自旋是一种时间场量子。正数自旋是时间顺流场量子(由顺数空间维主导);负数自旋是时间逆流场量子(由逆数空间维主导)。
顺数和逆数在逻辑上是相互矛盾关系的概念。两个概念的外延互相矛盾,而其外延之和等于其属概念的外延。易数集中不存在顺数和逆数之外的数字。
正数和负数是对立关系的概念。两个概念的外延互相对立。它们的外延之和小于它们的属概念的外延。实数集中还存在零。
空间是描述系统存在范围和活动范围的量。同维空间形成各向同性空间;不同维空间形成各向异性空间。
质量来源于空间的高生维。能量空间系统和负能量空间系统相互作用,盈佘的能量转化为质量。
物质宇宙(时间顺流)是由顺数空间维主导的宇宙,反物质宇宙(时间逆流)是由逆数空间维主导的宇宙。
黎曼猜想:
黎曼把s看作为复变数,引入s=σ+it的函数。
黎曼猜想是ζ(s)的全体复零点均位于直线Re(s)=1/2上。
黎曼ζ函数满足以下代数关系式:
解析延拓到复平面上的欧拉公式:
p为质数,为求非平凡零点,设:
为得到非平凡零点,提出虚数角度的概念:也就是说角度可以是一个虚数值。
如果存在。为一无限趋于零的无穷小量,其值可根据具体实际情况设定,以区别不同的空间系统。
其中,m和n为自然数a和b为实数,为易数,c为复数,为微数,为宏数。
易数=顺数+逆数=复数+微数+宏数
高生维:系统维增加。高生维空间是高度卷曲、高度折叠空间。低生维:系统维减少。
易数全息律:微观系统与宏观系统相对应。构成宏观系统的微观系统可以反应宏观系统的信息,反过来,宏观系统信息也可反应微观系统信息。
易数由复数、微数和宏数组成。复数、微数和宏数是全息相关关系。所谓全息相关,就是系统之间以及系统内部子系统之间相互对应、相互关联。
系统的发生、发展、运动、变化体现了全息相关系统以及系统内部子系统之间的相互作用。
系统运算:所谓系统运算是指系统在内、外环境的影响下发生一系列的变化。系统生维是由于系统运算。
易数空间维各向异性,不同的维性质不同。空间生维程度相同或不同,形成的空间系统多种多样。
质子、电子、中子、电子中微子是同一代粒子。由空间的不同生维而形成。质子发射超光速亚质子,电子发射超光速亚电子,电子中微子发射超光速亚电子中微子,中子发射超光速亚中子,质子发射超光速亚质子。
2.生维动态系统
动态系统:系统处于发生、发展、运动、变化的动态形式。
混沌态是系统的低生维形成的。秩序态、结构态是系统的高生维形成的。
系统生成:空间场的生维形成系统。空间场在高生维和低生维之间涨落。
系统生维:系统内部子系统由于系统低生维和高生维导致系统结构化、秩序化,能量分级。
系统相吸:时间逆流系统。
系统相斥:时间顺流系统。
动态宇宙巨系统反复循环:
白洞宇宙(众多超大质量白洞)→膨胀→高生维物质宇宙系统→膨胀→黑洞宇宙(众多超大质量黑洞)→收缩→高生维反物质宇宙系统→收缩→白洞宇宙
系统循环:系统反复重复运算。 时间逆流:由逆数空间维推动的系统运算。逆数空间维成为推动因素,顺数空间维却成为阻碍因素。反物质存在于时间逆流宇宙之中。
质量荷(Z):粒子质荷Z都相同,只所以质量不同,是由于质荷自作用半径r不同:
一种磁悬浮引力波探测仪:透明塑料管内放置两块S极相对的相同的磁体,垂直于场面放置,上面的磁体呈悬浮状态。
探测仪磁极相互作用力等于悬浮磁体的重力:
3.生物场
生物场指用空间生维来描述生物发生和进化程度的一种自然场形式。
微数生物场空间的高生维与复数生物场空间的高生维相对应。
与环境系统全息相关的空间场生维形成生物场,生物场与环境系统相互作用形成生物系统。
生物场的特点:
(1)系统场:可以形成宏观系统场和微观系统场。
(2)开放场:通过系统界面可以和环境进行物质、能量和信息的交流。
(3)保守场:生物有遗传的特性,保持物种的相对稳定性。
(4)结构场:高生维系统空间,形成高度结构化的生物。由于空间系统生维的方式和程度不同,形成的生物多种多样。
(5)信息场:可以反映环境信息,在与环境的相互作用中可以发生一定程度的变化。生物与环境是相适应的。
(6)进化场:生物的进化是因为系统空间的生维。每种生物都有各自的进化途径。
4.核能动力飞艇模型
研究了一种充氦的核能动力飞艇模型。模型动力部分应用有源负电阻芯片(丰中子材料)。
5.仿蛙空天两栖飞机模型
仿蛙骨骼和肌肉的韧性和弹性,灵活、结实、坚固。利用自旋电子芯片。单极磁场磁化燃料,同极磁力助推飞机。
6.讨论
宇称不守恒、自发对称性破缺,是由于空间系统的高生维形成的。可以有各种微数维的空间系统和时间系统。中子带虚数正电荷。反电子中微子带虚数正电荷。电子中微子带虚数负电荷。存在次光速空间、光速空间、超光速空间。
空间的生维形成系统。空间的高生维造成系统由简单到复杂,由无序到有序。高生维空间是结构空间,是对称空间,是高度卷曲、高度折叠空间。空间的高生维形成生物场。生物场与环境系统相互作用可以形成生物系统。
作者简介:郭玉清(1967—),男,黑龙江人,大学本科,黑龙江农业经济职业学院讲师。
【关键词】虚数角度;易数空间;生维;生物场
电荷(空间一维)(实数维),正电荷:负电荷:。
磁荷(空间二维)(实数维、虚数维),南极磁荷:北极磁荷:。
质量荷(强作用力荷)(空间三维)(实数二维、虚数一维),物质质量荷:。
反物质质量荷:。
弱作用荷(空间一维))虚数维):
万有引力荷(亚弱作用荷)(超光速空间一维)(复数空间生维)(虚数维):
只有质量荷、虚数质量荷有自相互作用。
光子:(物质宇宙)(反物质宇宙)
万有引力子:(物质宇宙)
(反物质宇宙)
南极磁场(S极)由左旋(逆时针)电子发射超光速左旋亚电子,北极磁场(N极)由右旋(顺时针)电子发射超光速右旋亚电子。
所谓磁单极子就是电子的两种轨道自旋:右旋电子(N磁单极子)、左旋电子(S磁单极子)。
中子场:中子带有显数弱作用荷(电子、电子中微子也带有弱作用荷)。可以利用丰中子材料芯片贮存电能。
负电阻芯片:有源芯片,利用丰中子材料,贮存电能。
指南表、负电阻芯片检测丰中子材料带显数弱作用荷:
指南表指向正南,调到180°,在偏正南(东南)45°角度线上:
加电磁体:偏角176.3°
电磁体电路中接负电阻芯片:偏角174.7°
电路中分别接入左旋和右旋电子芯片:
右旋电子芯片:178.6°
左旋电子芯片:177.7°
不同自旋的电子(右旋或左旋)可以在导线中流动。
1.低生维和高生维的空间
时间:
时间来源于(顺数空间维)(负曲率空间维)和(逆数空间维)(正曲率空间维)的相互作用。空间的高生维产生时间。
自旋是一种时间场量子。正数自旋是时间顺流场量子(由顺数空间维主导);负数自旋是时间逆流场量子(由逆数空间维主导)。
顺数和逆数在逻辑上是相互矛盾关系的概念。两个概念的外延互相矛盾,而其外延之和等于其属概念的外延。易数集中不存在顺数和逆数之外的数字。
正数和负数是对立关系的概念。两个概念的外延互相对立。它们的外延之和小于它们的属概念的外延。实数集中还存在零。
空间是描述系统存在范围和活动范围的量。同维空间形成各向同性空间;不同维空间形成各向异性空间。
质量来源于空间的高生维。能量空间系统和负能量空间系统相互作用,盈佘的能量转化为质量。
物质宇宙(时间顺流)是由顺数空间维主导的宇宙,反物质宇宙(时间逆流)是由逆数空间维主导的宇宙。
黎曼猜想:
黎曼把s看作为复变数,引入s=σ+it的函数。
黎曼猜想是ζ(s)的全体复零点均位于直线Re(s)=1/2上。
黎曼ζ函数满足以下代数关系式:
解析延拓到复平面上的欧拉公式:
p为质数,为求非平凡零点,设:
为得到非平凡零点,提出虚数角度的概念:也就是说角度可以是一个虚数值。
如果存在。为一无限趋于零的无穷小量,其值可根据具体实际情况设定,以区别不同的空间系统。
其中,m和n为自然数a和b为实数,为易数,c为复数,为微数,为宏数。
易数=顺数+逆数=复数+微数+宏数
高生维:系统维增加。高生维空间是高度卷曲、高度折叠空间。低生维:系统维减少。
易数全息律:微观系统与宏观系统相对应。构成宏观系统的微观系统可以反应宏观系统的信息,反过来,宏观系统信息也可反应微观系统信息。
易数由复数、微数和宏数组成。复数、微数和宏数是全息相关关系。所谓全息相关,就是系统之间以及系统内部子系统之间相互对应、相互关联。
系统的发生、发展、运动、变化体现了全息相关系统以及系统内部子系统之间的相互作用。
系统运算:所谓系统运算是指系统在内、外环境的影响下发生一系列的变化。系统生维是由于系统运算。
易数空间维各向异性,不同的维性质不同。空间生维程度相同或不同,形成的空间系统多种多样。
质子、电子、中子、电子中微子是同一代粒子。由空间的不同生维而形成。质子发射超光速亚质子,电子发射超光速亚电子,电子中微子发射超光速亚电子中微子,中子发射超光速亚中子,质子发射超光速亚质子。
2.生维动态系统
动态系统:系统处于发生、发展、运动、变化的动态形式。
混沌态是系统的低生维形成的。秩序态、结构态是系统的高生维形成的。
系统生成:空间场的生维形成系统。空间场在高生维和低生维之间涨落。
系统生维:系统内部子系统由于系统低生维和高生维导致系统结构化、秩序化,能量分级。
系统相吸:时间逆流系统。
系统相斥:时间顺流系统。
动态宇宙巨系统反复循环:
白洞宇宙(众多超大质量白洞)→膨胀→高生维物质宇宙系统→膨胀→黑洞宇宙(众多超大质量黑洞)→收缩→高生维反物质宇宙系统→收缩→白洞宇宙
系统循环:系统反复重复运算。 时间逆流:由逆数空间维推动的系统运算。逆数空间维成为推动因素,顺数空间维却成为阻碍因素。反物质存在于时间逆流宇宙之中。
质量荷(Z):粒子质荷Z都相同,只所以质量不同,是由于质荷自作用半径r不同:
一种磁悬浮引力波探测仪:透明塑料管内放置两块S极相对的相同的磁体,垂直于场面放置,上面的磁体呈悬浮状态。
探测仪磁极相互作用力等于悬浮磁体的重力:
3.生物场
生物场指用空间生维来描述生物发生和进化程度的一种自然场形式。
微数生物场空间的高生维与复数生物场空间的高生维相对应。
与环境系统全息相关的空间场生维形成生物场,生物场与环境系统相互作用形成生物系统。
生物场的特点:
(1)系统场:可以形成宏观系统场和微观系统场。
(2)开放场:通过系统界面可以和环境进行物质、能量和信息的交流。
(3)保守场:生物有遗传的特性,保持物种的相对稳定性。
(4)结构场:高生维系统空间,形成高度结构化的生物。由于空间系统生维的方式和程度不同,形成的生物多种多样。
(5)信息场:可以反映环境信息,在与环境的相互作用中可以发生一定程度的变化。生物与环境是相适应的。
(6)进化场:生物的进化是因为系统空间的生维。每种生物都有各自的进化途径。
4.核能动力飞艇模型
研究了一种充氦的核能动力飞艇模型。模型动力部分应用有源负电阻芯片(丰中子材料)。
5.仿蛙空天两栖飞机模型
仿蛙骨骼和肌肉的韧性和弹性,灵活、结实、坚固。利用自旋电子芯片。单极磁场磁化燃料,同极磁力助推飞机。
6.讨论
宇称不守恒、自发对称性破缺,是由于空间系统的高生维形成的。可以有各种微数维的空间系统和时间系统。中子带虚数正电荷。反电子中微子带虚数正电荷。电子中微子带虚数负电荷。存在次光速空间、光速空间、超光速空间。
空间的生维形成系统。空间的高生维造成系统由简单到复杂,由无序到有序。高生维空间是结构空间,是对称空间,是高度卷曲、高度折叠空间。空间的高生维形成生物场。生物场与环境系统相互作用可以形成生物系统。
作者简介:郭玉清(1967—),男,黑龙江人,大学本科,黑龙江农业经济职业学院讲师。