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王 工  留言于2015-08-25 22:23:44
评论:澳大利亚昆士兰大学研究发现:多站两小时,血脂降一成
很受益!!!
P. Zee  留言于2015-08-25 11:26:27
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
十分感謝所有人的大力支持和配合
世界日報  留言于2015-08-25 06:49:42
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
謝謝發來最新的通訊。感謝您们過去多次幫忙安排採訪,為我们的工作帶來不少便利。祝美華教授學者網一如既往地成功!
Y.L.
uiuc.edu  留言于2015-08-25 03:41:42
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
Thanks! You have been always so supportive! Have a wonderful fall semester!
Best regards, WM
X.D.  留言于2015-08-24 12:37:47
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
Thank you very much, Dr. Jiang!
dz  留言于2015-08-24 12:20:01
评论:研究称宇宙正“缓慢死亡” 能量只有20亿年前一半
通过闪电形成与核外电子与核内质子的对偶关系,我们可以发现正负电荷存在同电相聚和对偶聚集的客观规律,这种客观规律可以认为是正负电荷的基本物理属性。闪电是正负电荷聚变为光子的过程,光子可以裂变为正负电子,说明正负电荷与光子之间可以相互转化,光子是正负电荷的存在形态之一。

电能也可以转化为光子,说明导线中流淌的是正负两种电流,其一不畅,另一受阻,形成物质的导体、半导体、绝缘体之分,超导体输电没有电流损耗,也没有光子形成。光子通过光合作用可以转化为原子,原子裂变可以转化为光子,燃烧现象的实质可能是初级化学元素氕裂变为光子的过程。氕元素是单质子形态的氢元素,没有质子、中子对和与其他化学元素化合形态束缚的原子形态,因此相对容易裂变为光子。燃烧过程中通常认为必不可少的氧元素的参与可能是帮助氕元素摆脱化合物形态束缚的置换过程,纯氕元素的裂变是否需要氧元素的参与,通过实验才能知道。

碳氢化合物形态可能降低氕元素裂变为光子的温度条件,所以燃点低于纯氢形态。除了光合作用,高密度光子可能直接聚变为氢、氦化学元素,宇宙射线的存在可能源于这种聚变。光子向原子的转变可能正反物质比例相同,氢、氦元素同时产生。发生在正物质环境,反物质氢、氦元素受到排斥,转化为反物质宇宙射线;发生在反物质环境,正物质氢、氦元素受到排斥,转化为正物质宇宙射线。宇宙射线可能就是这样形成的。

光子可能存在电中性光子、偏正电荷光子、偏负电荷光子三种形态,除了电中性光子可以直接转化为电流,偏电荷光子必须实现正负电荷的相对均衡才能转化为电流,所以偏电荷光子的稳定性好于电中性光子。质子、中子和正反物质的差别可能源于偏电荷光子的存在,不同的正反物质环境对不同的偏电荷光子可能存在排斥现象,正物质星球排斥偏负电荷光子,反物质星球排斥偏正电荷光子,吸引相反偏电荷光子,加上偏电荷光子转化为电流需要条件,因此产生“黑洞”和“暗物质”现象。

光子存在不同种类还可以通过有的电磁波可以直接在导线中转化为电流,有的电磁波只能在某些半导体材料中转化为电流得到验证。可见光可能属于偏电荷光子,无线电信号可能属于电中性光子,伽马射线可能是比可见光更小的偏电荷光子。

星系的形成可能源于太空中正负电荷和偏电荷物质的相对聚集,达到一定程度和条件发生正负电荷的相互交流产生光子聚变,生成化学元素,形成对偶星球和对偶星系。银核是正物质星球,必有对偶反物质类星体星球存在。物质的离子现象使正物质星球偏带正电荷,反物质星球偏带负电荷,对偶形成相反电荷和相反偏电荷物质的相对聚集,产生星系。系统内的星球均为正反物质星球对偶存在,源于正负电荷对偶聚集的物理属性。

星球和星系形成以后继续聚集正负电荷,产生光子和新的化学元素,不断成长壮大。星系的形成与主星的层次结构有关:正负电荷向光子的聚变不会停留在光子阶段,光子向化学元素的聚变不会停留在氢、氦元素阶段,因此产生光子供给的递减和相对不足,减缓甚至终止星球内部的热核聚变,直到产生新的正负电荷的相对聚集,新的热核聚变区域,于是形成星球的层次结构,对偶形成星系内新的星球。

银核和对偶类星体是在聚集了庞大质量正负电荷和偏电荷物质的基础上产生的聚变现象,可以在相对较短时间内产生许多层次,形成庞大星系,太阳等二级恒星是对偶银核的某个层次形成的反物质星球,不但“同轨多星”,产生的层次也相对较少,只能产生“同轨单星”的星球系统。银河有旋臂,太阳无旋臂。

太阳系的行星系统是同时形成的还是逐步形成的尚不清楚,可能某些是同时形成的,某些是逐步形成的,分别对偶太阳的不同层次,保持相对固定的运行轨道。行星表层(包括中间层)偏电荷的质量可能与对偶太阳内部层次偏负电荷的质量相同,而运行轨道与太阳内部对偶层次的位置密切相关。由于星球和星系都是不断成长的,星球的运行轨道也会相应改变,大气成分和地表物质成分也会有所不同,这种不同是由宇宙射线的密度决定的。

恒星向外辐射宇宙射线的初始密度决定于正负电荷的供给量,供给量不变,宇宙射线的辐射密度相对稳定。但伴随辐射距离的增加密度会发生改变,影响系统内行星的生长速度和大气成分、地表物质成分,因为宇宙射线会与行星大气甚至地表物质发生聚变反应、裂变反应,形成不尽相同的化学成分、化合物成分。地球所以成为天之骄子,与地球的运行轨道有关。伴随星球、星系的成长,地球会成为下一个火星,金星会成为下一个地球。

燃烧现象可以改变环境温度,说明环境温度由环境中的光子密度决定。正负电荷、光子、原子之间可以相互转化,质量不变,可以概括为物质能量转化守恒定律。核聚变是正负电荷聚变为光子,光子聚变为化学元素,初级化学元素聚变为高级化学元素的过程,只有产生增量光子的过程可以提供新的能量,如果没有增量光子的形成,聚变能就是人类的幻想。而任何质子、中子、化学元素向光子的裂变,都是裂变能。任何光子向其他物质形态的转化都是吸热反应,只有其他物质形态向光子的转化是放热反应。

原子存在核外电子,核外电子共轭可以形成分子。核外电子共轭的程度越深,分子的结合越为牢固,这是热处理工艺的秘密。偏电荷光子可能破坏核外电子的形成,影响物质的形态。物质的固态、液态、气态,可能是环境中偏电荷光子作祟的结果。

核外电子的状况反应核内质子的状况,核外电子的位置反应核内质子的位置。核内质子的位置相对稳定,就不可能产生核外电子的“跃迁”,更不可能释放什么光子,因为光子是正负电荷的对偶统一体,一般光子的质量都大于核外电子的质量,是电子质量的2——3倍,核外电子“跃迁”产生的光子从何而来?

太空类似真空环境,却星罗棋布,保持相对的稳定,没有相互作用力才可以这样。只有系统内部存在相互作用力,主要是同电相聚形成吸引力,正负电荷的对偶聚集形成的电磁作用力与核力。同电相聚作用力是一种选择作用力,电磁作用力与核力都是吸引力、排斥力的对立统一,万有引力是如何形成的?既没有物质基础,也没有物理证明,因此是错误的。吸引力可以伴随离心力,离心力也是万有引力和万有引力定律的否定。所以,基本物理作用力只有同电相聚作用力、正负电荷对偶聚集作用力、离心力。正负电荷对偶聚集作用力包括电磁作用力与核力。核力就是轨道力,不但产生光子,还产生正反物质星球环绕相对固定轨道运行的物理作用力,是星系形成的主要物理作用力。所谓强作用力、弱作用力,或者是其中之一,或者是组合作用力。

宇宙虽然物质总量不变,却没有人可以知道物质总量的数量,因为宇宙无边无际,无始无终。宇宙诞生于一次奇点的爆炸说既没有物理实证,也不符合任何物理作用力、物理规律。请问,奇点是如何形成的,奇点的质量是多少,为什么发生爆炸?甚至计算出宇宙的年龄不足140亿年,如果真是这样乘以光速就可以知道宇宙的界限,事实果真如此吗?

且不说光速未必是速度的极限,在宇宙尺度光速不过是“蜗牛”速度,奇点如何形成就是个问题,因为任何奇点都不会囊括宇宙质量。爆炸和局部奇点则是普遍现象,不足为奇,但不能取代宇宙形成。“红移”的观察只是一定范围的现象,任何星系的诞生都伴随一次爆炸和局部的膨胀,我们只能在非常小的局部环境观察宇宙,怎么可以以偏概全? 现代物理包含太多的假设和猜想,不可不信,不可全信。
乐天  留言于2015-08-24 09:41:26
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
感谢分享信息,保持联络
Bill  留言于2015-08-24 09:11:55
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
Thanks very much.
ppod  留言于2015-08-23 15:26:14
评论:领事服务:在国外如何领取国内养老金
姜博士及各位:你们好!
贵刊《在国外如何领取国内养老金?》:
http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=18277
反响很大,你们推动力得到大家赞赏。如果能把: 1985年,国务院侨务办公室侨政司、劳动人事部保险福利局出台《关于获准出国定居的退休人员加入外国国籍后仍可享受退休待遇的规定》([85]侨政政字第119号)及1992年,国务院侨务办公室、人事部、外交部、劳动部、财政部《关于归侨、侨眷离休、退休、退职人员因私事出境有关待遇的通知》([92]侨内会字第020号)第2条规定:“归侨、侨眷离休、退休、退职人员因私事出境无时间限制。如出境时间在一年以上的,从第13个月起,每年应向支付离休、退休费和退职生活费的单位提供由我驻外使领馆或当地公证机关出具的本人生存证明书”在贵刊登载,就功莫大焉!
顺祝秋安!
codpa


Provost, International Affairs  留言于2015-08-23 14:00:25
评论:UPDATE - From The Chinese American Professors and Professionals Network (2015 No.26)
您们的刊物我必读的。感谢您们的辛苦操劳。

J. Luan, Ph.D.
San Mateo CCCD
www.smccd.edu/international
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