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20章 物质的自爆与结合

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    如何制造出超光速运动设备,这是一个让很多人感兴趣的话题,我也不例外。从“纯物质理论”初具模型的那刻起,我意识到超光速运动固然存在,是否可以从它们身上摸索出超光速运动的原理,进而运用到人类生活中?

    以能量级的思考角度为前提,拿光子来说,在光子自身的能量子数量不变的情况下,它的能量子密度始终保持不变,光子的静态速度主要取决于光子周围的能量子密度。在光子依次通过玻璃、水、空气、真空时,光子周围的能量子密度越来越小,光子的静态速度就会越来越大。

    真空是超感知物质的一种混合体,如果把真空进行分离处理,将同一种超感知物质放在一起构成单独的空间,在这些不同性质的空间内,有些空间的能量子密度将会小于真空的能量子密度,光子在这种环境中的运动速度就会超越目前所知的最大光速。在螺旋光子柱通过这类物质时,单个光子的速度突然增大,光子之间的排列会变得非常松散,应该也会出现红移现象,红移到一定程度无法被人类识别。

    从这一原理我们可以推断,只要不断降低光子周围环境的能量子密度,就能不断提高光子的速度。人类几乎不可能大范围制造出比真空的能量子密度更小的空间,太阳系内基本没有这种空间,光子柱的速度一旦超过目前已知的最大光速,就会很分散而无法被人识别……这种种原因导致,依靠目前的科技水平,我们根本不可能发现超过3。0乘以10的8次方m/s的速度!

    不过放在整个宇宙中,这样的空间可能就到处都有。我有一种直觉,在黑洞中很有可能就存在比真空的能量子密度更小的空间,在黑洞内运动的单个光子的速度会被太阳系内单个光子的运动速度快。(这点仅仅是我的直觉,暂时没有任何依据。)

    我不知道你是否能够理解和赞同我的说法,不过我要接着往深的讲……貌似只要条件适合,光子的速度就可以无限增加下去,我想了很久,感觉可能并非如此,光子单质应该有它的最大速度。

    相对于人类接触的一般性物质,光子本身的结构非常稳固,不易发生变化。光子从能量子密度高的空间运动到能量子密度低的空间,在这一过程中,感觉光子的结构一直未发生变化,其实不然,光子自身的体积一直在增大,光子的能量子密度一直在缓缓变小,只是这种变化趋势非常非常微弱!当光子所处环境的能量子密度小到一定程度,会到达一个临界点,此时光子达到它的最大静态速度。如果环境内的能量子密度继续下降,光子就会发生自爆,分裂成更小的物质。这就好比你手里握着一个氢气球,你放开手,气球不断的上升,随着海拔高度的增加,气球周围的空气密度逐渐降低,最终气球会爆裂。

    光子也应该具有最低静态速度,如果光子所处的环境内的能量子密度大到一定程度,大量的光子也会相互挤压在一起,组合成大体积物质。

    因此,光子的静态速度应该在一个固定的区间内,光子具有最小静态速... -->>
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