警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您
登录或
创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。
该编辑可以被撤销。
请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 |
您的文本 |
第1行: |
第1行: |
| '''魔键''',一种神秘的化学键。与σ键、π键和δ键等地球上常见的化学键不同,魔键的本质是基于[[RP守恒定律]]的[[锑场]]相互作用,而不是单纯的电磁相互作用。魔键理论的提出扩展了量子超理学的内容,是[[量子超理学]]战胜量子化学的一次飞跃,并为其最终取代量子化学奠定了理论基础。 | | {{WikipediaLink|化学键|语言 = zh}}'''魔键''',一种神秘的化学键。与σ键、π键和δ键不同,魔键的本质是锑场相互作用而不是电磁相互作用。魔键理论的提出扩展了量子超理学的内容,是[[量子超理学]]战胜量子化学的一次飞跃,并为其最终取代量子化学奠定了理论基础。 |
| ==存在== | | ==存在== |
| 魔键广泛地存在于各种化合物和单质中,并且赋予了它们奇特而反常的一系列超理性质。 | | 魔键广泛地存在于各种化合物和单质中,并且赋予了它们奇特而反常的一系列超理性质。 |
第5行: |
第5行: |
| 魔键出现在[[弱钠]]等多种物质中。超理学的著名物质[[超盐酸]]也含有魔键。 | | 魔键出现在[[弱钠]]等多种物质中。超理学的著名物质[[超盐酸]]也含有魔键。 |
|
| |
|
| == 作用方式 ==
| |
|
| |
|
| === RP守恒 ===
| | {{超键}} |
| 魔键的基本原理在于[[RP守恒定律]]与概率相互作用。[[赵明毅]]先生在他的论文中写到“空间中其实是充满了ZMY场的,但是一般情况下ZMY场处于稳定状态,但是我发现锑元素在一定条件下能够利用ZMY场,改变波函数态的概率,这也是[[超盐酸]]中形成魔键的关键”。
| |
| | |
| 赵明毅先生用[[甲炔]]来举了个例子,在物理学中,我们通常用电子云来描述电子与原子核之间的位置关系,电子云密度越低,则在该处找到电子的概率就越低,在电子云密度几乎为0的地方找到电子的概率几乎为0,但不完全为0,通过ZMY场可以赋予之极大的概率,甚至让概率变为100%,这也就解释了为何甲炔的C-H键键长达到了惊人的1cm而还能保持稳定。
| |
| | |
| === 概率力 ===
| |
| 在魔键当中,锑场基于RP守恒而产生的作用力,被称为概率力,或RP力。原子周围的锑场通过对电子云的调整,改变电子出现在各处的概率,会使得电子云的附加能量随着两原子的距离而变化,当能量随距离增大而增大时,就形成了魔键的吸引力。{{超键}}
| |
| [[Category:超理理论]] | | [[Category:超理理论]] |
| [[Category:超键]] | | [[Category:超键]] |
| [[Category:超理产品]] | | [[Category:超理产品]] |