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魔键:修订间差异

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'''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。
==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。


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魔键出现在[[弱钠]]等多种物质中。超理学著名物质[[超盐酸]]也含有魔键。


== 作用方式 ==


'''<big><big><big><big>除了[https://antimony.fandom.com/zh/wiki/%E7%95%99%E8%A8%80%E5%A2%99:Canis_Major?threadId=4400000000000041607 这里提到滥权行为],Sxlzr444还有更多滥权行为比如
=== RP守恒 ===
* 回退本人一系列整理讨论编辑
魔键基本原理在于[[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,改变波函数态概率,这也是[[超盐酸]]中形成魔键关键”。
* 保护权限,恶意半保护讨论区
 
* 以“有重大纪念价值的页面”为由全保护[[锑星百科_talk:讨论区/存档]],然而这个页面根本就不是什么“重纪念价值页面”,而是[https://antimony.fandom.com/zh/wiki/%E9%94%91%E6%98%9F%E7%99%BE%E7%A7%91_talk:%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E5%8C%BA/%E5%AD%98%E6%A1%A3?oldid=43878 本人手工讨论]相关始讨论位于[https://antimony.fandom.com/zh/wiki/%E9%94%91%E6%98%9F%E7%99%BE%E7%A7%91_talk:%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E5%8C%BA?oldid=43594 锑星百科_talk:讨区的历史版本][https://antimony.fandom.com/zh/wiki/Talk:%E9%94%91%E6%98%9F%E7%99%BE%E7%A7%91?oldid=43264 锑星百科的历史版本]</big></big></big></big>'''
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,改变电子出现在各处概率会使得电子云的附加能量随着两子的距离而变化,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:超键]]
[[Category:超理产品]]

2024年6月3日 (一) 15:14的最新版本

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。

存在[编辑]

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[编辑]

RP守恒[编辑]

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[编辑]

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。

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超键(超理键,超化学键)

曲键 · 氰键 · 臭卤键 · 虚键 · 大σ键 · 铋氟键 · 锑键 · 魔键 · 氦-锑超共轭魔键 · 粘滞键 · 汞-汞核键 · 𫓧-芳键 · 钚锑键 · 氯-氙鬼键 · 反引力键