「黑光」:修訂間差異
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[[赵明毅|赵大湿]]在测定[[鉲]]元素光谱时意外发现了一种神奇的光线,它能使照射到的物体变成黑色。赵大湿的助手在多种状态下多次尝试激发鉲原子,却未能取得成功。原来当时赵大湿不小心发了点功,这种光线就是他发的功作用于鉲原子所产生的。 | |||
==分类== | |||
===波特性=== | |||
黑光可以在真空中传播,可以发生干涉和衍射,但目前尚未观测到电磁波的特性。 | |||
波长:尚未确定,但已证明是一段范围 | |||
波速:光速 | |||
穿透性:与可见光相同 | |||
===粒子性=== | |||
黑光由黑光子携带。其静止质量为零,可引发反光电效应,即使金属表面吸收电子。 | |||
观测表明,在不同发功功率下产生的电压随之变化。当功率极低时,不会立刻产生电压。但在持续发功一段时间后仍会产生反光电压。 | |||
==变黑的原理== | |||
黑光子照射到原子表面时,会被电子吸收而向低能级跃迁,跃迁释放的能量去向目前尚未明确。一种说法认为黑光子是携带负能量的粒子,电子的能量与其湮灭。而赵大湿则认为那些能量被释放到了高维空间因而无法被探知。 | |||
===对此的质疑=== | |||
黑光子可以将能量带至高维空间,那么其本身也应被限定在额外维中而不会出现在三维空间。 | |||
===赵大湿的解释=== | |||
根据维度扭曲理论(详见《超理数对时空观的影响》),既在发功时可以在二维复平面内产生四维超理数,也可扭曲时空而使高维出现在三维空间内。 | |||
被黑光照射到的电子会全部压缩至1s轨道(泡利不相容原理已由赵大湿证伪),处于极度【饥渴……XD】状态,会吸收很宽频带内的电磁波以使其恢复正常状态,其中就包括了可见光波段。 | |||
==应用前景== | |||
目前对于赵大湿发功以及如何作用于鉲元素的原理都不清楚,因此根本谈不上应用。但一旦解决了上述问题之一,将无疑是一大技术革命。 | |||
===军事应用=== | |||
被黑光照射的物体会成为较好的黑体,能吸收包括绝大多数雷达波在内的电磁波,因此其在隐身技术上拥有巨大的应用前景。 | |||
如果用大规模的黑光照射一片区域,将使该区域内目标分辨度为零。此举可用来抵御空中打击,亦可用于使敌方人员因看不清周围而陷入混乱。 | |||
===科学应用=== | |||
若如赵大湿所言,黑光子可夺取物体的能量并将其散发至额外维中,那么我们有理由相信,也会存在一种能从额外维中带来能量的粒子/波/弦。这项研究如果成功,会从根本上改变人类的能源结构 | |||
==危险性== | |||
在照射生物体测试时,除变成黑色外,未发现实验对象有任何异常。但当把地点移至非阻塞式电磁屏蔽的暗室中,受试者会急速变冷,具体速率由发功功率而定。 | |||
现代生活中几乎各处都充满了各种电磁波,因此黑光所带走的能量可以立刻被补充,几乎不会影响到原子结构,所以危险性很小。 | |||
另:黑光子自旋为<math>\sqrt[]{3}</math>。 | |||
==参考文献== | |||
*《[[超理数学]]》[[超理数]] | |||
[[Category:超理理论]] | |||
[[Category:超理物理]] |
於 2024年6月3日 (一) 15:14 的最新修訂
趙大濕在測定鉲元素光譜時意外發現了一種神奇的光線,它能使照射到的物體變成黑色。趙大濕的助手在多種狀態下多次嘗試激發鉲原子,卻未能取得成功。原來當時趙大濕不小心發了點功,這種光線就是他發的功作用於鉲原子所產生的。
分類[編輯]
波特性[編輯]
黑光可以在真空中傳播,可以發生干涉和衍射,但目前尚未觀測到電磁波的特性。 波長:尚未確定,但已證明是一段範圍 波速:光速 穿透性:與可見光相同
粒子性[編輯]
黑光由黑光子攜帶。其靜止質量為零,可引發反光電效應,即使金屬表面吸收電子。
觀測表明,在不同發功功率下產生的電壓隨之變化。當功率極低時,不會立刻產生電壓。但在持續發功一段時間後仍會產生反光電壓。
變黑的原理[編輯]
黑光子照射到原子表面時,會被電子吸收而向低能級躍遷,躍遷釋放的能量去向目前尚未明確。一種說法認為黑光子是攜帶負能量的粒子,電子的能量與其湮滅。而趙大濕則認為那些能量被釋放到了高維空間因而無法被探知。
對此的質疑[編輯]
黑光子可以將能量帶至高維空間,那麼其本身也應被限定在額外維中而不會出現在三維空間。
趙大濕的解釋[編輯]
根據維度扭曲理論(詳見《超理數對時空觀的影響》),既在發功時可以在二維複平面內產生四維超理數,也可扭曲時空而使高維出現在三維空間內。
被黑光照射到的電子會全部壓縮至1s軌道(泡利不相容原理已由趙大濕證偽),處於極度【饑渴……XD】狀態,會吸收很寬頻帶內的電磁波以使其恢復正常狀態,其中就包括了可見光波段。
應用前景[編輯]
目前對於趙大濕發功以及如何作用於鉲元素的原理都不清楚,因此根本談不上應用。但一旦解決了上述問題之一,將無疑是一大技術革命。
軍事應用[編輯]
被黑光照射的物體會成為較好的黑體,能吸收包括絕大多數雷達波在內的電磁波,因此其在隱身技術上擁有巨大的應用前景。
如果用大規模的黑光照射一片區域,將使該區域內目標分辨度為零。此舉可用來抵禦空中打擊,亦可用於使敵方人員因看不清周圍而陷入混亂。
科學應用[編輯]
若如趙大濕所言,黑光子可奪取物體的能量並將其散發至額外維中,那麼我們有理由相信,也會存在一種能從額外維中帶來能量的粒子/波/弦。這項研究如果成功,會從根本上改變人類的能源結構
危險性[編輯]
在照射生物體測試時,除變成黑色外,未發現實驗對象有任何異常。但當把地點移至非阻塞式電磁屏蔽的暗室中,受試者會急速變冷,具體速率由發功功率而定。
現代生活中幾乎各處都充滿了各種電磁波,因此黑光所帶走的能量可以立刻被補充,幾乎不會影響到原子結構,所以危險性很小。
另:黑光子自旋為$ {\sqrt[{}]{3}} $。