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「黑光」:修訂間差異

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-{H|鉲; zh-hans:鉲; zh-hant:鉲; zh-cn:鉲; zh:鉲;}-
[[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。


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==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。


'''<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 这里提到的滥权行],Sxlzr444还有更多滥权行,比如
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。
* 回退一系列整论的编辑
 
* 保护权限,恶意半保护讨论区
==变黑的原理==
* “有重大纪念价值页面”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 本人手工整理讨论],相关原始讨论位于[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:讨论区历史版本]和[https://antimony.fandom.com/zh/wiki/Talk:%E9%94%91%E6%98%9F%E7%99%BE%E7%A7%91?oldid=43264 锑星百科历史版本]</big></big></big></big>'''
黑光子照射原子表面时,会被电子吸收而向低能级跃迁,跃迁释放能量去向目前尚未明确。一种说法认黑光子是携带负能量的粒子,电子能量与其湮灭。而赵大湿则认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,那么其身也应被限定在额外维中而不会出现在三维空间。
 
===赵大湿解释===
根据维度扭曲理论(详见《超理数对时空观影响》),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。
 
==应前景==
目前对于赵大湿发功及如何作用于鉲元素原理都不清楚因此根本上应用。但一旦解决了上述问题之一,将无疑一大技术革命。
 
===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。
 
如果用规模黑光照射一片区域,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陷入混乱。
 
===科学应用===
若如赵大湿所言,黑光子可夺取物体能量并将其散发至额外维中那么我们有理由信,也会存在一种能从额外维中带来能量的粒子//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}} $

參考文獻[編輯]