起源第三定律及其推论

根据现实经验,同属性能量将向高级和低级属性两种方向进行跃进、转化,根据能量守恒定律,能量演变成正反两种能量的总量不变并且同属性能量向两种方向进行演化后的能量总量不变,反能量也是如此,最后正反能量总量保持不变。

于是就有现实的疑问。

一,既然能量有正反两种属性,同时转化而出,为什么没有同时湮灭,为什么现实还能存在稳定的物质?

二,既然同属性能量往高低两种方向转变的能量守恒,为什么现实的质能方程等等诸多现象是正确的?也就是说,能量高级跃进的同时为什么还会损失质量比如核聚变,同样能量向低级转化的过程为什么还会吸收能量,比如热辐射?

为了解释以上两个疑问,加上之前的论述,可总结出起源第三定律

起源第三定律 同属性能量聚集,不同属性能量排斥,同属性能量的空间互相排斥,不同属性能量的空间相互吸引融合,并且排斥的空间一定距离表现吸引,空间粘性不会破坏第二定律的相伴共生,也不破坏能量自然从高级向低级演化的规律。

由此可知,物质是以如下形式形成的。能量有向高低两个方向转变的性质,只是需要的条件不同,当同属性能量聚集到一定程度,跃进变得是统计分布—场分布,再聚集就会形成量子,量子再聚集稳定就会形成宏观分布--质量,质量通过聚合加上质量凹陷时空表现为万有引力聚合成大型物体。

如此产生了两个问题,第一个是能量决定空间,高级能量高度聚集成的物质应该有空间,相互聚集的时候空间应该是排斥的,为什么还能聚集?而高级能量向低级能量转化是自然现象,为什么稳定的物体没有渐渐消失?

原因在于空间,也就是起源第二定律,能量跃进空间就会缩小,而且跃进有外力作用,就是有能量注入,其中外部注入或者其本身的能量损耗一部分转化低级能量打造存在空间,而应该属于高级能量的空间因为能量高度聚集变得无限微小基本不发生作用,但并不是不存在。

比如两个量子靠近首先是引力作用,接着是斥力作用,之后才是核力作用,其中的斥力作用就是同属性空间排斥,只是因为其太过微弱,相对聚集力量只有在一定距离才会发生作用,并且其也是一种高级能量,很快向低级转化一部分,而低级跃进而来的部分不仅没有使原来更加强大,反而促进聚集使之更加弱小。

起源第三定律之空间推论 同属性空间相互排斥虽然微弱,但对外在能量具有强惰性作用,对内在能量具有惯性保护作用。

至于稳定的物体为什么没有渐渐转化成其他属性的能量而渐渐消失,假如没有外力的作用,物体遵循能量由高到低进行能量转化,理论上是会消失的,关键是起主导作用的空间不是它本身的高级空间,而是转化而出的低级能量的空间,低级能量的空间属于另一种能量的空间,不属于同一种属性的空间,因此会和物体本身的高级空间吸引融合一起,变相的扩大了高级能量空间的密度,等于给其中的物体施加跃进压力,它就会吸收一部分低级能量转化成高级能量,以此会形成一个动态平衡。

比如电子的高级能量是本身的质量,电能为高级空间,其散发电磁场为低级空间,电磁场的势能是其电能转化而出的低一级能量,电子在本身的电磁场最中心,也就是受到低一级能量空间最强的势能压力,也就是说电子的电能不断转化成电磁场的势能,而势能又不断压着电子吸收势能转化成电能,形成一个循环的平衡。

起源第三定律之能空转化推论 高级能量打造的高级空间虽然微弱,却有对高级能量进行保护的作用,高级能量要转化成其他能量,首先转化成高级空间能量,让高级空间变得不稳定,相反优先吸收高级空间的能量,减弱高级能量的活性形成惯性保护作用。

假如电子是更加接近能量最终形态的粒子,也就是电子的质量无限趋于零,理论上其是分布在电磁场之中的一团电能,而不是粒子形态,它甚至扩散整个电磁场,等于是消失了,完全变成了电磁场之中的势能或者电磁场本身,假如我们去测量,就是注入了能量,给电磁场压力,让电子重新凝聚出来,而它要保持它本身能量不改变,永远出现在电磁场的中心,否则就破坏了电磁场的惯性稳定,就会丢失本身的电能,造成局部能量不守恒,就会从外部也就是吸收注入的能量让其回到中心以达到能量守恒状态,当然这是类比。

起源第三定律之能量推论,同属性能量聚集,会演变成稳定、惰性的高低两种极端的能量,高级能量凝聚成质量等宏观能量,低级能量扩散成惰性粒子等微观能量也就是场能量或无限逼近最初形态的流体特性类场能量。

同属性能量聚集,造成空间中部分能量密集,使之向高级能量跃进,一部分向低级转化扩散保持空间,决定宇宙起源是外部吸引交叉,本身螺旋双椭圆球体,内部两极对称的DNA链条,如此,其中的能量聚集才可能产生到极致,形成质量以及比质量更加稳定的极高子或者演变成极低子或比其更加低级的惰性能量,进而形成稳定的宇宙。

起源第三定律之概率推论,能量向高低两个方向演变,具有扩散与聚集的特性,以低级能量最为明显,最高级与最低级的能量状态都只是能量状态并没有实体,呈现流体概率密度分布的特性。

同时根据起源第二定律,能量决定空间,并在空间之中演化,因此微观能量粒子在所属空间具有概率分布的特性,因为能量可能向高级跃进,也可能向低级转化,两者同时进行,这一瞬间存在,下一瞬间或许转化成低级能量形成流体密度概率分布甚至充满空间,受到跃进压力进行跃进,同样具有量子重聚概率分布的特性。

这应该是最常见的现象,或者可以叫概率推论为流体密度推论。

起源第三定律之时空惯性推论,能量与物质的互相转化是适应性转化,以保持瞬间状态下力的矢量作用不至于单方向凹陷时空,而是凹陷的同时拉凸相反方向的时空,使时空产生强流体特性,以使局部时空保持稳定的惯性暂时不变。

也就是说,时空在能量和质量相互转化的瞬间,丢失的质量或能量的释放在时空上的矢量作用力具有激发时空强流体的特性,以让时空有所准备,也就是因为丢失了能量空间先恢复,再接受释放的能量,才使凹陷的时空进行抚平作用,不至于造成时空瞬间坍塌。

假如时空惯性推论是错误的,也就是在物质和能量转化的瞬间能量瞬间释放不足以让时空产生强流体作用,就会对凹陷的时空进行凹陷冲击,也就是将时空的凹陷程度不对等的进行加剧作用,因为能量的释放的力的作用对于时空而言是局部的矢量作用。

根据质能方程,这是一股强大的能量,并且根据起源第二定律,足以瞬间扩大或者缩小无数倍时空,一般都是两者同时进行,空间涟漪也就是造成的引力潮汐,引力波动十分强烈,足以摧毁星体,造成宇宙大动荡,在微观背景辐射状态下,将呈现辐射瞬间聚集或者辐射瞬间真空或者辐射潮汐涨落(相对一个平面,向上涨或向下涨,也就是落),也就是重新演化宇宙,等于再次起源进行能量抛射。

简单的描述就是时空陷阱的呼吸,如果时空弱流体作用,星体聚变不一定规则进行,在某一个时空凹陷方向上的力的矢量作用就会大增,其他方向不变,也就是让时空立体的某个凹陷的部分在第二定律的作用下其内部急剧扩大,时空流体拉力剧增,而此时空间是稀疏的,其拥有弱恢复力,时空难以恢复,时空陷阱内部一直在扩大,形成超级黑洞,足以吞噬整个宇宙。

可以遇见,在惯性稳定推论下,星体瞬间被时空海啸摧毁,吞噬,爆发强大的低等级能量支撑空间,最后还是被吞噬回去。

这样的极端现象只能在宇宙起源时刻才可能发生,而超级黑洞之中的能量疯狂向起源能量跃进,生成无尽的惰性极致子,并抛射,等于快速消耗能量的同时填充空间,让空间变得粘稠,时空恢复力级数曾加,以让时空尽快恢复。

稳定的时空应该具有惯性稳定的特性,因为此时时空之中填充着无尽的极致子和惰性的极能子,至使时空十分粘稠,产生流体特性。

正是时空的粘稠产生了时空惯性稳定,才不至于发生突然起源重开宇宙,而假如质能转化释放的能量不足以挣开、抚平凹陷的空间,时空的惯性稳定将对星体进行强大的空间恢复力作用,下一瞬间就会抛射能量,时空陷阱瞬间缩小,时空流体推力将是十分巨大的,一推一拉形成时空海啸和时空潮汐涨落,加上星体的质能转化没有停止,就会造成不同方向上的恶性循环。

星体就会被各个方向上的时空陷阱吞噬抛射,直到空间完全恢复,这就是为什么星体尤其是大质量的星体会变成恒星,恒星死亡后爆发成超新星。

由此我们还可以总结出起源第三定律的另一个时空推论—时空漏洞推论,时空是粘稠的流体,并且时空是不圆滑的而是有漏洞的,漏洞之中填充着极致子等被被动消失的能量,时空以漏洞与排斥的相同属性空间进行聚集力的交互,并且也以此进行能量交换的通道。

假如星体的质量足够,耗尽燃料后,在强时空恢复力的作用下,足以抵挡,就会坍塌,至使体积缩小,减少时空恢复力对它的受力面积,最后压制成量子被时空吞噬,形成量子场状态。

这个量子场加上凹陷的时空,就是一般意义上的黑洞,黑洞可以遇见因为时空凹陷,能量会因为流体拉力作用聚集而来没入其中,如果黑洞之中的量子场足以抵挡此时的空间恢复力和流入能量的压力(等于流体恢复力,表面张力或者时空恢复力加强),就会静止不动,否则量子场将以惯性稳定推论进行变化,以旋转或抛射能量或两者同时进行,以卸掉不至于真正回归最初状态而消失,其必须保持其存在的意义。

起源第三定律之黑洞推论 黑洞之中除了能量一无所有,能量以不可见形态均匀分布,并且其中的能量是跃进的极高级能量或者转化的极低级能量,必须吞噬能量的同时宣泄能量,因此黑洞就是白洞。

如果短时间吞噬太多能量,其中的能量向高低两个方向逼近最初形态,就会被被动消失,剩下一无所有的时空陷阱。

此时的时空陷阱之中的能量等于消失了,时空陷阱就会消失,而根据惯性稳定推论,存在时空陷阱的时空要保持稳定,于是更可能的情况是抽走四周的能量以达到时空陷阱存在的一种临界状态,也就是时空双平面漩涡状态。

时空陷阱的临界状态的表现是,双面的漩涡,两头吞噬能量并且厚度很小,此时的时空恢复力很小,四周基本没有剩下能量,包括时空能量,因此依靠惯性就可以保持旋转,此时其四周物质和能量最直观的表现是背景辐射将呈现一定范围辐射聚集成平面环状变得明亮,而中心辐射漆黑的空心圆状态,立体就是空心柱。

如果黑洞之中的能量是高级能量,短时间吞噬太多能量,重新凝聚质量并击穿时空逃逸,也就是被动消失在时空之中,此时的能量粒子应该是极高子,极高子能量很高,质量很小,体积很小,逼近极致子。

哪怕不是极高子,而是极高子之下的极能子,拥有巨大的质量和体积,足以一路坍塌时空,就会被时空隐藏起来,在时空之中不可见的进行无规则运动。

由于能量守恒,此时的逃逸并不是真的消失,而是仍在时空之中,只是被时空隐藏,时空是惰性的,其表现的特性就等同极高子的特性,呈现弱中性,做无规则运动,难以被探测,却会和其他进行作用,表现出一定的规律,比如聚集,会形成统计分布不均匀状态,也就是形成所谓的暗物质。

打个比方,醋酸分子比水分子要大要重,能量更高,溶于水中,将难以看见,只能通过重量的变化进行度量,时空有流体特性,但不是水,被其隐藏的东西,是强大的,但透过惰性的空间发生作用,就表现为弱了。

也就是说,恒星坍塌成黑洞,因为质量实在太大,一路塌陷时空进行无规则运动,由于被时空隐藏,其难以和其他存在发生作用,也就是在时空之中穿梭,但是其质量实在太大,虽然被隐藏难以探测,却还拥有原先的属性。

而所谓逃逸,就是破开了黑洞的引力,进入外面的时空之中,被时空隐藏起来,但又不像极致子那般极端,依旧会表现弱的原来属性,因此,所谓的暗能量应该就是极致子或者质量和体积巨大的极能子等等。

如果黑洞之中的能量是低级能量(根据最开始的定义,低级能量可不表示其能量就弱小),形成场域强大到破开黑洞,等于将黑洞腰斩,并逃逸被时空隐藏起来,这个场十分强大,就像放入水中的一滴悬浮的其他液体和水不相溶,其就会被水泡包裹起来,任何水流之中的东西撞击它都会被它弹开。

而低级能量的极低子的特性是能量很小,质量可以忽略,但体积十分巨大,也就是场很大,其中的作用力很小,等同空间,所谓的逃逸就是和空间融合一起,由于其大部分只是和其上的极高子逃逸情况一样都是其他极低子类的极能子,场作用将呈现暗能量现象。

低级能量的空间和黑洞的空间相融合,就等于从黑洞之中逃逸,黑洞所拥有的视界,就是因为其质量太大也就是能量太高,对保护的高级空间进行强大的低级转化压力,至使本来很微小的高级空间扩大,相反由于高度聚集压力,低级空间被收缩。

此时的黑洞,如果可以到时空逃逸“出口”看,黑洞就是白洞。而真正意义上的白洞是和黑洞相对的,从以上的推论可以看出,所谓白洞是因为时空强恢复力作用至使凹陷的时空抚平而抛射的能量的一种天体,比如超新星。

而时空怎么隐藏如此大质量和大体积的极能子聚集的物体呢?道理很简单,也就是第二定律的时空多维膜性。

试想一下,无数高低级空间相互挤压吸引排斥,而无论高低级空间都是能量粒子(后面的假象推论)都是独立存在的,因为相互作用聚集,因此不可能完美的,也就是存在漏洞,甚至两个大的空间之间存在无数时空脉络,类比的说是比如水中的两个泡泡,哪怕泡泡很多很密集,其中间还是有缝隙的,这个缝隙将大质量大体积隐藏,因此其因为扩张的高级空间变得很大,但是对泡泡之中的存在而言,它是看不见的,等同于不存在。

由于时空有惯性稳定的特性,并且是当前状态的稳定,因此凹陷了的时空的当前状态的惯性稳定指的是凹陷这个特性,而不是其他,此时假如两个不同质量的黑洞靠近相互融合,大质量黑洞,它因为吞噬小黑洞等于增加质量,时空凹陷更加严重,可它要保持短暂的时空稳定,就会爆发强大的时空流体推力,如果小质量黑洞质量不够,也就是聚集力量不够,就会被大黑洞弹开。

而小黑洞的状态是,靠近大黑洞,等于丢失质量,时空凹陷减弱,要保持短暂的时空稳定,就爆发强大的时空拉力,和大质量黑洞的推力相互抵消一部分。

假如小质量黑洞质量足够,抵消的一部分力量就大,也就是剩下的推力或者拉力就会减弱,两个黑洞会因为时空凹陷的流体回流特性渐渐融合一起。

这是普遍的现象,对于单个黑洞而言,黑洞引力级数加强,会回流更多的能量,而由于保持时空惯性稳定是暂时的,因此黑洞加强的引力很快减弱,聚集而来的能量在附近往往来不及被黑洞吞噬,进而根据第三定律聚集形成更多的星体,由于距离黑洞越近,时空凹陷越严重,时空恢复力就越强大,星体要保持当前时空稳定,星体就会发生能量跃进增加质量减小体积,同时转化一部分支撑空间,因此星体就会聚变变成恒星。

因此,黑洞附近恒星将会呈现密集聚集现象。

起源第三定律之隐藏推论 当能量强大到或者弱小到足以从时空陷阱—黑洞之中逃逸时能量就会被隐藏,呈现和其本身类似的弱作用。

比如极低子形成的场能量等同于空间,任何其中的东西都受到场能量的作用,最直接的是场效应压力(势能),类似流体上下压力和前后阻力。

总之,微观能量粒子决定的空间之中,它是作为高级能量存在,它会遵循由高到低进行转化支撑空间,受到干扰将会重聚向高级跃进,以保持空间稳定吸收能量,给人的错觉是它测量的时候存在,不测量不存在的奇特现象同样适合极致的宏观。

根据现实经验,同属性能量将向高级和低级属性两种方向进行跃进、转化,根据能量守恒定律,能量演变成正反两种能量的总量不变并且同属性能量向两种方向进行演化后的能量总量不变,反能量也是如此,最后正反能量总量保持不变。

于是就有现实的疑问。

一,既然能量有正反两种属性,同时转化而出,为什么没有同时湮灭,为什么现实还能存在稳定的物质?

二,既然同属性能量往高低两种方向转变的能量守恒,为什么现实的质能方程等等诸多现象是正确的?也就是说,能量高级跃进的同时为什么还会损失质量比如核聚变,同样能量向低级转化的过程为什么还会吸收能量,比如热辐射?

为了解释以上两个疑问,加上之前的论述,可总结出起源第三定律

起源第三定律 同属性能量聚集,不同属性能量排斥,同属性能量的空间互相排斥,不同属性能量的空间相互吸引融合,并且排斥的空间一定距离表现吸引,空间粘性不会破坏第二定律的相伴共生,也不破坏能量自然从高级向低级演化的规律。

由此可知,物质是以如下形式形成的。能量有向高低两个方向转变的性质,只是需要的条件不同,当同属性能量聚集到一定程度,跃进变得是统计分布—场分布,再聚集就会形成量子,量子再聚集稳定就会形成宏观分布--质量,质量通过聚合加上质量凹陷时空表现为万有引力聚合成大型物体。

如此产生了两个问题,第一个是能量决定空间,高级能量高度聚集成的物质应该有空间,相互聚集的时候空间应该是排斥的,为什么还能聚集?而高级能量向低级能量转化是自然现象,为什么稳定的物体没有渐渐消失?

原因在于空间,也就是起源第二定律,能量跃进空间就会缩小,而且跃进有外力作用,就是有能量注入,其中外部注入或者其本身的能量损耗一部分转化低级能量打造存在空间,而应该属于高级能量的空间因为能量高度聚集变得无限微小基本不发生作用,但并不是不存在。

比如两个量子靠近首先是引力作用,接着是斥力作用,之后才是核力作用,其中的斥力作用就是同属性空间排斥,只是因为其太过微弱,相对聚集力量只有在一定距离才会发生作用,并且其也是一种高级能量,很快向低级转化一部分,而低级跃进而来的部分不仅没有使原来更加强大,反而促进聚集使之更加弱小。

起源第三定律之空间推论 同属性空间相互排斥虽然微弱,但对外在能量具有强惰性作用,对内在能量具有惯性保护作用。

至于稳定的物体为什么没有渐渐转化成其他属性的能量而渐渐消失,假如没有外力的作用,物体遵循能量由高到低进行能量转化,理论上是会消失的,关键是起主导作用的空间不是它本身的高级空间,而是转化而出的低级能量的空间,低级能量的空间属于另一种能量的空间,不属于同一种属性的空间,因此会和物体本身的高级空间吸引融合一起,变相的扩大了高级能量空间的密度,等于给其中的物体施加跃进压力,它就会吸收一部分低级能量转化成高级能量,以此会形成一个动态平衡。

比如电子的高级能量是本身的质量,电能为高级空间,其散发电磁场为低级空间,电磁场的势能是其电能转化而出的低一级能量,电子在本身的电磁场最中心,也就是受到低一级能量空间最强的势能压力,也就是说电子的电能不断转化成电磁场的势能,而势能又不断压着电子吸收势能转化成电能,形成一个循环的平衡。

起源第三定律之能空转化推论 高级能量打造的高级空间虽然微弱,却有对高级能量进行保护的作用,高级能量要转化成其他能量,首先转化成高级空间能量,让高级空间变得不稳定,相反优先吸收高级空间的能量,减弱高级能量的活性形成惯性保护作用。

假如电子是更加接近能量最终形态的粒子,也就是电子的质量无限趋于零,理论上其是分布在电磁场之中的一团电能,而不是粒子形态,它甚至扩散整个电磁场,等于是消失了,完全变成了电磁场之中的势能或者电磁场本身,假如我们去测量,就是注入了能量,给电磁场压力,让电子重新凝聚出来,而它要保持它本身能量不改变,永远出现在电磁场的中心,否则就破坏了电磁场的惯性稳定,就会丢失本身的电能,造成局部能量不守恒,就会从外部也就是吸收注入的能量让其回到中心以达到能量守恒状态,当然这是类比。

起源第三定律之能量推论,同属性能量聚集,会演变成稳定、惰性的高低两种极端的能量,高级能量凝聚成质量等宏观能量,低级能量扩散成惰性粒子等微观能量也就是场能量或无限逼近最初形态的流体特性类场能量。

同属性能量聚集,造成空间中部分能量密集,使之向高级能量跃进,一部分向低级转化扩散保持空间,决定宇宙起源是外部吸引交叉,本身螺旋双椭圆球体,内部两极对称的DNA链条,如此,其中的能量聚集才可能产生到极致,形成质量以及比质量更加稳定的极高子或者演变成极低子或比其更加低级的惰性能量,进而形成稳定的宇宙。

起源第三定律之概率推论,能量向高低两个方向演变,具有扩散与聚集的特性,以低级能量最为明显,最高级与最低级的能量状态都只是能量状态并没有实体,呈现流体概率密度分布的特性。

同时根据起源第二定律,能量决定空间,并在空间之中演化,因此微观能量粒子在所属空间具有概率分布的特性,因为能量可能向高级跃进,也可能向低级转化,两者同时进行,这一瞬间存在,下一瞬间或许转化成低级能量形成流体密度概率分布甚至充满空间,受到跃进压力进行跃进,同样具有量子重聚概率分布的特性。

这应该是最常见的现象,或者可以叫概率推论为流体密度推论。

起源第三定律之时空惯性推论,能量与物质的互相转化是适应性转化,以保持瞬间状态下力的矢量作用不至于单方向凹陷时空,而是凹陷的同时拉凸相反方向的时空,使时空产生强流体特性,以使局部时空保持稳定的惯性暂时不变。

也就是说,时空在能量和质量相互转化的瞬间,丢失的质量或能量的释放在时空上的矢量作用力具有激发时空强流体的特性,以让时空有所准备,也就是因为丢失了能量空间先恢复,再接受释放的能量,才使凹陷的时空进行抚平作用,不至于造成时空瞬间坍塌。

假如时空惯性推论是错误的,也就是在物质和能量转化的瞬间能量瞬间释放不足以让时空产生强流体作用,就会对凹陷的时空进行凹陷冲击,也就是将时空的凹陷程度不对等的进行加剧作用,因为能量的释放的力的作用对于时空而言是局部的矢量作用。

根据质能方程,这是一股强大的能量,并且根据起源第二定律,足以瞬间扩大或者缩小无数倍时空,一般都是两者同时进行,空间涟漪也就是造成的引力潮汐,引力波动十分强烈,足以摧毁星体,造成宇宙大动荡,在微观背景辐射状态下,将呈现辐射瞬间聚集或者辐射瞬间真空或者辐射潮汐涨落(相对一个平面,向上涨或向下涨,也就是落),也就是重新演化宇宙,等于再次起源进行能量抛射。

简单的描述就是时空陷阱的呼吸,如果时空弱流体作用,星体聚变不一定规则进行,在某一个时空凹陷方向上的力的矢量作用就会大增,其他方向不变,也就是让时空立体的某个凹陷的部分在第二定律的作用下其内部急剧扩大,时空流体拉力剧增,而此时空间是稀疏的,其拥有弱恢复力,时空难以恢复,时空陷阱内部一直在扩大,形成超级黑洞,足以吞噬整个宇宙。

可以遇见,在惯性稳定推论下,星体瞬间被时空海啸摧毁,吞噬,爆发强大的低等级能量支撑空间,最后还是被吞噬回去。

这样的极端现象只能在宇宙起源时刻才可能发生,而超级黑洞之中的能量疯狂向起源能量跃进,生成无尽的惰性极致子,并抛射,等于快速消耗能量的同时填充空间,让空间变得粘稠,时空恢复力级数曾加,以让时空尽快恢复。

稳定的时空应该具有惯性稳定的特性,因为此时时空之中填充着无尽的极致子和惰性的极能子,至使时空十分粘稠,产生流体特性。

正是时空的粘稠产生了时空惯性稳定,才不至于发生突然起源重开宇宙,而假如质能转化释放的能量不足以挣开、抚平凹陷的空间,时空的惯性稳定将对星体进行强大的空间恢复力作用,下一瞬间就会抛射能量,时空陷阱瞬间缩小,时空流体推力将是十分巨大的,一推一拉形成时空海啸和时空潮汐涨落,加上星体的质能转化没有停止,就会造成不同方向上的恶性循环。

星体就会被各个方向上的时空陷阱吞噬抛射,直到空间完全恢复,这就是为什么星体尤其是大质量的星体会变成恒星,恒星死亡后爆发成超新星。

由此我们还可以总结出起源第三定律的另一个时空推论—时空漏洞推论,时空是粘稠的流体,并且时空是不圆滑的而是有漏洞的,漏洞之中填充着极致子等被被动消失的能量,时空以漏洞与排斥的相同属性空间进行聚集力的交互,并且也以此进行能量交换的通道。

假如星体的质量足够,耗尽燃料后,在强时空恢复力的作用下,足以抵挡,就会坍塌,至使体积缩小,减少时空恢复力对它的受力面积,最后压制成量子被时空吞噬,形成量子场状态。

这个量子场加上凹陷的时空,就是一般意义上的黑洞,黑洞可以遇见因为时空凹陷,能量会因为流体拉力作用聚集而来没入其中,如果黑洞之中的量子场足以抵挡此时的空间恢复力和流入能量的压力(等于流体恢复力,表面张力或者时空恢复力加强),就会静止不动,否则量子场将以惯性稳定推论进行变化,以旋转或抛射能量或两者同时进行,以卸掉不至于真正回归最初状态而消失,其必须保持其存在的意义。

起源第三定律之黑洞推论 黑洞之中除了能量一无所有,能量以不可见形态均匀分布,并且其中的能量是跃进的极高级能量或者转化的极低级能量,必须吞噬能量的同时宣泄能量,因此黑洞就是白洞。

如果短时间吞噬太多能量,其中的能量向高低两个方向逼近最初形态,就会被被动消失,剩下一无所有的时空陷阱。

此时的时空陷阱之中的能量等于消失了,时空陷阱就会消失,而根据惯性稳定推论,存在时空陷阱的时空要保持稳定,于是更可能的情况是抽走四周的能量以达到时空陷阱存在的一种临界状态,也就是时空双平面漩涡状态。

时空陷阱的临界状态的表现是,双面的漩涡,两头吞噬能量并且厚度很小,此时的时空恢复力很小,四周基本没有剩下能量,包括时空能量,因此依靠惯性就可以保持旋转,此时其四周物质和能量最直观的表现是背景辐射将呈现一定范围辐射聚集成平面环状变得明亮,而中心辐射漆黑的空心圆状态,立体就是空心柱。

如果黑洞之中的能量是高级能量,短时间吞噬太多能量,重新凝聚质量并击穿时空逃逸,也就是被动消失在时空之中,此时的能量粒子应该是极高子,极高子能量很高,质量很小,体积很小,逼近极致子。

哪怕不是极高子,而是极高子之下的极能子,拥有巨大的质量和体积,足以一路坍塌时空,就会被时空隐藏起来,在时空之中不可见的进行无规则运动。

由于能量守恒,此时的逃逸并不是真的消失,而是仍在时空之中,只是被时空隐藏,时空是惰性的,其表现的特性就等同极高子的特性,呈现弱中性,做无规则运动,难以被探测,却会和其他进行作用,表现出一定的规律,比如聚集,会形成统计分布不均匀状态,也就是形成所谓的暗物质。

打个比方,醋酸分子比水分子要大要重,能量更高,溶于水中,将难以看见,只能通过重量的变化进行度量,时空有流体特性,但不是水,被其隐藏的东西,是强大的,但透过惰性的空间发生作用,就表现为弱了。

也就是说,恒星坍塌成黑洞,因为质量实在太大,一路塌陷时空进行无规则运动,由于被时空隐藏,其难以和其他存在发生作用,也就是在时空之中穿梭,但是其质量实在太大,虽然被隐藏难以探测,却还拥有原先的属性。

而所谓逃逸,就是破开了黑洞的引力,进入外面的时空之中,被时空隐藏起来,但又不像极致子那般极端,依旧会表现弱的原来属性,因此,所谓的暗能量应该就是极致子或者质量和体积巨大的极能子等等。

如果黑洞之中的能量是低级能量(根据最开始的定义,低级能量可不表示其能量就弱小),形成场域强大到破开黑洞,等于将黑洞腰斩,并逃逸被时空隐藏起来,这个场十分强大,就像放入水中的一滴悬浮的其他液体和水不相溶,其就会被水泡包裹起来,任何水流之中的东西撞击它都会被它弹开。

而低级能量的极低子的特性是能量很小,质量可以忽略,但体积十分巨大,也就是场很大,其中的作用力很小,等同空间,所谓的逃逸就是和空间融合一起,由于其大部分只是和其上的极高子逃逸情况一样都是其他极低子类的极能子,场作用将呈现暗能量现象。

低级能量的空间和黑洞的空间相融合,就等于从黑洞之中逃逸,黑洞所拥有的视界,就是因为其质量太大也就是能量太高,对保护的高级空间进行强大的低级转化压力,至使本来很微小的高级空间扩大,相反由于高度聚集压力,低级空间被收缩。

此时的黑洞,如果可以到时空逃逸“出口”看,黑洞就是白洞。而真正意义上的白洞是和黑洞相对的,从以上的推论可以看出,所谓白洞是因为时空强恢复力作用至使凹陷的时空抚平而抛射的能量的一种天体,比如超新星。

而时空怎么隐藏如此大质量和大体积的极能子聚集的物体呢?道理很简单,也就是第二定律的时空多维膜性。

试想一下,无数高低级空间相互挤压吸引排斥,而无论高低级空间都是能量粒子(后面的假象推论)都是独立存在的,因为相互作用聚集,因此不可能完美的,也就是存在漏洞,甚至两个大的空间之间存在无数时空脉络,类比的说是比如水中的两个泡泡,哪怕泡泡很多很密集,其中间还是有缝隙的,这个缝隙将大质量大体积隐藏,因此其因为扩张的高级空间变得很大,但是对泡泡之中的存在而言,它是看不见的,等同于不存在。

由于时空有惯性稳定的特性,并且是当前状态的稳定,因此凹陷了的时空的当前状态的惯性稳定指的是凹陷这个特性,而不是其他,此时假如两个不同质量的黑洞靠近相互融合,大质量黑洞,它因为吞噬小黑洞等于增加质量,时空凹陷更加严重,可它要保持短暂的时空稳定,就会爆发强大的时空流体推力,如果小质量黑洞质量不够,也就是聚集力量不够,就会被大黑洞弹开。

而小黑洞的状态是,靠近大黑洞,等于丢失质量,时空凹陷减弱,要保持短暂的时空稳定,就爆发强大的时空拉力,和大质量黑洞的推力相互抵消一部分。

假如小质量黑洞质量足够,抵消的一部分力量就大,也就是剩下的推力或者拉力就会减弱,两个黑洞会因为时空凹陷的流体回流特性渐渐融合一起。

这是普遍的现象,对于单个黑洞而言,黑洞引力级数加强,会回流更多的能量,而由于保持时空惯性稳定是暂时的,因此黑洞加强的引力很快减弱,聚集而来的能量在附近往往来不及被黑洞吞噬,进而根据第三定律聚集形成更多的星体,由于距离黑洞越近,时空凹陷越严重,时空恢复力就越强大,星体要保持当前时空稳定,星体就会发生能量跃进增加质量减小体积,同时转化一部分支撑空间,因此星体就会聚变变成恒星。

因此,黑洞附近恒星将会呈现密集聚集现象。

起源第三定律之隐藏推论 当能量强大到或者弱小到足以从时空陷阱—黑洞之中逃逸时能量就会被隐藏,呈现和其本身类似的弱作用。

比如极低子形成的场能量等同于空间,任何其中的东西都受到场能量的作用,最直接的是场效应压力(势能),类似流体上下压力和前后阻力。

总之,微观能量粒子决定的空间之中,它是作为高级能量存在,它会遵循由高到低进行转化支撑空间,受到干扰将会重聚向高级跃进,以保持空间稳定吸收能量,给人的错觉是它测量的时候存在,不测量不存在的奇特现象同样适合极致的宏观。


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