论地心吸力点在运动(2)


根治洪灾

    由于人类的祖先对地心吸力点的不认识,和现代人对它的错误认识,人们只知黄河之水天上来,致使四千多年来所建造的防洪抗洪的:正程方法大体上是错误的。就现代人而论,以为拦河截江建造大水库把天上来的水截住,就保住中卜游不遭受洪灾,结果就看中国的葛洲坝水库建成时,专家断言能抵御五百年一遇的洪灾,但在1998年当地心吸力点特别靠近该灾区时,水位高出警戒线,人们不得不炸掉西堤保东堤确保一方平安。可以说,三峡水库建成后,当地心吸力点特别靠近该灾区时,人们还是只能炸西堤来保东堤。因为,水库只能截住上游的水,被吸力点吸引着向中游靠扰的下游水在流速、流量上都足够满足潮峰高度的要求,所以水患成不成灾,根本不在乎上游流的水多、水少,而是决定于吸力点是比上一回靠近了一尺还是远离了一寸。能根治洪灾的办法应该在洪灾多发区的河道开出条运河,运河开到很远的下游或直接出海,在运河的上端建水闸A,在下端建水闸B,在洪汛期,当A处的水退至潮峪时就把闸门关上,当B处水退至潮峪时也把闸门关上,涨潮时运河就处于干枯状态,当A处的洪峰临近警戒线时就把A闸门打开,把洪峰泻入运河;当B处的闸门内的水位跟闸门外的水位持平时也把闸门打开,就这样潮复复潮地操作,整个汛期都平平安安,数千年作恶的洪魔就被人类制治得服服帖帖。

    热缩冷胀的负物质结合成地球核

    地球内部的温度非常高,人类现在所认识和掌握的热胀冷缩的正物质,绝对被地球内部的高温所熔化或气化,能在地球中心发出力来牵引着地球表面的水作涨潮和退潮运动的必定是个质量非常大的实体的地球核所作用,能在高温中结合成实体的质量又非常大的地球核必定是由热缩冷胀绝对透明的负物质所结合成。

    负物质分子的形成、存在和作用

    在很久很久以前,宇宙中有个很巨大的黑洞,由于负物质所结合成球状的黑洞核过于巨大,核内深处的负物质失去热能来维持,就逐渐冷却膨胀,当黑洞核表层的质量不能抗衡那核外的正物质的膨胀力加上核内冷却了的负物质的膨胀力时,就发生大爆炸,被抛出的物体能气化的就气化,不气化的在失重空间形成多个大大、细细的球体,不被冷却的就成为太阳类的恒星,被逐渐冷却的又附带有两种物质的而且质量相当大的就形成行星类,大黑洞经过爆炸后变成小黑洞或巨恒星,巨 大的吸引力和磁力场把一组组的太阳系星群吸引着有规律性地运转就形成了银河系星群。在爆炸中被 抛出的负物质在低温中急剧膨胀、逐渐碎裂成非常微小的像气球一样软性的,又屈中性的个体的绝对透明的负物质分子一个挨一个以非常稳定状态存在宇宙中,凡是光线能闪烁到的空间都存在负物质分子,常温 中它非常微小,能在正物质的分子之间的空隙、原子核与核外电子的间隙中自由穿插,由于它属中性物质,因而不受分子力和原子核与电子的力所作用,它的分子力随着质量变大而变大,它传递各种射线和光子, 它传送各种电波和电磁波。
   
地球上的夏天,太阳的光能、热能照射到地球使地球表面温度升高,负物质分子收缩,质量变大,被地心吸力吸下地层,越往下坠入温度越高,质量越变大也吸收了大量的热能往下坠就压抑着热能往上流失,使地球表面的土层变得清凉(冬天,气温低,负物质分子膨胀,不容易进入地层,因此地热能往上升,土层就变得暖和),当进入到熔岩层时,负物质分子就变成质量很大,跟熔岩的原子核发生很大的磨擦产生很大的热能,最终落到地球核上,加大了地球核的质量也维持和增加了地球的热能,火山爆发就是排泄过盛的热能又直接吸取大量的负物质分子(所以,太阳熄灭,人类就毁灭,太阳永远照耀,地球就不断成长,地热不断增高,就会烧毁所有的有机物,再成长导致地表热化,逐渐发光。虽然这是很久以后的事,但人类必须努力延长地球能生存人的历史,就应当努力把陆地尽量种植树木,尽量阻止负物质分子进入地层;还应当结束所有的战争,因为战火会人为地给地球核增添很多负物质分子,一个普通的核弹爆炸或进行一次核炸试验,地球就短命五百至一千年;停止讹诈和掠夺,消除恶性竞争,在公认的、公益的、平等的国际法律约束下,共同努力丰富人类的物质和文化,创造出一种动力来推动地球运转,改变地球与太阳的距离,即使太阳成长为巨级恒星,地球仍能获取适当的阳光)。地球刚形成时就吸引了大量的气体形成一个大气层,气体在光合作用和负物质分子热效应坠落的冲击作用,机会地组合成H2O,于是地球有了水,就能把地表温度调节到能适合生存生命,在强烈的阳光下,急速下坠的负物质分子击碎了有各种化学成份的正物质组成的尘埃粒,使其分子分离,机会地偶尔有两个不同物质的分子分离后又相对地撞在一起,在光合和水份作用下重组合成有机物质,于是地球有生命,后来又有了植物和动物。当急速下坠的质量又特别大的负物质分子经过由纤维素组成的物体时就会与该物的原子核磨擦,当负物质分子的质量逐渐增大至与原子核的质量相等或大于时,负物质分子就会吸满在原子核的表面受电子带动磨擦产生热能,原子核越膨胀,负物质分子受热越收缩就会有越来越多的负物质分子加入运动,同时也会产生越来越大的电能使转速越来越快,最后超过原子核极限,原子核爆炸,粉碎的正电子飞出与核外负电子组对成光子。人们现在所认识的光子实际是一团椭圆体的光子团,是由很多对按前正后负的电子对条理地排列组成,光源越弱,光子团内的电子粒就越大,电子对的数量就越少:若反之,其反之就成一团电子对的数量很多的强光子团,现也按习惯称作光子,如果此时有易燃气体参加效应,物体就燃烧起来。干燥的落叶堆、草堆会突然生出野火燃烧,某新闻报道某处房屋内放着的棉被或衣物或柴堆会自燃烧着,也有报道人体自燃惨至烧死就是这个原故。人类的祖先钻木取火就是利用了负物质分子的热效应。燃烧的火也是易燃的元素的原子核在负物质分子的热效应作用—F的裂变现象。在钢铁上不断加热升温,负物质分子也一样会吸在钢铁的原子核上发生热效应,由于铁原子的基态非常稳定,即使效应温度升至几万摄氏度,铁的原子核还非常坚固。随着升温,吸在核子上的负物质分子活动速度加快,核内增加的电能就会不断飞出与核外多余负电子组对成光子,钢铁就从暗红亮逐渐转变成炽白光亮,由于逐渐增多负物质分子参加热效应,就逐渐削减钢铁的分子力便其逐渐软化,当升温到1300摄氏度至1500摄氏度铁分子解散成液态状。

 待续。。。