我们知道,越是靠近原子核,去需要平衡的能量就越大,(包括质的区别与量的区别)通俗的我们看作它承受的压力越大。让我们将其放大,如太阳系。我们会发现,越靠近太阳的行星他的密度就会越大,而一般远离太阳的行星密度就要比靠的很近的行星小得多。虽然并不能精确到每一颗,但是大致的趋势却没有改变。用我们上面的理由去解释,因为越靠近太阳的行星承受的压力越大,所以他才会有了一系列规律的表现。(除了密度还有引力、速度等同样有着趋势规律,在这里就不讲了。)
而这些规律是我们所要探讨的,不论是科技的发展,还是人体的发展。在我认为,这将无疑是日后发展的必经之路。对规律的使用。
宇宙设想的成立,那么宇宙的中心,这颗&ldo;核&rdo;到底有多么的强大。他能让整个宇宙位置转动,而靠近这些核的星球或者是星系又应该有多么强悍,无疑,这是个令人深思的问题。当有一天,我们的人与科技发展到要离开&ldo;个&rdo;与&ldo;体&rdo;,我想在此之前,这&ldo;核&rdo;应该是必须了解甚至掌握的吧。
再回到原子核与电子,我们知道电子的轨道是可以改变的,关键在于能量(光子)的吸取或者释放。进行轨道的跳跃,通过吸取或者释放能量(光子),最总再次实现平衡,而这个电子也就继续的存在着,但是我们却可以认为,他有着质与量的改变。
电子如此,那么是不是行星也是如此呢?我们可惜想象一下。听起来有些疯狂,但这毕竟是个可能。而如果我们要走出去,走出现在的轨道,那这个跳跃的问题就是我们应该考虑的了。
当然,我们已经实现了内部飞跃,我们的卫星,我们的仪器可以到达太阳系内的其他行星了。也许有人会问,哪里有什么吸取,我们的卫星或者飞船无论是去距离太阳更近的行星还是去距离太阳更远的行星还不都是要释放能量才飞上去的吗?
这个问题从子的轨道上来理解,那么就是错误的。不同的轨道与太阳的距离是不同的,这个轨道所蕴含的能量也就不同。而身处于不同轨道的物体,自身的能量也就因为轨道的不同而不用了。那么我们就可以理解为释放与吸取。(就好比势能的说法,越高的物体势能就越大,物体从空中掉下来,那么我们是不是可以理解为他释放了势能而掉下来。而他弹上去的时候也就理解为吸收势能而上去了。)
结合前面的说法,我们可以总结出,越靠近&ldo;核&rdo;,需要维持平衡的能量就越大(包括质与量),同时受到的压力也就越大。反过来,远离&ldo;核&rdo;,需要维持平衡的能量也就不用那么大,同时压力也就不会小些。意思就是,轨道内的物体需要足够多的能量承受压力。压力不分内外,那么承受压力的物体其内外部也就必须够强大,也就是能量的质。就好比一斤泡沫跟一斤铁,强弱之分,不言而喻。
那么也就是说明,物体要实现轨迹的跳跃,那么他的能量必须要在质跟量都满足的情况下才能够完成。尤其是向更高层轨道迈进的时候。
那么有个问题,在强大的最终&ldo;核&rdo;面前,需要有多强悍才能够存在呢?假如我们的地球处于最终&ldo;核&rdo;外所有轨道的中间部位,那么就算我们拥有了进入到核的科技,那么我们的人能够受得了吗?能够承受住&ldo;核&rdo;的压力吗?这也是为什么我要提到人体与科技的共同发展的原因。
再次回到我们的轨道,我们知道太阳系是轨道中的一点,银河系也可能是。那么我们再想,宇宙&ldo;个&rdo;的最终&ldo;核&rdo;外最终轨道是怎样的,有几条,是怎么样分布的。空隔是否很大,还是很小,能清楚的看到分界还是必须依靠科学推断……
一条轨道内的星系有多少?有多大?每一条轨道由近而远又是怎样分布的,有什么规律?这就代表了宇宙中有多少个层次,不同的层次可以是一条轨道,也许是多条甚至是更多。而他们的定义就在于轨道内所蕴含的能量,或者说是压力大致相同。不同轨道之间受到的压力便可以归纳为天差地别。
因为我们并不清楚自身所处的层次,也就会有更大的想象空间。因为无法想象&ldo;核&rdo;的强大,我们会怀疑比黑洞更恐怖的天体存在,我们会怀疑光速并不是最快的,我们更会想象超越黑洞与光速的存在……
我们会联想到当物体的速度超越了光速后会发生什么事,时间与空间究竟会发生什么?是不是如相对论般,还是有更多的其它变数。我们更会猜测强大的&ldo;核&rdo;以什么样的形式存在,他的上面会不会有生物的存在?会不会有人类?人类需要达到什么样的要求才能安然的在上面生活?光在哪里是怎样表现的,人又是怎样看东西的……
轨道的运转时因为能量的平衡,而当能量的平衡被打破了,具体的现象会怎样?或者轨道中,个体的力量已经足以毁灭这一轨道内任何事物的存在,又将发生怎样的结果。是如同神话般的飞升到更高阶层,还是打破束缚自由傲翔,又或是毁灭……
科学带动科技,科学探讨轨迹,科技行走于轨迹。探讨宇宙首先探讨轨迹,从小的到大的,最后到宇宙&ldo;个&rdo;的最终轨道,寻找最终&ldo;核&rdo;。……