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回复:量子论为什么会是错的,正确的原子论应当是什么

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分子结构
有了新的原子结构,就知道分子结构为什么会是必然的了。
这在于,每个原子都带有场物质,于是两个或多个原子相互一接触,它们各种携带的场物质就接触并混合上了,于是在场物质粘力的促使下,就会倾向于相互趋近兵逐渐靠在一起了,于是最外层电子由于相互之间的电场斥力作用,就被排挤到两侧壳层内了,结果对应的抛射层就相互顶退上了。
于是在分子中,原子中心间距拉大呈现引力,间距变小,顶推斥力上升了。结果就形成了比较稳定的分子结构了。
从而由于原子个头的大小不等,及结合原子的种类及个数不等,形成了带极性的分子结构了。
原子的化学键
共价键、离子键、金属键、氢键等等,都是不同形式的对顶键,只是由于场物质的粘紧迫使它们束缚在一起罢了。
晶体结构
部分分子或原子单质相互通过场物质的粘结而结成一定的固态的晶体结构了,当然是分子及元素单质原子的聚集而相互顶推上了,形成固定的晶体结构了。
不过近固态玻璃体,形成的是不规则许多不同形式的分子结构的堆积罢了。
而水的很多特异的性质,也是从水分子及结构及部分水的离解而变得多样化了。


IP属地:辽宁16楼2025-01-14 10:17
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    原子的振顫驻波与原子光谱
    不考虑原子场波的损失或吸收,而只考虑光粒子子的进出,那么,很显然,出去一个光子,原子就对应减少一份物量,减少一份能量,反之,吸收一个光子,就增加一份物量,增加一份能量。
    而光子是带有角动量的,于是,原子的发光与吸光,必须遵循角动量守恒的。
    所以,原子在吸光及发光的过程上,必须前后从一个驻波态演变到另一个驻波态上的。这是保持原子结构的稳定所必要的。
    于是,对于稳定的原子及离子,就有了对应的离散的吸收光谱与离散的发射光谱了。由此,可以鉴别特定的原子及元素了。
    但是,原子并不仅仅有离散光谱,还有连续热光谱,这是由于热平衡状态下,原子的整体驻波态跟随原子的热度的上升而对应改变了。所以,可随着温度的变化而发射出连续光谱了。
    还有一种现象,原子或分子等物质的本色,外面的白光照射下,只反射板出特定的色光,其余色光近乎绝大部分被直接吸收了,就是说,白光射入某些物质,到里面共同作用,一下子被近乎整个吸收了,使得原子整体发生了共变,额只把某些特定的色光吐出来了。也就是说明,其处在这个特定驻波状态上的光很容易就被反射出来临,相当于发生了共振一样,其并无法容纳这种转速的色光,由此你,即便其吸收进去,也很容易被重新抛射出来了。所以,这里有对应光子的转速与原子的主驻波振动状态形成了逆反耦合,导致被有效反射板。


    IP属地:辽宁17楼2025-01-14 10:40
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      原子的电子层与元素周期律并不完全一致
      原子的电子层是从内向外堆积的,而元素的周期律是最外层只保持8个电子以内,
      所以实际的电子主层没有元素周期多
      元素有大致七个周期,而原子主层只有五六主层。
      这在于对于冷原子,电子包层基本固结在原子核包上了,逐层电子增多,特别是较重的元素,第一主层直接是10个电子了,而并非是什么只有两个电子的,较重的原子吸引内层10个电子,不会区分张三李四的,所以,所谓的2、9内层结构是虚的,只有第一第二周期上的元素才会保持,到第三周期直接变为内层第一层10个电子了。
      对于特中的原子,一旦外层电子固结,则层数对应减少。因为体积上第五层绰绰有余的。
      所以,超低温下的超导态,绝大部分电子固结到原子和包上了,于是,导体内部空隙不被热电子干扰了,于是自由电子变得很容易畅通了。用量子鬼论根本解释不了了。


      IP属地:辽宁18楼2025-01-14 11:13
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