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‘分形’结构的形成原理中隐藏的‘宇宙、生命’奥秘

解开光的奥秘

揭开能量波操控下的宇宙真相

前文提示:

第一节:初探光的本质

第二节:一个全新的发现!能否彻底解开‘双缝干涉’的百年谜题?

第三节:光的‘波粒’四像性

第四节:‘分形’结构的形成原理中隐藏的‘宇宙、生命’奥秘

当我们身处自然,你是不是经常会被自然界的‘美’所打动。

小到一片树叶,一朵花,一只蝴蝶

一片雪花,一个贝壳,还有人人生厌的细菌

大到一颗树,一个珊瑚,乃至我们观测到的宇宙结构

当你沉醉于它们艳丽的色彩时,有没有被它们那美丽的外形深深的折服?这时你有没有发现:这美丽的外形是一个个近似或相同图案不断重复的结果,表现出明确的‘分形’特征。

提到‘分形’,大多数人会感到比较陌生,因为它是近几十年才发展起来的一门新兴学科,目前主要是通过数学的方法来研究‘分形’的规律。‘分形’在现实生活中已被广泛应用,尤其在电影场景的特效设计中更是取得了非常巨大的成就。利用分形原理设计出的电影场景已经达到了以假乱真的地步。然而对于自然万物产生‘分形’的原因,能深入到原子角度进行分析的文章我还没有查到过(可能有,只是我没找到)。所以本文将以‘雪花’的形成为切入点,以‘能量=>粒子波动论’为依托,从‘分子’结构入手,详细解读‘雪花’的形成过程和原理,然后逐步揭开世间万物产生‘分形’的背后原因,以及其中隐藏的宇宙运行规律和生命的奥秘。

1.0解析雪花的形成过程,揭开分形结构成因之谜

对于雪花的形成原理,目前的科学解释是:首先是冷凝作用导致水分子的凝结,其次在凝结过程中,水分子之间的‘氢—氧’键(有的解释为‘氢—氢’键,也可能是笔误)相互结合生成晶体结构,并最终形成美丽的雪花。但是,对于‘氢—氧’键(或‘氢—氢’键)相互结合生成晶体结构,这样的解释我认为有一个至关重要的问题它无法解答:雪花为什么会呈现出‘片状’结构形态,而非‘球型’?

我们都知道,下雪要么是‘干冷空气’入侵到‘相对湿热的空气’环境造成的,要么是‘湿热的空气’侵入到‘相对干冷的空气’环境造成的。当然,这两种环境下生成的混合空气的温度都必须要低于零度(即冰点),否则无法形成雪花。‘湿热的空气’侵入到‘相对干冷的空气’环境形成的是‘冰雹和冰晶雪’;‘干冷空气’入侵到‘相对湿热的空气’环境才会形成‘片状’的雪花。同时,这两种情况下,无论是哪一种情况,都必须有一个前提条件:两种空气中水分子的温度(也就是自身携带的热能)必须要有一定的差值,且差值必须在一定的范围之内。如果差值过大,最终又会形成‘雨或冰雾’。

接着我们就来分析一下,这两种空气相遇为什么会产生不同的结果。

图(4-1)

如上图(4-1)所示:当两种空气相遇后,两种空气中水分子周围原来相对稳定的环境都被打破。这时原来相对‘湿热’的环境中的水分子就会从分子内部向外释放热能,原相对‘干冷’的环境中的水分子就会从周围环境中吸收热能。释热水分子在释放热能的同时,就会推动其周围的空气和暗物质粒子远离,并在其周围形成‘热能泡’,对外表现出‘斥力’效应;吸热水分子在吸收热能的同时,就会拉动其周围的空气和暗物质粒子向其聚拢。因此,在两股力的共同作用下,就会导致两种水分子相互靠拢。如图(4-2)所示:(图中,紫色粒子代表‘释热水分子’,蓝色粒子代表‘吸热水分子’;紫色粒子周围的‘紫色圆圈’代表‘热能泡’,紫色箭头代表‘斥力’及方向,蓝色箭头代表‘吸力’及方向)

图(4-2)

两种水分子的聚拢会出现两种主要结果:一是,释热水分子向吸热水分子聚拢,形成上图的‘聚集形式一’,另一种是,吸热水分子向释热水分子聚拢,形成上图的‘聚集形式二’。聚集形式一最终形成了‘片状’的雪花,而聚集形式二最终形成‘球状冰雹’和‘柱状冰晶’。我们都知道,冬天几乎不会出现冰雹,冰雹主要出现在夏天。那为什么冬天的冷热空气相遇形成的会是‘片状’雪花呢?这与冷热空气中水分子的占比(即湿度)有关。冷空气与相对潮湿的空气相比,空气中水分子的温度相对较低,空气中水分子的含量也相对较少,这种比例的不均衡是形成‘片状雪花’的重要原因。至于雪花为什么会呈现出‘片状’结构,以及冰雹的形成原理在文章的结尾处再予以详细解读。

当水分子聚集成‘六边形’的冰晶体结构后,整体质量就会增大,并且开始限制这个冰晶体的运动能力,所以,当冷凝作用在其周围继续发生时,就迫使周围的水分子向其靠拢。而新形成的冰晶,由于外层全部为释热水分子,所以这些释热水分子对外继续释放热能的同时,就会对外表现出明显的‘排斥’效应。但是这种‘排斥’效应在其周围并不是均匀分布的,在‘能量泡’交叉重叠的区域这种推力效应要明显大于‘非重叠区域’,所以在重叠区域的‘排斥’效应会更大(图中紫色箭头处),反之能量泡没有重叠的区域推力就会相对较小(图中蓝色箭头处)。这样一来,向其靠近的水分子只能从‘蓝色箭头’位置下落。靠近的水分子是哪种水分子呢?只能是‘吸热水分子’(即蓝色水分子。为了便于表述,下面的内容中仅用颜色来代表两种水分子。同时为了便于理解,大家可以按目前的科学表述将具有‘排斥效应’的紫色水分子理解为带上了‘正电’,将具有‘吸引效应’的蓝色水分子理解为带上了‘负电’)。正是在这两种力的共同作用下,蓝色水分子靠近后,这时冰晶将发生以下变化。如图(4-3)所示。

图(4-3)

当蓝色水分子靠近后,就会形成如上图(4-3)第一阶段的形态:一部分蓝色水分子直接与紫色水分子链接在了一起,另一部分在较大的推力下,无法完全靠近,所以只能‘悬浮’在紫色水分子的周围。这时会出现两种情况:

第一种情况,紫色粒子与蓝色粒子间的能量差不大,这样一来,紫色粒子的热量就会很快传递给蓝色粒子,推力快速减小,悬浮的蓝色粒子很快就与紫色粒子靠在了一起,形成一个更大的‘六角形’冰晶体,冰晶体增大;

第二种情况,紫色粒子与蓝色粒子间的能量差较大,这样一来,紫色粒子与蓝色粒子间能量的传递时间较长,排斥力维持时间也会较长,悬浮的蓝色粒子还没来的及靠近紫色粒子,其他粒子就以紫/蓝相间的形成在这颗粒子的外围快速链接起来,生成‘六条分枝’(第二阶段图)。在这种情况下生成的雪花就是‘六角形’雪花。

但是,这里还有一个问题要解决,另外六个悬浮着的蓝色粒子周围为什么没有紫色粒子靠近。请看下面这张图(4-4)

图(4-4)

如上图(4-4)左图所示,当六角形分枝生成后,‘分枝上’的紫色粒子释放热量形成的‘能量泡’,就会阻碍周围紫色粒子向两条悬臂中间的蓝色粒子靠近,从而暂时阻止了中心六角形冰晶的继续增大。直到分枝上紫色粒子能量释放结束,有一部分紫色粒子就会重新在两条悬臂之间继续堆积,中间的六角形冰晶结构继续增大。当分枝上开始生出次级分枝后,向中心靠近的水分子会被中途拦截如上图(4-4)右图所示,至此,中心六角形冰晶的增长就会停止。

这是第二种情况下,雪花的生长过程。如果是第一种情况,雪花的生长又会呈现什么样的结构呢?

第一种情况中,紫色粒子与蓝色粒子间的能量差不大,这样一来,紫色粒子的热量就会很快传递给蓝色粒子,推力快速减小,悬浮的蓝色粒子就会很快靠近紫色粒子,形成一个更大的‘六角形’冰晶,冰晶继续增大”。接下来我们再沿着这个方向推理一下雪花的生长过程和生长结果。

图(4-5)

从图(4-5)的第二阶段的发展图示我们可以看到,当悬浮的蓝色粒子全部靠向紫色粒子后,形成了一个更大的‘六边形’冰晶。然后空气中游离的紫色粒子就会向这个六边形冰晶移动,并最终与蓝色粒子吸附在一起。这时这个冰晶体的走向又会出现两种分化:(这就是雪花形状千变万化的主要原因,一个小小的改变就会发展出不同的形状)

第一种情况:紫色粒子的能量释放比较剧烈,就会对外表现出比较强的‘斥力效应’,这时,在这一层出现的紫色粒子就会比较少,数量与上一层保持一致为12颗,同时,由于受紫色粒子间斥力叠加效果的影响(图中紫色箭头),新靠近的水分子就只能沿斥力较小的部位呈蓝/紫相间排列下落和堆积,并很快‘长出’12条分枝(如图4-6所示),并最终生成一片12角形的雪花。

图(4-6)

12角形雪花实拍图

第二种情况:紫色粒子的能量释放比较小, 对外产生的斥力也就比较弱,这时,在这一层出现的紫色粒子就会如图(4-7)所示呈紧密排列格局,数量也达到这一层能排列的最大值24颗,同时,由于受紫色粒子间斥力叠加效应的影响(图中紫色箭头),新靠近的水分子就只能沿斥力较小的部位(蓝色箭头)呈蓝/紫相间的布局下落和堆积,生出6条分枝,最终也会形成一片六角形的雪花。

图(4-7)

六角形雪花实拍图

2.0分形结构的形成原理中隐藏的宇宙生成法则

文章的开头我曾提到,对于雪花的形成机制,目前的科学解释是:首先是水分子在冷凝的作用下,水分子间的‘氢—氢’键结合(也可能是作者笔误)形成了‘六边形’晶体结构,然后生长出分枝,常见的解释是‘氢—氧’键结合形成了‘六边形’晶体,然后生长出了分枝。对于这两种解释,首先在形成‘六边形’这一环节就很难让人信服,因为水分子中的‘氢—氢’键之间的夹角为104.5度,内角和为627度,而六边形晶体结构的内角和为720度。而‘氢—氧’键结合的解释同样无法让人信服,一个水分子中氧原子仅有的两条共价键已经被两个氢原子占据,如果为了形成六边形冰晶还能无中生有的再长出一条,那我们在自然界看到的水就不只‘H2O’了,可能还会存在‘H3O’甚至是H40。即使如某些解析中说的那样‘是带有负电的氢原子与带有正电的氧原子因正负电之间的吸引’形成了链接,就算这样的链接能够成立,但是,这样的链接形式在方向上具有随意性,所以也无法保证水分子能够呈现出‘片状’的链接方式。

那么,为什么冷凝作用会让水分子呈现出‘片’状的链接方式呢?

图(4-9)

从上面这张图应该看的很清楚,当释热水分子(紫色)在吸热水分子(蓝色)的周围有开始聚集后,紫色水粒子因释热生成的‘能量泡’对其周围产生了‘斥力效应’,斥力效应在蓝色水分子的上下两端形成重叠,导致斥力效应在上下两端最强,且呈现出由上下两端向中心平面递减的趋势。所以无论是蓝色粒子还是紫色粒子都无法从其上下两端靠近,只能向紫色粒子‘中轴线’所在的平面进行聚集。而在分枝上,水分子一直处于红黄相间的链接顺序。当一颗蓝色粒子的周围有三颗或三颗以上的紫色粒子时,就会导致所有粒子无法从其上下两端靠近。这样一来,雪花就只能以‘片状’结构继续生成。

这一原理仅仅适用于‘雪花’生成‘片状’吗?这也是宇宙间所有星系呈‘盘状’结构的根本原因。这部分内容将在后期重点解读。下面先提前展示一张星系呈‘盘状’以及行星‘轨道’示意图。

图(4-10)

也许有的人会说,画张这样的图还不简单吗。然而这张图不是画出来的,而是两条能量波围绕某个中心点排列后形成的(如图4-11所示)。这与恒星从其表面向四周发射能量波的情形完全一致。

图(4-11)

这个黄色的中心点你可以理解成:太阳系中心的‘太阳’,也可以理解成银河系中心的所谓‘黑洞’。具体原理将在后期详解。仅仅用这一张图,太阳系所有行星的运行规律、行星进动之迷、星球自转的动力之迷、地球不断远离太阳之迷、磁场的生成之迷、太阳系呈盘状结构之迷、太阳系的生命演化规律及进程之迷、引力的生成之迷、太阳系边界异常高温之迷、地球磁场的生成与偏转之迷等等与太阳系有关的众多疑惑都能得到解释! 一个完全不同于现代科学理念的全新解释!

接下来我们再返回到前面的问题,在解析雪花形成‘片状’结构之前,我们还谈到另外一个‘六角形’冰晶体:六个吸热水分子(蓝色颗粒)包裹住一个吸热水分子(紫色颗粒)。这种冰晶体为什么无法形成‘片状’雪花?最终又形成了什么?因为在这种水分子的组合方式下,在六个水分子的周围不仅无法生成‘斥力’效应,反而对周围产生了全方位的‘吸力效应’,在这种‘吸力’效应的影响下,不管是红色粒子还是蓝色粒子都向其聚拢而来,这样一来,就会在这个冰晶体的周围形成‘球状’的冰雹或不规则的‘柱状冰晶’。出现这两种降水现象时,必须符合一个条件:必须是湿热的水气侵入到干冷的空气环境中。这就是这两种降水现象一个出现在夏天(积雨云快速上升)形成冰雹,一个出现在极地(湿热空气侵入极地)形成‘冰晶雪’的主要原因。

看到这里,也许大家会说了:我写的文章都是以‘能量=>粒子波动’为依据对万物运行规律进行解析的内容,而且一再申明:用这一条法则就能解开宇宙万物运行的所有奥秘。但是,在对雪花的解读中没有看到能量‘波’的影子。如何能证明在雪花的形成过程中‘能量’是以‘波动’的形式进行迁移的呢?!看完下面这张雪花实拍图,我想你的一切疑问都将荡然无存!

雪花中呈现出的‘能量波动’痕迹图

从上面这张图,我们能看到三处明显的能量‘波’动痕迹:

第一处:第一层六边形的内部,有6条‘由外向内’的波动线(3条由外向向内呈‘弓形’状,3条由外向内呈‘钟乳状’,需点击图片并放大后才能看清)。这就是释热水分子由外向内给吸热水分子进行能量传递时形成的‘波’动痕迹。

第二处:第二层六边形的外部,有12条‘由内向外’的波动线(每个棱角各两条)。这是释热水分子由‘内向外’给其外层吸热水分子进行能量传递形成的‘波’动痕迹。

第三处:在未形成‘分枝’的中间部位,呈现出两组三角形的‘热能冲击线’。这是释热水分子释放的‘能量波’在此处叠加后造成热能集中的结果。

这种能量的‘波动’现象只存在于雪花中吗?远远不止,只要用心观察,你会发现,这种能量在迁移过程中呈现出的‘波动’痕迹在我们的生活中无处不在。下面这张图的灯光,是我们小区摄像头的补光灯发出的。(2020年12月31日清晨7:30用手机近距离拍摄)

在这张图中,除了能明显看到光呈现出‘射线’状(光波相互干涉的结果)以外,还能看到在灯光的周围出现了多片‘花瓣形’的‘红外光斑’(光波相互叠后的结果)。在日常生活中,当拍摄到这样的图案,我们常把它当作一种‘幻影’,实际上它是‘光’的真实显现,而非玻璃透镜反光等原因造成的幻影。只是当照相机靠近光源时,照相机的玻璃透镜存在的‘透镜边沿效应’(后期再详述)将这一现象放大和增强了。

3.0分形结构的形成原理中隐藏的‘生命密码’

在本篇文章最初的图片展示中大家能够看到,‘分形’这一现象在生命体的生长过程中比较常见。雪花的形成仅仅是水分子这一种‘粒子物质’之间能量迁移的结果。而对于生命体而言,承担能量运输与传递任务的主要是‘原子形态的矿物质(即元素)’,而‘元素’在每一种生命体中的种类要高达几十种之多,如钙、铁、锌、钠、磷、镁、铁、锌、铜、锰、铬等等,并且这些元素在每一类生命体中的含量都有所不同,所以,导致不同种类的生命体表现出不同‘外形特征’的根本性原因,也许正是这些‘元素’在每种生命体中所占‘比例’的不同。所以,‘遗传基因’作为生命形态的‘传承者’,深入到原子角度去分析,可能仅仅是每种生命体中元素含量的不同。不同的元素含量会生成不同的‘原子组合排列(即基因序列)’,不同的‘原子组合排列(即基因序列)’最终呈现出了不同的型态特征。 所以我认为,以后在对于生物学和基因工程的研究中应该重点关注一下‘每种元素’在单个生命体中‘占比’的微小变化所起到的作用。

比如,我们每个人的长相为什么和父母相似,只是作为个体的父母其身体中的‘微量元素’的与众不同,这种与众不同的‘微量元素’含量传递到下一代后,最终决定了一个人的长相和生物特征,甚至是一些遗产性疾病。如果这一理论能够成立,我们就可以在生命的诞生之初通过改变一个受精卵中‘元素的占比’来‘塑造’或‘定制’这个生命体的外观,通过研究某种疾病在单个个体中元素的‘占比’找出家族疾病的遗传根源。

比如,我们在身体出现疾病时,通常会化验一下身体的‘微量元素’。结果会得到一个准确的数值,而给的参考值却是一个‘区间值’,目前的医学认为,只要在这个参考的区间范围内都是正常的,然而事实是对于个体而言,数值又是确定的,所以正是这个‘看似正常’的数值才是导致疾病发生的最根本原因。如果这一理论能够成立,那么在一个人身体完全健康时,检测出这一精确数值并进行存档,当出现疾病时,通过新旧数值的对比,找出其中的差值,然后采取定向补充‘某种元素’的方法就能将病治好。如果这一原理能够成立,那么我们祖先传承了数千年的‘中药调理和食补(每种中药和食物中的元素含量不同,属‘缺啥补啥’的自然疗法)’理论也许并不是没有道理,而是隐含着‘更深刻’的科学原理,只是作为‘继承者’的我们,一直没有参透其中奥妙而已。

再比如,不同的个体暴露在同一种病毒环境下,有的人会发病有的人却不会发病,就像目前这场蔓延于全球的‘新冠肺炎’,存在的‘无症状感染者。深入到细胞结构去分析,可能与人体元素的缺失有着一定的联系。我在前面解读雪花的形成过程中曾有一个环节,这个环节决定了雪花是生成‘六角形’还是‘十二角形’。而决定这一走向的是‘释热细胞’能量的大小,即斥力的大小,如果用在生命细胞中可以将其表述为:生命细胞的‘充盈度’(这以许就是中医学理论中被称为‘气色或气’的东西)。如图(4-12)所示。

图(4-12)

我们都知道,病毒侵入人体要想给人体造成‘疾病’必须要侵入到细胞内部,通过破坏细胞的细胞核来达到自我复制的目的,当自我复制的数量达到一定的数量级时,就会给人体带来损害。如上图(4-12)所示,当人体处于健康状态时,细胞膜中分子的‘充盈度’就会比较高,这时分子间的间隙就只能允许细胞核所需要的小分子物质通过,如葡萄糖等,这时体型较大的‘病毒或细菌’无法进入细胞内部,所以即使一个人的体内存在少量的‘病毒或细菌’,也不会发病,从而仅表现出‘病毒携带(即无症状感染者)’特征。当细胞膜分子之间的‘充盈度’降低后,就会导致细胞膜中分子之间的间隙增大,这时病毒就能顺利穿过细胞膜到达细胞内部,从而对细胞造成损害。那么这个细胞的‘充盈度’是什么?实质上是‘能量’的高低,而我们人体需要的能量,主要来自对食物的摄取,当食物的摄取出现问题,如节食、偏食等等,就会导致能量供应的不足,所以才会出现‘因营养不良导致的疾病’。

(备注:上述内容仅仅是在解读‘分形’原理过程中偶发性的感想,因本人对生物学、医学知之甚少,所以无法进行大量资料的查询和推理,所以存在错误在所难免,请理性阅读,不喜勿喷!)。

下一节:‘球形闪电’的生成原理及生成方法

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