第22章

下面分析下原子内的电子现象,当电子从离核较远的电子层跃迁到能量低离核近的电子层时,就会以光的形式放出能量。hv=ie2-e1i,在原子的第n电子层中,还有亚层0、1、2、n-1亚层或叫能级,s亚层只有1个轨道,p亚层有3个轨道,d亚层有5个轨道,f亚层7个轨道。每个轨道能级最多只能容纳自旋相反的两个电子。同轨道上有电磁场作用时,会受方向不同的力的作用,说明轨道上电子运动方向不同,再加上自旋目前人们只是用这四个量描述电子状态。电子在原子核外排布时,尽可能使电子的能量最低,排了s亚层再排d亚层,而且同一亚层尽可能分占不同的轨道,且自旋平行。故每个电子层最多可容纳电子数有为2n^2个,但当一个电子层是原子的最外层时,它至多只能容纳8个电子,次外层最多容纳18个。从中可发现,任何者都有∥无之极性,这就是2(n平方)中的2。n的平方是由于万有引力跟距离的平方成反比。

为什么电子这样排布目前给出了规律却没说明造成的原因。可以想见自由光子进入物质体更多的是推升原子中电子能级,推到高轨道,把自己的能转为封闭时空能,于是电子亦被推到高能轨,故原子电子层能级是量子化的,并总是优先占低能轨道。电子跃迁释放光能即是反向把内部时空能释放出来,外围电子掉入低能轨。

设想一下,光子进入原子发生了什么?原子内以何形式存储了光能而进入高能态?光子很可能是沿原子核外层轨道绕转,此时光子并未切割时空粒子而形成新的质量。只是增加物质的内吸能增加能量也等于增加质量。因为封闭环能量亦使外囝时空粒子改变弯曲度形成质量效应。每层电子层之间,间隔着绕行光子层。电子要穿破每层跃迁需对应的光子能量。受激辐射发出的光子和外来光子的频率、位相、传播方向以及偏振状态全相同。而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。叫“光放大”,自发辐射是在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级(激发态)向低能级(基态)跃迁,同时辐射出一个光子的过程。

粒子数反转是激光产生的前提。通常处于低能级的原子数大于处于高能级的原子数,这种情况得不到激光。必须使高能级上的原子数目大于低能级上的原子数目,因为高能级上的原子多,才会发生受激辐射,使光增强。为此必须先外加电能,光能,或化学能,热能,把处于基态的原子大量激发到亚稳态高能上,处于高能级的原子数就可以大大超过处于低能级的原子数。

绕原子核的光隔圈可能是这种能量量子化重整的原因。隔层所确定的电子跌落的能差确定了所需外界光子的能量,而绕核光圈的光子特性决定了所需的外界光子的其他特性,无论什么方式来激发到亚稳态,本质都是电磁力,在原子电子层电磁力占主导,其他外泄极性先忽略。而电磁力都带有光子的旋转箭头,电磁引起层内时空粒子振荡,使之激发到高能,当正好满足特定要求的外界光子切入,极性带动下,好比共振或叫振动叠合,或象磁化一样,把层内电磁振动重整为一共同的电磁振动,这时层内所有光子箭头都按共同叠合曲线弯曲绕行,切线曲刚好等于光隔圈逃逸曲线,于是光从封闭的绕行曲线中解脱出来就能逃逸出激光,而电子层内时空粒子停止了杂乱的振动回落到相对平稳状态。

这就象我们用发动机把杂乱的热能化学能重整为定向整齐的推力能。光子的绕转也可能微微的改变轨道内时空粒子集合体的极性外泄,引起一定质量变动但此种情况光子绕转封锁效应极小。值得一提的是,光子这种轨道绕转也是避免电下坠入原子核的原因,像堵隔绝墙,

电子为何不向外辐射电磁波而坠入原子核呢?这就象时空颗粒体构造的封闭时空惯性线避免地球在引力下坠入太阳。光子就像托着电子的托盘,毕竟造境粒子映像需识线粒子才能照亮,光的解脱就像灵魂的解脫,外界刺激之光也像我们世界的引导神,指引灵魂脱离原先的小世界进入大世界。但有一点別忘了,伴随灵魂的脱离提升,物质性境业粒子如这些电子纷纷从高能态下坠低能态,并且其内部时空体粒子依旧束缚着外围绕行光子。光子缠绕形式和级别确定了光子生存的自我创造的物质世界的不同,识线粒子和造境粒子的这种结合,形成物质境缘,或许就是意识及业力形成灵魂生存环境的同理机制吧。

第2个问题,电子层为何有亚能态?及不同形状的轨道?

光子弯曲绕行就会产生电磁力,一个绕行圈和外面另一个绕行圈同向荷性相同就是斥力,但如果一个绕行圈包围着另一个绕行圈,如果同向,分析下彼此光子箭头就知,它们反而是异荷而相吸,故两光隔圈如果是同向光箭头就是相吸的,而且肯定都是同向,设内层光圈绕行为正电荷,则吸引外层负电子,而外层光圈相对这内电子和内层光圈就是负电荷,故会对电子产生向下挤压力,两层光圈形成夹压层,故电子总会先占据低能轨道,两层光圈的光子数不同,每层光子数都等于外层托起的电子数,原子电子层整体电平衡,但是一种波动平衡,光圈是随上下两层时空粒子起伏而变形绕行的,夹压层间亦会有局部振荡,就象整体平滑的海平面,细看会有局部海浪,如果加外界更大风能,海浪会变高,但不管怎么它终被封锁在地球曲线上。于是电子层中出现能差轨道,轨道由上下光圈传来的并不光滑的振荡波相互交涉形成,对于推高能来说每个电子电量相同它们没有优劣的筛选参考特征,哪个电子进入高能轨道纯粹偶然,不是说某个电子能高,而是它恰被吸入高能振荡的区域,该区域振荡能最多只能托起2个电子,是由于上下光圈层电磁交涉后特定波形决定,它们是圆形或8字形。如果轨道只有一个电子,就空出一个电磁波的凹吸槽,形成价电位,这也是原子间外层电子交互形成分子的机制。如果原子只是简单的电子和原子核的吸引堆积不可能形成这些机制。

电子层还有能级交错现象,一般同一电子层之间才有电子间的相互作用,但有时不同电子层之间也会有相互作用,这种相互作用称为“钻穿效应”。因为光隔圈是大圈,电子是小圈,光圈层夹造成夹层内整体波动并和电子的小圈波动交互影响,当夹层中高能轨道能量很大并把轨道上电子推高时,内光圈向外层夹层局部突起,低层的高能电子轨道甚高于高层电子层个別低能级轨道,但是不稳定的。一般情况下电子的光子绕核切线曲总是大于封锁其的光隔圈曲率,其电性振荡波和同层其他电子及内层光隔圈振荡波叠合后从光隔圈半封闭口微泄出后很难体现出自己供献的特征来,所以通常认为异层电子间相互作用极少。除非层级跃迁就算轨道上穿突起光隔圈也会凸起还是被光隔圈所缚,但这时绕电子的光子切线曲就有可能和高层低能轨道个別电子切线曲互相切交产生异层电子间相互作用。体现出它的个性特征电性就明显了。就像木板隔开上下两层皮球,下层皮球振动着,上层只觉得是本板在振动,如果下层突然有个球单独弹起劲很大隔着木板把上层另一球也单独振起来了,才会有下层球会和上层球直接作用的的印象。