Liu Huan (1983-), Master of Science (First Class Honours), The University of Auckland.

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Journal of Environment and Health Science (ISSN : 2413-1628)

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 楼主| 发表于 2020-9-29 15:43:36 | 显示全部楼层
The regeneration solutions of peatlands is to drain the wetlands which is about to dry out in UN Environment paper. However, the restoration of anaerobic microbial community in peatlants would be also essential as concurrent solution, playing the key role in biomass decomposition or carbon consumption in wetlands.

References:https://bit.ly/333EMYF
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 楼主| 发表于 2020-12-8 14:57:40 | 显示全部楼层
微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从单个带电质子来分析,当其动量足够大,可以穿透中性原子的屏蔽作用,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,而一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种屏蔽作用,从侧边擦过,从而只有流体力学的原理;2. 从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;3. 暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。4. 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;5. 原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是多个对称时空之间的库仑力作用。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1,原子2中有电子2和质子2. 其中负电荷电子1在第四维度轴上受前一个对称三维时空中对应的正电荷粒子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受下一个对称三维时空对应的正电荷粒子牵引。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接。
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微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从单个带电质子来分析,当其动量足够大,可以穿透中性原子的屏蔽作用,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从侧边擦过,从而只有流体力学的原理;2. 从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;3. 暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;4. 原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是多个对称时空之间的库仑力作用。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1,原子2中有电子2和质子2. 其中负电荷电子1在第四维度轴上受前一个对称三维时空中对应的正电荷粒子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受下一个对称三维时空对应的正电荷粒子牵引。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接。
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微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从单个带电质子来分析,当其动量足够大,可以穿透中性原子的屏蔽作用,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从侧边擦过,从而只有流体力学的原理;

2.从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;

3.暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;

4.原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是两个对称三维空间之间的库仑力作用。其中一个三维空间的质子带正电荷、电子带负电荷;则与它对应的对称三维空间中的质子带负电荷、电子带正电荷。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1;原子2中有电子2和质子2。 其中负电荷电子1在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中对应的正电荷电子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中正电荷电子牵引配对。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接;

5. 微观粒子的最基本分割单位应以库仑力的基本单位作为基准而划分,仅为质子、电子、中子三类。基本微观粒子在第四维度轴上做随机型几何波动,因此其质量在三维空间不是恒定的。使用大型粒子对撞机分割之后的更为细小的微观粒子为基本微观粒子的部分质量。

以上学术观点已经于2018年5月在本论坛中发表,现修订正式发表于期刊中。
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微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从一束带电质子流来分析,当其产生的压强足够大,可以使得中性原子破裂,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从原子物质的侧边擦过,从而只有流体力学的原理;

2.从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;

3.暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;

4.原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是两个对称三维空间之间的库仑力作用。其中一个三维空间的质子带正电荷、电子带负电荷;则与它对应的对称三维空间中的质子带负电荷、电子带正电荷。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1;原子2中有电子2和质子2。 其中负电荷电子1在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中对应的正电荷电子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中正电荷电子牵引配对。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接;

5. 微观粒子的最基本分割单位应以库仑力的基本单位作为基准而划分,仅为质子、电子、中子三类。基本微观粒子在第四维度轴上做随机型几何波动,因此其质量在三维空间不是恒定的。使用大型粒子对撞机分割之后的更为细小的微观粒子为基本微观粒子的部分质量。

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微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从一束带电质子流来分析,当其产生的压强足够大,可以使得中性原子破裂,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从原子物质的侧边擦过,从而只有流体力学的原理;

2.从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;

3.暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;

4.原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是两个对称三维空间之间的库仑力作用。其中一个三维空间的质子带正电荷、电子带负电荷;则与它对应的对称三维空间中的质子带负电荷、电子带正电荷。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1;原子2中有电子2和质子2。 其中负电荷电子1在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中对应的正电荷电子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中正电荷电子牵引配对。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接;

5. 微观粒子的最基本分割单位应以库仑力的基本单位作为基准而划分,仅为质子、电子、中子三类。基本微观粒子在第四维度轴上做随机型几何波动,因此其质量在三维空间不是恒定的。使用大型粒子对撞机分割之后的更为细小的微观粒子为基本微观粒子的部分质量。因此该类研究方法与技术应侧重于基本微观粒子在三维空间的运动规律的探究。

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微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从一束带电质子流来分析,当其产生的压强足够大,可以使得中性原子破裂,撞击原子内部的质子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从原子物质的侧边擦过,从而只有流体力学的原理;

2.从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;

3.暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间物质的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。 暗物质的粘合力符合流体力学的定理;

4.原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是两个对称三维空间之间的库仑力作用。其中一个三维空间的质子带正电荷、电子带负电荷;则与它对应的对称三维空间中的质子带负电荷、电子带正电荷,即为反物质。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1;原子2中有电子2和质子2。 其中负电荷电子1在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中对应的正电荷电子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中正电荷电子牵引配对。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接;

5. 微观粒子的最基本分割单位应以库仑力的基本单位作为基准而划分,仅为质子、电子、中子三类。基本微观粒子在第四维度轴上做随机型几何波动,因此其质量在三维空间不是恒定的,即基本粒子的质量M为时间变量T与自然常数e的三角函数。使用大型粒子对撞机技术对基本粒子进行分割之后的更为细小的微观粒子为基本微观粒子在某一特定时间点的部分质量,因此其质量与电荷量等物理参数结果仅仅是在统计学上服从概率分布,从而反映出了基本微观粒子在第四维度轴的运动规律,所以该类研究方法与技术应侧重于基本微观粒子在四维度轴上运动规律的探究更为具备现实的意义。

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 楼主| 发表于 2020-12-10 15:26:21 | 显示全部楼层
微观粒子运动力学和相互作用力总结:1. 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,在电磁感应定律可以忽略不计的条件下, 一束带电质子流的运动力学从概率统计上的规律是只符合流体力学原理(比如压强),不符合固体碰撞机械能规律(比如没有动量守恒定理之类)。从一束带电质子流来分析,当其产生的压强足够大,可以使得中性原子破裂,撞击原子内部的质子或中子,从而产生核裂解。其中的原因是中性的原子内部能量场不仅对前来撞击的带电粒子形成屏蔽作用,而且其原子物质集合体还受到第四维度空间的暗物质的作用,当一束带电质子流一旦接近暗物质的集合体,则产生一种非直线型抵抗缓冲力。以上两种作用使带电粒子从原子物质的侧边擦过,从而只有流体力学的原理;

2.从力学角度分析,两个粒子之间碰撞,只有在两个粒子都赋予同性质力的条件下,才能适用于动量定理。 带电质子(或电子)束碰撞中性的原子,前者为库仑力,后者为动能(不应分割中性原子中的带电粒子做受力分析,这不科学),两者力的性质不同,不适用于动量定理计算式;

3.暗物质为第四维度空间中,聚合原子、分子等三维空间微观粒子的能量粘合剂,使得这类粒子像串项链一样生成集合体,从而产生了一种扭力,称为时空扭力,在力学上符合材料的扭矩定理。万有引力、范德华力、原子间作用力都符合时空扭力的性质。稳定型的暗物质微观粒子集合体相对于外来作用破坏力产生非直线型缓冲对抗力,这就是扭矩定理的产生原理。暗物质的粘合力符合流体力学的定理;

4.原子间作用力,除了共价键力是对称时空之间的库仑力性质,其余的都可以归为上述力学。共价键力是两个对称三维空间之间的库仑力作用。其中一个三维空间的质子带正电荷、电子带负电荷;则与它对应的对称三维空间中的质子带负电荷、电子带正电荷,即为反物质。比如两个共价键配对的原子。原子1中有电子1和质子1;原子2中有电子2和质子2。 其中负电荷电子1在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中对应的正电荷电子牵引,并在自身三维时空中形成共价键的原子2中的其中一个正电荷质子2可以配对牵引,而这个正电荷质子2又可与自身原子中的另一个对应负电荷电子2牵引,最后这个负电荷电子2又在第四维度轴上受其对应的对称三维时空中正电荷电子牵引配对。这个串联关系同样作用于电子2-质子1-电子1. 这就像多个串联电池一样正负极、正负极。。。循环连接;

5. 微观粒子的最基本分割单位应以库仑力的基本单位作为基准而划分,仅为质子、电子、中子三类。基本微观粒子在第四维度轴上做随机型几何波动,因此其质量在三维空间不是恒定的,即基本粒子的质量M为时间变量T与自然常数e的复合三角函数。使用大型粒子对撞机技术对基本粒子进行分割之后的更为细小的微观粒子为基本微观粒子在某一特定时间点的部分质量,因此其实验结果中的质量与电荷量等物理参数仅仅是在统计学上服从概率分布,是一种变量(与恒定的常量或是无规律的变量相区别),从而反映出了基本微观粒子在第四维度轴的运动规律,所以该类研究方法与技术应侧重于基本微观粒子在四维度轴上运动规律的探究更为具备现实的意义,比如新材料的基础型研究。

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