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物理分电子中微子构成电子
陈涛
自转方向说明推力或外力强弱,反之也是结合宇宙自转方向顺时针和银河系自转相同和地球、太阳相反理解弱力与强力是史隆长城推动了仙女系的靠近大麦哲伦星系主要是武仙长城作用而且这边的空洞大体现为星系比小麦哲伦大小麦哲伦是史隆长城作用大角星是牧夫座方向但在图体现在右侧,是因为长城作用哈雷彗星受到史隆长城的推动,我们都在史隆长城中金星主要是受到武仙长城的作用,在太阳后形成的聚焦相反受到史隆长城的叠加作用,长城的时间比太阳系早形成天王星躺平原因有大BOSS照着土星环比较明显原因是处于两大长城作用结合带,上面的作用在太阳的反弹55.85-32.07*2=8.2955.85/32.07=1.741502962接近60度的正切和银河系和黄道夹角接近余切角30度的29.8651630-29.86516=0.13484黄铁矿是正切地球60度产生30度余切变化在球体内部形成立方体,观测星空的四边形要根据大四边形调整,还要找出四个星的位置飞马座占了三个,史蒂芬5重星系4+1=54-1=3“秋季大四边形”每一个边代表着一个方向,看到这个四方形,就可确定东南西北四个方向。从“秋季大四边形”西侧的那条边向南延伸约3倍,会碰到秋季南鱼座的亮星——北落师门;向北延伸约4倍,会碰到人们耳熟能详的北极星。从东侧的那条边向南延伸同样的长度,便到达黄道上的春分点的附近,太阳在每年春分时都经过此点;而向北延伸约4倍,就是北极星的位置。到秋天时,北斗七星中的指极星在北方很低的天空,不太容易找到,在我国南方甚至看不到。所以,通过“秋季大四边形”的定位,很容易就能找到北极星。作为“秋季大四边形”重要角色飞马座,是全天面积排名第7的星座,它象征的是希腊神话中柏勒洛丰的坐骑—匹会飞的马。飞马座比较靠近黄道,它东面的白羊座和双鱼座以及西南面的宝瓶座和摩羯座,都是位于黄道上的星座。组成飞马座主体的四颗星分别位于四方形的四个角,其中壁宿二最亮。它虽属于仙女座,但实际上是飞马座和仙女座两个星座所共有的。在飞马座的区域内,有一个较亮可见的球状星团M15,?它是已知最稠密的球状星团之一,我们用20厘米的望远镜就可以看清它的外围区域内的百颗明亮的恒星。星团中最亮的星是红巨星,其橙色的外观是由于其表面温度低于太阳造成的,其他多数较暗的恒星表面温度更高,因而呈蓝白色。提到仙女座对应史隆长城,从这理解是至少两个长城,武仙北冕和史隆长城各有两个悬臂形成大四边形
f:你能证明你是真实存在的吗?而不是因为“脑”被研究对象“类似小说主角”附属路人存在?陈皮:我能证明你存在,你能证明我存在,互相证明存在顺着你的逻辑宇宙至少有5个大眼睛、5个空洞、5个大神经,长城
?:这是啥陈皮:光线路径图,外部天体作用宇宙自转方向,四边形原因还要结合大四边形位置,小修改一下,图形中没有那四个具体的位置
这边有明显的聚焦相反的路线,丝状结构,而光线或者说能量从上面的两者的缝隙进入,而且是很明显的路线,说明看不到的更多的暗能量大三角的原因55.85/8.29=6.737032569360/8.44296=42接近仙女系角度,比彩虹角度42度大一点360/81.55704=4.414088594立方体的原因和天文大四边形的原因
无:皮大哥这些箭头啥意思啊陈皮:光线或者称暗能量,规律就是根据大天体对应,长城和空洞主要都五个这些四边形和三角形就是在球体的反弹让我们三维的人看到的高维球体指不同层的宇宙空间
周伯:欢迎欢迎,特别邀请陈皮先生来指导工作,这里研发飞碟的陈皮:飞碟形状不对,要球体而且要结合快速射电暴就这两点周伯:你是人才噢。现在有扁的飞碟陈皮:其他还要防护,不用玻璃周伯:电暴防护陈皮:要有个保护仓周伯:用什么陈皮:人在里面周伯:对,要不都死了。现在用聚乙烯,玻璃不行陈皮:永生或者维持生命,或者对冲外部粒子撞击,不只要宇航服是。光推进,玻璃透光的,如果达到快速射电暴的速度,那么光的伤害很大周伯:也是光子飞碟,看来差不多。我是做磁单极粒子的陈皮:我的看法是没有磁单极子,希望不用研究这个,真的会白忙,只是电子,球体空间存在角度会像流体反转,麦克斯韦方程磁通量为0说明了没有磁,计算到光,伽马光由正负电子对,两个方向不同,自转或者自旋方向不同,撞击比较厉害周伯:已经提取出来6年了。为什么电子会在轨道上自旋周伯:这只是电子旋转场,不是使得电子发生旋转的场陈皮:你可以看台球或者拿两个球试试就知道了,我的观点场不存在,是粒子,标准模型的基本粒子,还有暗能量
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1.2014年9月在《物理通报》发表《对一道中学生物理竞赛试题答案的商榷》。 2.2014年在《物理通报》发表《双星运行轨道的研究》。 3、2014年12月在《石家庄职业技术学院学报》上发表《斜面上下滑滑块机械能守恒问题新解》。/4.2020年6月在《百科论坛》(教育科研)第6期第5卷发表《声波方程满足伽利略变换下的形式不变性》。 5.2020年8月在《中国科技纵横》(第332期)发表《正确理解弹性势能的概念》。 6.2020年8月在《论证与研究》发表《匀速圆周运动中的机械能守恒问题》。
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