正反以太球因异性相吸作用而相互靠近并高速三维自转和绕转成为以太偶极球对(以太原子) , 以太原子组成以太空间(初始的总体反物质性以太空间) 。
以太原子及以太原子半径示意图(简化了以太单极球结构细节)
被强磁类星体内部巨大压力融化并被爆炸喷射入宇宙空间的正反物质液体 , 因超临界物质的吹压和内外巨大温差迅速形成电单极子 , 电单极子长度约为强单极子长度的428万分之一 。 电单极子迅速组合为电磁弦子 。 电磁弦子组合成为电磁弦体 。 电磁弦体因初始以太空间的反物质性 , 组合成为正电子冠状二十面体 。
电磁弦体示意图
正电子冠状二十面体(正电子)结构示意图
注:图左为二十面体几何结构示意图 , 图右中的二十个冠状顶点为双红一黑 , 表示正电子冠状二十面体 , 外显正物质倾向力 , 即北极磁力 。
正电子冠状二十面体内部的强倾向力场捕获若干以太原子组成正电子中微子 , 二者组合为具有弹性结构的正电子 。 电子半径与中微子半径的比值:r电/r微=57.62 , 其内切球半径与中微子半径比值为27.7 。
正电子结构示意图
正电子被强磁弦体吸入内部磁力空间 , 并因磁力约束而稳定 , 形成具有弹性结构的质子(分为A型和B型质子) 。
质子结构示意图(淡蓝色为正电子轨道云示意)
质子实物模型图(左A型 , 右B型)
随着正电子中微子的不断生成 , 以太空间的反物质性被中和 , 但质子已经生成 。 在随后的类星体爆炸抛出的电单极子在质子周边组合成负电子冠状二十面体 , 并生成负电子中微子 。
负电子结构示意图
带磁力线示意的正负电子实物模型图(隐去中微子示意)
注:正负电子的外显磁力线结构是安培右手定则和洛伦兹力左手定则的原因 。
当宇宙温度进一步因膨胀降低 , 负电子能稳定占据氢原子核最外层轨道而时 , 氢(氕)原子诞生 。
氢(氕)原子结构示意图
氢原子因指南针效应被带入第二代类星体 , 并在一定压力下被压缩为中子 。
自由中子结构示意图
实心中子实物模型图(左为A型 , 右为B型 , 带磁力线示意)
第四、以太空间膨胀时间段(恒星时代) 。
当以太时空成为中性 , 宇宙膨胀速度由惯性膨胀转变为以太原子的增加 。 类星体越来越少 , 恒星时代到来 。
在恒星内部 , 合成元素周期表中各种铁元素之前的元素及其同位素 。 大于铁元素的元素 , 则由恒星内部的中子体被爆炸抛出到宇宙空间中 , 衰变得到 。
恒星和类星体爆炸形成星云 , 星云形成行星 , 行星成为生命诞生基地 。
第五、宇宙收缩时间段(恒星时代) 。
当以太空间不再增加以太原子 , 以太原子在宇宙最外沿堆叠成为宇宙壳层 。 宇宙壳层将继续吸引以太原子 , 以太原子不断堆叠在宇宙壳层 , 以太时空密度不断降低 , 内部压力不断减小 。
宇宙整体结构示意图
注:核心红色为固体大型物质和以太时空存在区域 , 类似鸡蛋黄;黄色为纯以太时空区域 , 类似鸡蛋清;蓝色为宇宙壳层 , 类似鸡蛋壳 。
最终 , 宇宙壳层垮塌收缩 , 再次成为具有复杂内部结构的宇宙奇点 。 奇点再次爆炸 , 形成反物质宇宙 。
反氢原子结构实物模型图(下一轮宇宙爆炸产物)
至此 , 宇宙完成一个完整的循环周期 。
——物理大统一模型杂谈六十三
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