第150章 从始至终
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第151章从始至终
陆沉的理论的确受到了自己这个异父异母的“妹妹”的影响,至少也是受到了对方的启发。虽然是灵光一闪得出的理论,但陆沉自己对这个理论至少有个七八成的把握――这个逻辑其实很简单,只是以前研究组的关注重点集中在更微观的层面上,反而忽视了这个领域。
陆沉推定,人体内无时无刻不在发生着量子释能综合征,同时,量子释能综合征也在被自己持续治愈。治愈和损伤维持平衡,人类就能够正常生存。
一次不行就两次,两次不行就十次八次――量子释能综合征其实很早以前就有,只是一直都被这种自我修复功能掩盖了起来。
氢原子外的电子从激发态跌落到基态,会释放出波长为121.6nm的紫外线。其他的氢原子外电子被这个波长的光子撞击后,也会呈现出向激发态转变的倾向。
但由于能量转化有损耗,一个由电子能级跌落释放出的光子,并不足以让另一个电子直接进入激发态。
平时,这样的能量差距会被无处不在的蟹云脉冲星带来的射电暴补上。一个电子释放出的能量,加上无处不在的,来自蟹状星云高速电子,刺激那些跌落回到基态的电子再次进入激发态。
这样就能够在人体内维持一个平衡态――从n=1的激发态能级跌落到基态,再从基态回到n=1激发态。
这个过程之中,从激发态到基态能量转化有损耗。除了释放紫外线以外,能级跌落也会释放热量。这些热量是量子释能综合征患者发热的根本原因,也是大爆炸发生的原因。
来自蟹状星云高速电子能够通过撞击或者其他方式,维持人体内氢外电子的激发态。但当电子射流的密度降低时,这样的维持显然会变得困难起来。
在人体还能够维持平衡的阶段里,能级跌落产生的少量热量会被身体正常带走,并且通过皮肤完成散热。
随着地球逐渐进入三千四百光年直径的空间边缘,蟹云脉冲星电子射电暴稀薄区域时,“能级跌落”的情况愈发频繁,能级跌落所产生的热量自然也越来越多。热量不会凭空产生或者消失,它们必须被某种形式从人体里散发出去。
回顾过去数百上千年的医学记录不难发现,人类的常态体温正在缓缓上升――标准体温已经从36摄氏度缓慢修正到了现在的37.2摄氏度。而这种变化倾向,也成了陆沉佐证自己理论的证据之一。
当这样的循环在一个个体身上彻底失去平衡后,人们观察到的反应绝不是简单的“热失控爆炸”。它仍然有一个失衡――发展的过程。能级跌落的氢原子数量开始增多,越来越多光子逸出,并且撞击在其他能级的电子上,并且释放热量。
其他的元素电子在接受到了不足以将原本的基态电子提升到激发态的能量后,极小的一部分仍然会重新进入激发态。但更多的电子则会陷入“两难”当中。如果此时有新的能量,它们也将会重新进入激发态。
但更多的情况下,这些原子系统会把那个光子给“弹”出去。严格来说是“各向同性”地“自发辐射”出光子。原子释放出的光子能量水平,与它们接受的光子能量水平一致,而角度相反。
陆沉的理论的确受到了自己这个异父异母的“妹妹”的影响,至少也是受到了对方的启发。虽然是灵光一闪得出的理论,但陆沉自己对这个理论至少有个七八成的把握――这个逻辑其实很简单,只是以前研究组的关注重点集中在更微观的层面上,反而忽视了这个领域。
陆沉推定,人体内无时无刻不在发生着量子释能综合征,同时,量子释能综合征也在被自己持续治愈。治愈和损伤维持平衡,人类就能够正常生存。
一次不行就两次,两次不行就十次八次――量子释能综合征其实很早以前就有,只是一直都被这种自我修复功能掩盖了起来。
氢原子外的电子从激发态跌落到基态,会释放出波长为121.6nm的紫外线。其他的氢原子外电子被这个波长的光子撞击后,也会呈现出向激发态转变的倾向。
但由于能量转化有损耗,一个由电子能级跌落释放出的光子,并不足以让另一个电子直接进入激发态。
平时,这样的能量差距会被无处不在的蟹云脉冲星带来的射电暴补上。一个电子释放出的能量,加上无处不在的,来自蟹状星云高速电子,刺激那些跌落回到基态的电子再次进入激发态。
这样就能够在人体内维持一个平衡态――从n=1的激发态能级跌落到基态,再从基态回到n=1激发态。
这个过程之中,从激发态到基态能量转化有损耗。除了释放紫外线以外,能级跌落也会释放热量。这些热量是量子释能综合征患者发热的根本原因,也是大爆炸发生的原因。
来自蟹状星云高速电子能够通过撞击或者其他方式,维持人体内氢外电子的激发态。但当电子射流的密度降低时,这样的维持显然会变得困难起来。
在人体还能够维持平衡的阶段里,能级跌落产生的少量热量会被身体正常带走,并且通过皮肤完成散热。
随着地球逐渐进入三千四百光年直径的空间边缘,蟹云脉冲星电子射电暴稀薄区域时,“能级跌落”的情况愈发频繁,能级跌落所产生的热量自然也越来越多。热量不会凭空产生或者消失,它们必须被某种形式从人体里散发出去。
回顾过去数百上千年的医学记录不难发现,人类的常态体温正在缓缓上升――标准体温已经从36摄氏度缓慢修正到了现在的37.2摄氏度。而这种变化倾向,也成了陆沉佐证自己理论的证据之一。
当这样的循环在一个个体身上彻底失去平衡后,人们观察到的反应绝不是简单的“热失控爆炸”。它仍然有一个失衡――发展的过程。能级跌落的氢原子数量开始增多,越来越多光子逸出,并且撞击在其他能级的电子上,并且释放热量。
其他的元素电子在接受到了不足以将原本的基态电子提升到激发态的能量后,极小的一部分仍然会重新进入激发态。但更多的电子则会陷入“两难”当中。如果此时有新的能量,它们也将会重新进入激发态。
但更多的情况下,这些原子系统会把那个光子给“弹”出去。严格来说是“各向同性”地“自发辐射”出光子。原子释放出的光子能量水平,与它们接受的光子能量水平一致,而角度相反。
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