物質が吸収体で出来ているとしたら
我々が気が付かないだけで
物質は周囲の空間や放出体から
空間を受け取る事でその位置関係を
成立させている…と言う事になりますが
物質が持つ吸収量とは具体的にどの程度
のものなのでしょうか?
そこでとりあえず
アインシュタインが出した式として有名な
E=MC²
について考えてみましょう。
Eはエネルギー
Mは質量
Cは光速を表すので
記号を単語に置き換えると
エネルギー = 質量×光速²
になり、
つまりこの式が言っているのは
静止している物質の持つエネルギーは
その物質の質量×光速²に等しい
という事です。
突然、静止している物質がエネルギーを持っている
と言われても分かりにくいかも知れませんが
運動する物質が持つエネルギーなら
(質量×速度²)÷2
という風に定義されるので、
これと比較すると先ほどの式は
速度部分を光速にし、÷2を
取り除いた物だと分かります。
つまり
静止している物質が秘めているエネルギーは
その物質と同じ質量の物質を2つ光速で移動させるのと
同じ位のエネルギーと言う事になります。
例えば同じ質量の物質が3つあるとして
もし一つが消滅して仮にそのエネルギーの全てが
残りの物質に均等に伝わると
それぞれ光速で飛んでいく位のエネルギーがある
という事だと思います。簡単に言うと。
止まっている物質に秘められているエネルギーが
物質が出せる限界速度である光速2つ分…
という様な奇妙な話です。
ただし逆に言えば、この理論は
それ位、質量がエネルギーに変化する
事は稀だと言う事も表しています。
質量がそう簡単に減ってしまえば
我々の世界の物質は解放されたエネルギーによって
無茶苦茶に拡散してしまうでしょう。
実際、物質はそうそう質量を減らすわけではなく
核反応でも僅か、
化学反応においては
確認が難しいレベルの質量しか
減少しません。
さて、質量の
「普段は大人しいんだけど
それが失われる時には莫大なエネルギーが解放される」
という性質は
吸収パターンにも適用できる気がしませんか?
吸収パターンにおいても
普段は各吸収体が吸収量と同じだけの
放出量を受け取って安定していられるが
もしも吸収量が減った場合は
余った放出量が空間を増大させる
みたいな対応関係が発生する必要があるからです。
そこで
質量=吸収量
として
物理法則を吸収パターンに
置き換える事を検討します。
2019年9月12日木曜日
2019年9月9日月曜日
吸収と放出の区別は付くのか?
物質が放出をしていて空間が吸収をしている場合でも
空間が放出をしていて物質が吸収をしている場合でも
同じパターンを作る事が出来ます。
例えば下の図は物質が空間を吸収している
と言われればその様に見えるでしょうが、
矢印を反転したら物質が空間を放出している
様に見えるはずです。
また下の図は、三つの円が距離を取りながら
外側へ拡大している様にも見えるし

三つの円が縮小しながら中央へ距離を詰めている
様にも見えるでしょう。
拡大と縮小の区別が付かないのと同じように
空間の吸収と放出も区別が付かない分けです。
仮に物質同士が集中して密度を上げたとしても
それは物質が吸収体だったのか
それとも物質は放出体なんだけれども
空間の吸収量の方が大きくて
吸い寄せられたのかは分からない分けです。
そこで本質的な判断というのはあきらめて
とりあえず物質を吸収体と考える事にします。
空間が放出をしていて物質が吸収をしている場合でも
同じパターンを作る事が出来ます。
例えば下の図は物質が空間を吸収している
と言われればその様に見えるでしょうが、
矢印を反転したら物質が空間を放出している
様に見えるはずです。
また下の図は、三つの円が距離を取りながら
外側へ拡大している様にも見えるし

三つの円が縮小しながら中央へ距離を詰めている
様にも見えるでしょう。
拡大と縮小の区別が付かないのと同じように
空間の吸収と放出も区別が付かない分けです。
仮に物質同士が集中して密度を上げたとしても
それは物質が吸収体だったのか
それとも物質は放出体なんだけれども
空間の吸収量の方が大きくて
吸い寄せられたのかは分からない分けです。
そこで本質的な判断というのはあきらめて
とりあえず物質を吸収体と考える事にします。
吸放バランス
ある現象が起こっている場合、
必ず別の現象も起こっている
みたいな事が言える場合があります。
例えば図の様に中心辺りにある物体が右へ移動しているとします。
この時、
「左の物体が右の物体へ近付く」
という現象と
「右の物体が左の物体に近づかれる」
という現象が同時に起こっています。
この様に現象として不可分だったり
見方の違いに過ぎなかったり
一見分けて考えられる様でも
絶対に一緒に起こる現象のセットがある場合、
それらを相補の関係にあると言う事にします。
吸収パターンにおいてはどの様な相補の関係が
存在するかと言うと、
吸収量が存在する時、必ずその量に対応する空間が
吸われていると言えます。
吸収量の定義が「時間当たりに吸われる空間の量」
だから当たり前と言えば当たり前ですが。
従って吸収体は存在するだけで
時間当たりに必ずどこかの空間が減少する事になります。
ただし吸収量は放出量(時間当たりに放出される空間の量)で
相殺できるので、結果的に空間には
何も起こっていない様に見える事もあるでしょう。
また放出体から見ても同じような事が言えます。
つまり放出量が存在するには、空間の増加が必要だが
吸収量によって相殺された場合は見た目の空間は
変化しない事が考えられます。
まとめると
吸収量が存在する場合、必ず対応する空間の減少、
または放出量が存在する。
また
放出量が存在する場合、必ず対応する空間の増加、
または吸収量が存在する。
これを式で表すと
吸収量=空間の減少量+放出量
放出量=空間の増加量+吸収量
となります。
これを吸放バランスの式と呼ぶ事にします。
またこの式で表される概念を
吸放バランスと呼ぶ事にします。
また吸放パターンがこの式と矛盾しない事を
吸放バランスが取れていると表現する事にします。
必ず別の現象も起こっている
みたいな事が言える場合があります。
例えば図の様に中心辺りにある物体が右へ移動しているとします。
この時、
「左の物体が右の物体へ近付く」
という現象と
「右の物体が左の物体に近づかれる」
という現象が同時に起こっています。
この様に現象として不可分だったり
見方の違いに過ぎなかったり
一見分けて考えられる様でも
絶対に一緒に起こる現象のセットがある場合、
それらを相補の関係にあると言う事にします。
吸収パターンにおいてはどの様な相補の関係が
存在するかと言うと、
吸収量が存在する時、必ずその量に対応する空間が
吸われていると言えます。
吸収量の定義が「時間当たりに吸われる空間の量」
だから当たり前と言えば当たり前ですが。
従って吸収体は存在するだけで
時間当たりに必ずどこかの空間が減少する事になります。
ただし吸収量は放出量(時間当たりに放出される空間の量)で
相殺できるので、結果的に空間には
何も起こっていない様に見える事もあるでしょう。
また放出体から見ても同じような事が言えます。
つまり放出量が存在するには、空間の増加が必要だが
吸収量によって相殺された場合は見た目の空間は
変化しない事が考えられます。
まとめると
吸収量が存在する場合、必ず対応する空間の減少、
または放出量が存在する。
また
放出量が存在する場合、必ず対応する空間の増加、
または吸収量が存在する。
これを式で表すと
吸収量=空間の減少量+放出量
放出量=空間の増加量+吸収量
となります。
これを吸放バランスの式と呼ぶ事にします。
またこの式で表される概念を
吸放バランスと呼ぶ事にします。
また吸放パターンがこの式と矛盾しない事を
吸放バランスが取れていると表現する事にします。
2019年7月29日月曜日
空間の増減を吸放体で調整する
吸収モデルとは
「この世界は空間が拡大・または縮小しようとしていて
それを物体がバランスよく吸放する事で
空間の増減を抑えながら世界を形作っている」
という様な考え方です。
この考え方に従うと
物体は常に空間を吸放するために
必要な位置を採り続けているのであり
無意味に動く事はないものだと思われます。
例えば上の図は
空間中に均等に物質が分布して静止している
状況だとします。
空間が大体一様に放出(拡大)を行っているなら
吸収体を均等に分布させる事で
空間の増大をバランスよく抑え、
何も起こっていない様な世界を作る事が出来ます。
この時もしも一部に
空間の供給に比べて吸収量の大き過ぎる吸収体が
登場すると
その場所を中心として
空間の不足が起こり
周囲の空間を吸収し
他の吸収体も巻き込まれて
いく事になるでしょう。
逆に吸収体の配置が不足し、
空間の湧き出す量に対して
吸収する量が不足する場所が出ると
その場所を中心に空間の拡大が発生し
周囲の物体も拡散していく事になるでしょう。
吸放体と吸放量
「(数字)の吸放体」
という様な表現をした場合、
「(数字)の吸放量を持つ吸放体」
を意味する事にします。
例えば「100の吸収体」は
「100の吸収量を持つ吸収体」
という事になります。
また、吸放量というのは時間当たりに
吸放される空間の量の事です。
例えば「100の吸収量」なら
時間当たりに100の量の空間を吸収する
という意味です。
吸放される空間の量の単位や
時間の単位は今のところ具体的な
量を考えなくても良いです。
という様な表現をした場合、
「(数字)の吸放量を持つ吸放体」
を意味する事にします。
例えば「100の吸収体」は
「100の吸収量を持つ吸収体」
という事になります。
また、吸放量というのは時間当たりに
吸放される空間の量の事です。
例えば「100の吸収量」なら
時間当たりに100の量の空間を吸収する
という意味です。
吸放される空間の量の単位や
時間の単位は今のところ具体的な
量を考えなくても良いです。
2019年5月17日金曜日
陽子と電子とクーロン力
クーロン力を吸放パターンで
どう説明できるか考えます。
まずは大雑把に陽子と電子の質量比を
1800対1とします。
そして質量=吸放量と考え、
陽子を1800の吸収体、
電子を1の放出体とします。
電子の放出量は陽子の吸収量に比べてとても弱いため
陽子はほとんどの吸収量を周囲の空間から得ており
電子はそこに微量な空間を添えている
状況だと考えられます。
クーロンの法則によると
陽子と電子は引かれ合う性質があり、
陽子が電子方向に1単位加速する間に
電子は陽子の方向にその1800倍加速する事になります。
吸放パターンにおいては
とりあえず大雑把に言って、
吸放体の進行方向における吸放量の増加速度
=吸放量×速度
だと考えられます。
なぜなら吸放体は周囲より吸放量が多い場所であり…
それが移動すればその速度に比例して
進行方向に存在する空間の吸放量も変動すると
考えられるからです。
逆に後方への吸放量は
その分減少すると考えられます。
これを陽子と電子の作用に当てはめて考えるなら
陽子の進行方向に対する吸収量の増加加速
=吸収量1800×加速1=1800
電子の進行方向に対する放出量の増加加速
=放出量1×加速1800=1800
なので
陽子が前方への吸収量を増やした分だけ
電子も前方への放出量を増やす事になります。
つまり
電子が前方に発生させる放出量の増加は
陽子が前方に発生させる吸収量の増加によって
相殺されるのだと考えられます。
逆に言えば
仮に陽子の進行方向に電子がなければ
吸収量に対応する空間が足りなくて
吸放バランスが取れない
という事になります。
勿論電子から言えば
電子の進行方向に陽子がなければ
電子の移動先に増加する空間量が
溢れだしてやはり世界の吸放バランスが
崩れます。
また
陽子と電子が後方に発生させる
吸放量の減少も、
陽子と電子が前方で相殺させた
吸放量と同量に発生する事になります。
つまり
電子の後ろには放出量の減少=吸収量の増加が1800、
陽子の後ろには吸収量の減少=放出量が1800生じる事になります。
これは
陽子と電子は接近すればする程
陽子と電子の間での吸放量を増加させ、
その分、周囲の空間への吸放量は減らす。
という事を意味します。
そんなんだったら
陽子と電子は初めから静止したまま
吸放を行えば良いんではないか?
と思うかも知れませんが
世界のバランス(例えば
空間の放出量と陽子の吸収量の比などから)
陽子の吸収量を維持するには
電子が側にないと
周囲からの空間放出だけでは
足りないとかあるのでしょう。
また、陽子と電子が水素半径で安定するのは
陽子が電子の1800倍の放出量を周囲の空間から吸収するのを
電子が阻害せず、
そして電子が1800分の1の放出量を陽子に渡すのに最適な距離
という事なのではないでしょうか?
次に陽子同士の作用を考えます。
クーロンの法則によると
陽子同士は時間当たり互いの反対方向に
1の加速をしようとします。
これを吸収パターンとして考える場合、
どうしてその様になるのか
先ほど説明した陽子と電子の反応から
考察してみます。
陽子と電子の反応においては
電子は陽子の吸収に引き込まれると同時に
陽子も電子の吸収を受け取りに前進するのでした。
これは
電子が存在する分、
空間の放出量が電子の場所に偏っているので
陽子は電子の方向から空間を受け取りに行く事で
時間当たり1800の吸収量を得ていた
のだと解釈できます。
そんな状況において
電子を陽子に替えてしまったらどうなるかと言うと…

陽子同士が互いに接近してはお互いに
電子分1800の空間の不足が起こり、
中心には合計3600の空間が不足します。

逆に陽子同士が1の加速で反発すれば
間の空間の吸収量は減少する=相対的に
合計3600の放出が発生し、
反対に陽子の進行方向には
それぞれ1800の吸収量の増加が起こっている事になります。
これで陽子は1800の吸収量を確保できる事になります。
最後に電子2つの相互作用を考えます。
クーロンの法則によると
電子同士は時間当たり互いの反対方向に
陽子同士の時と比べて1800倍の加速をしようとします。
これも陽子と電子の例との比較で考えると…
電子同士が互いに中心に寄ると
陽子の吸収量1800を得るどころか
お互い時間当たり1800の放出量を受けて
中心には3600の空間が発生してしまいます。
それでそれぞれ反対側への1800の加速が
起こるのだと思われます。
2019年2月15日金曜日
時空現象論
「時空現象論」 トップページ
簡単に言えば
「時間と空間さえあれば物理現象が
自動的に構成される可能性がある」
という話をします。
はじめに
物理的な背景
心理的な背景
全体のまとめ
1章 現象形象説
現象形象説
素粒子と形のパターン
有形と無形そして現象と理論
世界の全ての有形を再現する実験
時空の歪み
真空と物質の違いは形に依存する
2章 自動選択
物理法則の存在理由
知覚パターンと自動選択
変異と崩壊
規格と変異
多量選択
3章 吸収パターン
編集中なので内容は変動します。
補足
記憶継承による不老不死
包括原理
本世界と別世界
別世界への移行
3次元以外の空間
知覚と次元
時間と次元
プランク定数と移動の単位
世界の確率的な分岐
慣性の法則
質量と抵抗と万有引力
吸収パターン
(構想中メモ)
吸収・放出・吸放
吸放体と吸放量
吸放量と距離2乗
空間の増減を吸放体で調整する
吸放バランス
吸収と放出の区別は付くのか?
質量とエネルギーと吸収量
吸収量と運動量の持続性
吸収体の分布と密度
吸収体の移動と全体の拡大・縮小
質量と運動量と吸収パターン
吸収体は周囲の空間を吸収する
吸収量の不変性
吸収体の移動と速度の限界
陽子と電子とクーロン力
回転による密度の平均化
…
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