《本幻》18 时空能的几何理解

为理解时空能再举几个例子,时空运动并不是规则的几何运动,要更多运用微分积分,但在我们分辨率下可以接受一些足够建立理解的粗略精度结果,用理想化的规则几何来理解。生存的世界不存在绝对的二维平面,因为存在性是相对有别于他者的分化结果,一个没有起伏的绝对平面也是一个相对的死世界,以后会进一步明白所谓死亡就是相对于一个时空面的倒伏,但倒伏后很难产生绝对的平行,在时间的延伸下只是夹角影响的变化程度不同,这样一个所谓相对一时空面的死亡体,总会可以和过往生存过的时空产生微弱的影响,这样一个杂乱的交叉网也解释了为什么亡魂依旧有能力对现在的时空有微弱的影响,事实上一个正常生存的灵魂线体,可以对过往生存过的和未来将要生存时空产生交联,只是它的振动核心远离那个地方。但我们的数学概念的很多基础确是建立在最理想化的绝对平面和绝对直线之上的,把死亡面当做一个基础标面,把绝对0作为一个基点,这样来建立它演绎变化过程中所能体现的绝对精度,所以事实的世界永远无法达到数学世界的绝对精度,无论对现实世界怎样的数学描述,对宇宙万物现象的描述我们总是会给出一个精度数量级的表达,万物之差只是数量级之模糊差。我们无法确定光速有多快,只能告诉它快到了一个什么级别区间。
在理想的平面世界有个著名的质能方程E=Mc^2,,找一个我们熟悉的类比方程会想到s=丌R^2,质量M等价于丌,丌=L/2R,是周曲长对径直的比率,即时空体质量是一种曲率比本征,光速c对应半径R,E代表整个时空体参照平面层势力范围的总质能,时空腔体可由很多这样时空参照平面层构成。虽然是螺旋绕,整体的“真空”时空平面也在曲化运动,时空环绕圈向前弯曲。不仅仅是其内部的质量引起时空弯曲,它本是就在曲化,但把它作为参照就不影响所对应的质量效应,质量体可以把这个环面当做一个平面,可以近似为一个圆,所以对应了面积S,周长L可代表从界外看来的相对表面曲质量表征,弧L'R形成的扇面对应区域平面质能或代表一个震动源点所发射覆盖的区域质能。这个震动源点也可以当做这个区域的总神。
如果是扩展为一个立体球形区域,这个球形可由这些圆面叠加而成。从中看出,我们的质能方程是以一个平展面为参照的,时空平展面上的起伏就是相对这个平展面上的质量。横纵轴振荡的起伏互相的交换,就是所谓质量与能量的转换模式。广义来说时空腔体比我们所观察的某个时空平面世界要更复杂的多。无论本源横纵主轴都有类似的复杂的内部曲度世界,因此都有对应的不同层次的时空概念。扩展为绝对的直线或缩为绝对的点,消除时空概念对其的束缚,也是本源的一种妄想。
时空体真空光速作一种周圆封闭,360=2丌角完成封闭,视为我们这个时空完成一次封闭的单位时间基,前面讲过粒子自旋角度周期体现了对时空粒子的精度感知。当我们的时空粒子看到电子转了两圈才完成它的一个周期循环,丌'=2丌,故电子从外部所看的表面曲本征质量也应是两倍于时空粒子。但这种质量效应我们一般体会不到,电子相对于时空粒子多出的那部分极性质能通过变相以电性释放来表现出来。于是时空体速度=运动路程/单位时间=L/2丌=R,真空光速大于R就逃逸时空体,小于R会封闭一内圆,而宇宙宏观的局部物质,除了黑洞很难把光封闭为一个内圆,故我们的时空体对外视界来说等价于一个黑洞,对宇宙奇点上的暴发,对我们来说等价于一个白洞。
同时空,质量本征是恒定的,质量代表一种归一统一性,本源质量引力划定的圆范围即它的质量势力范围,它可以联系控制的范围,那么我们这个世界的质量为何不是恒定的呢?因为本征质量是从外部质量系外视角度所看到的一种时空粒子粒子截的内禀质量,在我们的时空世界,丌都一样,故L/2R中,质量体的捕获半径差异,体现彼此内视质量的差异。在我们的时空认为丌是个常数,但不同层级的时空之间做十字转相产生的丌就不一样了,因为时空涉及时空粒子或者说是极性节点辨识精度的影响,如果圆的直径轴和圆周所在时空的节点精度不一样,那丌就不会总是大概3.14这样的时空数量关系。本征质量之间用之所以可用丌来比较,是因为它可以衡量极性的振荡量,前面讲过质量的本质,是“有“∥“无“不可同时消灭而所具有的属性,是由“有“∥“无“系统振荡的强度来决定。在不同世界纵横轴比较,横世界的圆周颗粒数目和纵世界纵轴直径的颗粒数目关系的丌并不都是3.14。前面也说过因为丌是无理数,不可除尽,封装体投射不可能划出绝对的圆,这也导致不可穷尽最小的“有“∥“无“颗粒,导致永远不可完美的封装,微漏的极差使得探索和生长好似没有止境。
一般恒星都无法捕获光使之不可逃逸。我们观测的一般质量都是对低于光速的物体的捕获,如果把太阳系当作一个捕获糸,对于低于光速的质量体来说,太阳糸边缘的逃逸速度就相当于光速的意义,从丌=L'/2R',同时空体内本征质量相同,这时R'和L'都小于时空体的LR,R'代表速度,故相对论讲相对质量L'随速度R'的变大而变大。如果把太阳系视为行星逃逸速度所封闭的类比时空体,太阳系所有存在质量物体运动速度不可超过使最外围行星逃逸的切线速度v,否则就脱离太阳系。本征质量表示一个光封闭的时空圆周的旋转特性,体现为光的黑洞效应,黑洞效应是有∥无性程度的一种间隔也是本征质量的间隔。当纵轴识线被横轴捕获后它就进入了一个全新的有∥无封闭世界。而这个有∥无世界将延缓纵轴激烈痛苦的有∥无振荡,但却输入了这个内部世界的有∥无斗争。
速度都有方向的,方向变即有加速度,而切线逃逸只跟速率有关,需进一步理解其含义,顺着惯性向即可认为速度没有方向,当地面物体沿球面圆周运动时即可忽略速度向球心弯折的变向,地表引斥力的平衡随地面物体运动而绕圆心变向性来平衡消极。即速度方向性质被分离转移。在地面上就感觉不到变向。在一个惯性封闭相对体来说,速度不存在变向,R'衡量的速度是时空体的分离出的变向速度,当速度弧切线点在1/2丌时间周期,它的投影正好相对圆心横移动了R的距离,当它完成2丌全时间周期回到原向时,投影走了4R的距离。从投影轨迹中亦看到极性分离前纵轴振荡轨迹的表征。速度的方向性又化解为速率的振荡,故速度方向变化和速率变化本质一样,称为加速度,圆直径轴上的直线性振荡速率,分化对应于圆周上点速度的变向。有∥无之力直线性的速率振荡投影到时空面上就会形成带有速度弯曲变化的,而时空速率却看似匀速的轨迹。用四分之一的圆扇面来分析,圆周上从顶点开始沿圆周恒定角速度下滑,这是一个圆周匀速但速度切线方向变化的运动,投影在圆横轴直径上,在开始的45度扇面内,投影速率是加快的趋势,后45度扇面内则变为减速趋势。这种变速率可以想象为有∥无的一个直线性振荡。