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电荷可变与电器技术应用

   1994年出版的《物性论》一书就已提出电可变性、暂态性观念,又于1998年发表的《论基本粒子基础问题》一文中又进一步论证这个问题。后来读到《粒子的电荷量可变与光子物质化的推测》一文论文摘要说,电子的电荷随能量而变,带电粒子在短距离相互作用的强度和可达到强度。光子物质化是光子通过不同强度的电磁场耦合而成有质量及其它性质的粒子。用实验数据论证电荷可变性,更加强对电荷可变性观念,该文可作为一个旁证。实际上《论电的可变性与暂态性》一文更深入明确电荷是总能量或质量改变量,且改变量大小为电荷单位,改变量的正负为电荷的正负。所提出电的观念进一步充实《物性论》原理,对电和光子物质性观念有许多发展。
    物质涡旋运动趋匀过程而浓缩质量,涡旋运动本身含有径向平动和切向转动,向心径向运动是浓缩质量成体和形成万有引力的根源,而切向场质圆周运动及其微涡旋是电性、磁性产生的基础。真正稳定的涡旋体必同时再弥散质量,即形成正反交换运动,促使涡旋体内微旋化并构成大量低速粒子和高速量子。量子辐射出去,以跟浓缩质量趋于质量交换平衡状态,也是大型涡旋体,即天体源源不断热量产生的基础。但是处于交换平衡粒子或原子,一旦分离而出现周围物质交换不平衡状态,有再恢复趋势而形成电性。如物体原子失壳粒有再得壳粒或加速浓缩周围物质过程,即质量正改变量;而得壳粒物体原子有再失壳粒或加速弥散物质过程,即质量负改变量,分别称为带正负电。
 
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