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雷绍武凝聚态

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雷绍武凝聚态是物质的一种状态,通常出现在强镭场环境下。
处于雷绍武凝聚态的物质,其所有原子的质子和电子按1:1的比例结合,并互相围绕对方旋转,这样的质子-电子对称为雷氏磁子,它整体呈电中性,但带有一对磁极。然后雷氏磁子又与中子结合,构成一种特殊的结构,称为雷氏第一电子。(此外还有雷氏第二电子,是雷绍武凝聚态物质导电时的移动电荷)
雷氏第一电子可以由普通原子增强镭场得到。雷氏第一电子的名字就是其来源原子的名字。比如:碳-12原子增强镭场,得到由6个雷氏磁子和6和中子构成的雷氏第一电子就称为碳-12电子。
和普通原子类似,雷氏第一电子的性质主要由雷氏磁子的数量决定。
在雷氏第一电子中,部分磁子的NS极相连,另一些磁子则有部分磁极暴露在外。这些暴露在外的磁极(外显磁极)可以和其他雷氏第一电子互相吸引或排斥,从而影响雷氏第一电子的性质。
雷氏第一电子中,磁子按照一定的壳层分布,最外层的磁子可以提供外显磁极。
雷氏第一电子通过磁极配对形成雷氏分子。
部分雷氏第一电子的外显磁极对数:
一对NS极的电子有:钾,钠,银,氯,氢,
二对NS极的电子有:氧,汞,镁,钙,钡,铅,锌,
三对NS极的电子有:铝,铬,
四对NS极的电子有:硅,碳,
有一些电子的电磁力NS极在不同的条件下有不同的对数:
如:铜有一,二对的,铁有二,三对的,碳有二,四对的,硫有二,四,六对的,氮有一,二,三,四,五对的。


IP属地:上海1楼2020-08-14 14:58回复
    雷绍武凝聚态又可以细分为两种:弱雷绍武凝聚态和强雷绍武凝聚态。
    在镭场强度不是很高时,物质呈弱雷绍武凝聚态,此时雷氏第一电子的外显磁极数量可以通过内部配对进行调整;而随着镭场强度的进一步提高,物质开始呈现强雷绍武凝聚态,此时所有雷氏第一电子的外显磁极都固定在最大数量,从而产生很多特殊物质。


    IP属地:上海2楼2020-08-14 14:59
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      雷氏第一电子的图像表示:可以如图一那样标出雷氏第一电子的NS极,也可以像图二那样,用箭头表示磁极,箭头从N极出发指向S极。
      其中一对互相指向的箭头可以简写成一个双向箭头,这被称为一根雷氏电子键。
      尤其需要注意的一点是,一根雷氏电子键是两对NS极的组合,每个雷氏第一电子提供一个N极和一个S极。


      IP属地:上海3楼2020-08-14 15:00
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        二、弱雷绍武凝聚态下的常见物质
        1.H2,O2,H2O,C2H5OH,CO2,CO:其弱雷绍武凝聚态结构如图所示。可以看出,除CO外,这些一般分子晶体的弱雷绍武凝聚态结构和普通状态下的结构很相似,只是把原子换成了雷氏第一电子,把共价键换成了雷氏电子键。CO的雷氏电子键则只有2根(共价键是3根)。NH3,NO,NO2等分子结构也类似(注意:在弱雷绍武凝聚态下,同种雷氏第一电子的磁极对数可以变化)


        IP属地:上海4楼2020-08-14 15:03
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          2.Fe单质:Fe电子的两对或三对NS极与其他Fe电子配对,同时Fe电子的空隙中存在大量雷氏第二电子。雷氏第二电子既带磁又带电,其中带正电的和Fe电子相连,带负电的则在物质中自由移动。镭场强度越高,三对NS极的Fe电子占比越多,同时雷氏第二电子的数量也增加,从而使得Fe的导电性和熔点都随镭场强度的升高而升高。
          3.碱金属单质:随着镭场强度的提高,它们的结构逐渐从金属晶体转变成分子晶体。它们仅有的一对NS极互相配对形成Li2,Na2等由两个雷氏第一电子组成的雷氏分子。


          IP属地:上海5楼2020-08-14 15:04
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            妙啊
            来捧个场


            IP属地:黑龙江来自Android客户端6楼2020-08-14 15:14
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              雷 普 百 科


              IP属地:福建7楼2020-08-14 15:25
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                晚上继续更新


                IP属地:上海8楼2020-08-14 15:31
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                  一价氢氯钾钠银 二价氧钙钡镁锌 三铝四硅五氮磷 二三铁二四碳 二四六价硫都齐 铜汞二价最常见?


                  IP属地:安徽9楼2020-08-14 18:17
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                    三、强雷绍武凝聚态下的常见物质
                    1.含氮物质:由于强镭场下N电子的磁极对数固定在5,于是许多含氮物质开始发生变化。如图即为部分含氮物质的强雷绍武凝聚态结构。氮化硼的结构为:石墨状层状结构中,每个N电子剩下的两对磁极分别连接上下两层中的N电子。


                    IP属地:上海10楼2020-08-14 21:10
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                      2.苯和各种芳烃:形成雷氏苯、雷氏芳烃。
                      雷氏苯是一种高分子材料,结构为:苯环中所有的键都变为单雷氏电子键,于是每个C电子都剩下一个N极和一个S极。这些NS极使不同的苯环叠在一起(见图),形成高分子化合物。
                      其他所有芳烃,以及丁二烯、乙炔等有机物,都可以用类似的方式形成高分子材料。


                      IP属地:上海11楼2020-08-14 21:15
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                        3.硫单质:形成立方体晶体。硫电子,每个电子的6对NS极,都和周围的六个硫电子成单雷氏电子键,形成氯化钠型晶体。具有极高的硬度和超高的熔点。
                        4.氧单质:进一步加强镭场,最终会使氧电子的2个N极和2个S极分开,然后四个磁极分别于4个O电子相连,形成金刚石结构的晶体。这种氧称为雷氏氧,具有很高的硬度和超强的磁性。


                        IP属地:上海12楼2020-08-14 21:16
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                          接下来是重头戏,一种非常特殊的雷绍武凝聚态物质——强镭场下的Fe单质。


                          IP属地:上海13楼2020-08-14 21:23
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                            5.Fe单质:强雷绍武凝聚态的Fe单质就是著名的雷氏铁(L-Fe)。雷氏铁中,所有铁电子都是三对磁极,并且与大量的雷氏第二电子共同构成一个整体,这个整体中,强相互作用力和电磁力不可分辨,表现得就像一个巨大的原子一样。有金属光泽的银色正八面体晶体,密度18.458g/cm^3。莫氏硬度超过了10,即使施加1*10^9N的力也没有检测到任何形变。化学性质极为稳定(只要保持高强度镭场),在500°C下也不和F2反应(当然有一部分原因是强镭场削弱了F2的氧化性)。此外,目前在雷氏铁中还没有发现任何杂质,对含有杂质的铁增强镭场,会让杂质自动转移到铁表面;如果杂质太多或温度太低使杂质无法转移,则无论镭场多强,雷氏铁都不能生成。雷氏铁还是高温超导体,在70°C还具有超导性。


                            IP属地:上海14楼2020-08-14 21:27
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                              但要说最引人注目的性质,就是它违背了万有引力定律——它和其他物体的引力大小和它质量的2次方成正比。
                              雷绍武首先注意到了这一性质(雷绍武曾说,两铁球从同一高度下落,重的铁球先落地),但未能解释这一现象。


                              IP属地:上海15楼2020-08-14 21:28
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