在电学研究中,原子对外显电中性,原子核带正电,核外电子带负电,正负电荷按照某种量的配比和结构的排列有机组合形成了原子的电中性特征。这是一个正负冲和的典型例子。在现代科学研究中还认为,当有外加电场作用时候,原子的正负电荷重心会发生微小分离,按照减弱外电场影响的方式分开(损有余而补不足),在没发生真正电离前一直处于某种将分未分的状态,整体保持电中性。但随着外加电场的进一步加强,当外场达到一临界阈值的时候,正负电荷发生分离,于是乎有了分立的正电荷和负电荷(在此以前原子整体总是显现电中性的)。这种外加电场阈值的存在,暗示在任何对立统一阴阳确定性因素之间还存在一个正负两相不明的模糊地带。这一地带从整体来看可能正好通过对立因素的有机互抱而恒为零无状态。该阈值的存在还暗示在正负电荷存在的同时,也存在零电荷状态,这种零电荷状态很可能也对应一种物质存在,这里体现为光子和虚光子。通常温度下,原子核和核外电子层因为热运动的存在,其在外加电场极化状态下整体电场维持动态为零,并不是完全死寂的,因此,本质上也属于一种动态平衡,这种动态平衡虽然有核外电子层和原子核各自的振荡以及它们彼此的动态耦合,但整体却不对外辐射电磁能量,维持着对于电性的自封闭。同理,对于真空中由于引力场的存在造成某一空间区域太极的生成也可以与此类比。在通常情况下,真空以接近绝对零度的状态维持着宏观不可测的正负虚粒子的动态湮灭和裂象平衡,正负虚粒子粒度极小,波动性特征很明显,正反物质尚未分离离相,多以偶极状态存在,这可以看成中国古人所谓宇宙的各向同性的均匀“混沌”本底。当外加引力波场干扰时(引力波具有电磁分量),则产生场极化现象,发生真空相变,使得正反物质偶极中虚粒子正负中心开始在宏观空间中逐步分离,但因为正负虚粒子粒度极小,它们之间仍然维持着强烈的波动耦合,因为引力电磁场的干预(其中引力电场分量造成正反物质质心的极化分离,引力磁场分量诱发正反物质流的某种变化),正反物质的质量和动量在局部空间已经不能维持均匀性而出现梯度分布,其均匀性破缺空间体积和破缺程度的大小决定于周围引力场的强度,但在破缺空间之外,仍然维持原背景的特性。这一个过程实际上确实是一个真空相变的过程,其真空态向正反物质质量动量分离态过渡过程中,也会出现超导和超流研究中对应的涡旋态,即先是包络引力磁场线有正反物质流的分布和引力电场作用下正负物质质心的分离,出现一束束优先相变区域,随着引力磁场的加强,至于一定强度这种状态会遭到破坏。由于引力电场相互作用使得同种物质因为吸引而会聚而异种物质因为排斥而分离,从而出现两个分离正反物质积聚区域,它们同时荷载由于引力磁分量诱发的物质动量而体现为正反物质流。在这一过程中,考虑到正反物质微粒在真空中都是自由移动的,有点类似于导体中的自由电子,因此在外加引力电磁场作用下,必然出现类似静电平衡的状态;同样在引力磁场作用下同时也出现类似超导体的迈斯纳效应,这两种效应要求正反物质和物质流(在导体和超导中分别对应电荷或电流)只能分布于外周区域,而中间维持电磁场强处处为零,这也就是太极中宫真空区域存在的具体机理。太极生成后,整体维持着动态的平衡,当外加引力电磁场扰动时,会诱发太极中正反物质和物质流的重新分布,但其基本型态将维持不变,具有相当的稳定性。因为能量最低原理造成的大宇宙闭阴锁阳的性质约束,太极整体维持着一种自封闭性,与周围场环境的总作用力为零而类似超导一样,作为一种不分不合的宏观量子化动态稳衡结构,可以长时间不受阻尼的稳定存在。可以说,引力电磁波的辐射和真空极化所生成的太极有着某种相互调制的关联(类似原子系统,可以吸收引力电磁波,同时可以辐射引力电磁波),太极两眼对应其正反物质质心,两眼互相绕旋各自做匀速圆周运动,其运动在任何一条直径上的投影为一简谐振荡,这种振荡形成两相反方向的正反物质流,每一个振荡半周期对应了磁滞回线的磁化电流或去磁电流,质心运动速度效应的大小对应了电流强度的变化,其中在振荡过程中在垂直方向上空间引力磁场强度的变化呈现磁滞回线形状,其平面剖面为双螺旋太极,即在中间区域呈现双s构形,在两眼附近形成环绕两眼的环形分布,在靠近外周区域则呈现鱼形流线的正反物质流(阴鱼以正物质流为主,阳鱼以反物质流为主)。
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