負の世界とは、
正の世界と位相が180度、つまり正反対の電子に由来する物質世界である。
重さとは、
正の世界の「量である重力」が、「熱の衡」を量る為の物理量である。
「熱」は全て、「重力の殻」の中に存在している、つまり共生関係にあるのです。
そして、
正の世界の重さの量り方は、
重力量子一個一個の伸縮状況と、その個数を数えるのです。
伸縮状況とは、
重力量子一個一個が、今どれ位の容積量であるか、と云う判断である。
一方、
物質世界の重さの計り方は、
重力量子一個一個の伸縮状況は把握出来ないので、地球中心部から地表までの重力を合算する。
その重力の引力作用で、対象物質を引っ張り、重さを計る。
つまり、
物質世界では、存在する重力を利用して重さを計るので、重力の値が変われば重さも変わる。
すなわち、
物質世界で計る重さには、重力量子一個一個の伸縮状況を考える概念は無いのです。
「宇宙を形成する重力」は、
地球中心部から電離層まで、物質に内包する重力の伸縮状態を、正確に把握している。
なぜなら、
正確な現状を把握し、秩序を打ち立てないと、宇宙でなくても、何事も存在は出来ない。
以下は次稿にて。
正の世界と位相が180度、つまり正反対の電子に由来する物質世界である。
重さとは、
正の世界の「量である重力」が、「熱の衡」を量る為の物理量である。
「熱」は全て、「重力の殻」の中に存在している、つまり共生関係にあるのです。
そして、
正の世界の重さの量り方は、
重力量子一個一個の伸縮状況と、その個数を数えるのです。
伸縮状況とは、
重力量子一個一個が、今どれ位の容積量であるか、と云う判断である。
一方、
物質世界の重さの計り方は、
重力量子一個一個の伸縮状況は把握出来ないので、地球中心部から地表までの重力を合算する。
その重力の引力作用で、対象物質を引っ張り、重さを計る。
つまり、
物質世界では、存在する重力を利用して重さを計るので、重力の値が変われば重さも変わる。
すなわち、
物質世界で計る重さには、重力量子一個一個の伸縮状況を考える概念は無いのです。
「宇宙を形成する重力」は、
地球中心部から電離層まで、物質に内包する重力の伸縮状態を、正確に把握している。
なぜなら、
正確な現状を把握し、秩序を打ち立てないと、宇宙でなくても、何事も存在は出来ない。
以下は次稿にて。
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