会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 41. 发明专利
    • 中性子、Δ0、Σ0、Ξ0、Ω0
    • JP2017229146A
    • 2017-12-28
    • JP2016123108
    • 2016-06-22
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】中性子、Δ 0 (1232)、Σ 0 、Ξ 0 はどのようになっているか。中心には中性子のラブが存在し、公転する。その周囲を3種類のクオークが回転する。クオークの軌道はどのようであるか。 【解決手段】例えば、80MeV=1.282×10 −11 J のsクオークの場合。地表でのクオークのネルギーは、1.282×10 −11 J÷(3×10 8 )=4.273×10 −20 J、です。電磁気1個のエネルギーは、4.273×10 −20 J÷(6.249×10 8 個)=6.838×10 −29 J、です。電磁気の軌道は、1.233×10 −41 Jm÷(6.838×10 −29 J)=1.803×10 −13 m、です。これを1つの式で表すと、1.233×10 −41 Jm ÷{1.282×10 −11 J÷(3×10 8 )÷(6.249×10 8 個)}=2.312×10 −24 Jm÷(1.282×10 −11 J)=1.803×10 −13 m。即ち、軌道=2.312×10 −24 Jm÷クオークのエネルギー、です。この軌道の1点にクオークは存在する。 【選択図】図2
    • 42. 发明专利
    • 中間子2
    • JP2017212791A
    • 2017-11-30
    • JP2016103199
    • 2016-05-24
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】中間子の構成成分が、2種類のニュートリノと中間子の中心の物である場合、中間子の中の構造はどのように理解できるか。 【解決手段】中間子の構成成分が、2種類のニュートリノである場合、2種類のニュートリノは中間子の中心に存在する物により作られた電磁気の束です。それで、中間子の質量エネルギー=2種類のニュートリノの質量ネルギーの和+中間子の中心の物の質量エネルギー、です。中間子の中心の物の公転軌道=8.665×10 −24 Jm÷中間子の中心の物の質量エネルギー。1公転でできる電気の光子の1個のエネルギー=1.233×10 -41 Jm÷公転軌道。中心の物の電磁気数=中心の物の質量エネルギー÷電気の光子の1個のエネルギー。この計算により、中間子の中央の物の1束の電磁気数は約7.028×10 17 個で、中間子の「粒子の質量と電磁気の質量の統一」が理解できる。 【選択図】図1
    • 44. 发明专利
    • Δ+、Σ+、Λ+cはどのようにできたか
    • JP2017189018A
    • 2017-10-12
    • JP2016076231
    • 2016-04-06
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】今回、「しづの素粒子論と宇宙論続・続・続・続・続・続編」を作るに際し、誤った部分があるのでこれを訂正する事を目的とする。Δ + 、Λ + 、Σ + 、Λ + c はどのようになっているか。どのようにできたか。特願2016−008480の「請求項1」と「請求項2」が誤っていたので、これを正す。特願2016−018441の「請求項7」で、電子ニュートリノは陽子のラブの回転によりできたと考えた。 【解決手段】電子のラブに電磁気がプラスされて、ミューオンやタウ粒子ができたように、Δ + 、Λ + 、Σ + 、Λ + c も高エネルギーの場で電磁気がプラスされ高エネルギーの粒子に成ったと考えられる。クオークの束の電磁気数は地表でも変わらない。 地表の陽子の中にはクオークのエネルギーの3×10 8 分の1の電磁気の束が存在する。地表では、1束に6.2496×10 8 個の電磁気が存在する。今回、電子ニュートリノは電子のラブの回転によりできたと考える。 【選択図】図1
    • 46. 发明专利
    • 素粒子の軌道と比重と電磁気
    • 轨迹和比重和基本粒子的电磁
    • JP2017022945A
    • 2017-01-26
    • JP2015140934
    • 2015-07-15
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】地表に於いて、陽子のラブの自転軌道の比重は4.402×10 22 で、公転軌道の比重は1.669×10 10 である。それなのにこの事が感じられないのはどうしてか。 【解決手段】陽子の公転軌道の周囲には電磁気の輪が回転する。そして軌道を大きくしている。この事により、陽子の体積は大きく成り、比重は小さくなっている。クオークと見做されている電磁気の輪も陽子の軌道を大きくしている。陽子のラブは、3.1MeVのクオークと見做されている電磁気の輪を作っている。陽子のラブは、2.538×10 −15 mの軌道を公転し、2.538×10 −15 mの電磁気を作っている。その電磁気が集まり束に成り、束はさらに集まり輪に成り、公転軌道の周囲を回転している。そして、この輪のエネルギーが小さくなり、次第に軌道を大きくし、陽子のラブの公転軌道の周囲を拡大しているので、陽子の球体の体積は大きく成り、比重は小さくなるので、中央の陽子のラブの自転の比重と公転の比重は感じられない。 【選択図】図1
    • 在地球的表面上的本发明,洛夫的质子的旋转轨道在4.402×1022比重,轨道的比重为1.669×1010。 然而,这是为什么这是没有感觉到。 周围的质子的A轮轨道旋转电磁。 并且具有较大的轨道。 由此,质子的体积增加,比重较小。 轮夸克认为一直是电磁还增加了质子的轨迹。 洋子恋爱把电磁圈,这被视为3.1MeV的夸克。 爱的是洋子,围绕2.538×10-15米,正在2.538×10-15米的电磁轨道。 成为电磁聚集了捆绑,捆绑进一步包括收集轮绕轨道旋转。 然后,车轮被减小的能量,逐渐增加轨道,由于周围的质子拉布的轨道上的扩大,球体的质子的量较大时,由于比重较小时,中央质子 比重和爱情的旋转革命的比重,没有感觉。 点域1
    • 47. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの5
    • 高能量加速器观察的事项5
    • JP2016144318A
    • 2016-08-08
    • JP2015018905
    • 2015-02-03
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】輪のエネルギーから軌道とエネルギーと輪の束数を求める式はどのようであるか。クオークと見做される輪はどのように観察され放出するか。中性子を高エネルギー加速器にかけた場合、衝突後、輪はどのようになるか。 【解決手段】陽子の外側の核磁子の軌道の輪のエネルギーは、輪を(1.2×10 2 ) 2 束とした場合、0.1362MeVです。例えば、3.1MeV÷0.1362MeV=22.76 (倍)、このように倍数をa倍とすると、軌道は地表の÷aで、エネルギーは地表の×aです。輪の束数はa 4 束です。陽子の輪のネルギーが3.1MeVの場合、電気の光子の軌道は、2.533×10 -15 mで、これが輪の大きさです。放出される全エネルギーは、1つの電磁気のエネルギー×電磁気の数=2.650×10 -30 J×6.2496×10 8 個=1.656×10 -21 J(=3.1MeV)、です。中性子の陽子のラブが作る電磁気の輪の回転方向と中性子の電子のラブが作る電磁気の輪の回転方向は逆ですから、これらが衝突すると輪は消える。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了阐明从圆的能量获得轨道,能量和圆形通量的数量的表达,以澄清如何观察圆形被认为是夸克并执行排放,并阐明圆如何 当中子被施加到高能量加速器时,是在碰撞之后。解决方案:当假定圆是(1.2×10)的通量时,核磁核的外圈的轨道的能量 的质子为0.1362MeV。 例如,3.1MeV÷0.1362MeV = 22.76(次),并且当以这种方式将多重定义为(a)时,轨道是表面÷a,能量是表面×a。 圆的通量的数量是a。 在质子圆的能量为3.1MeV的情况下,电子光子的轨道为2.533×10m,为圆的大小。 发射的全部能量(一片电磁的能量)×(电磁体的数量)= 2.650×10J×6.2496×10pi = 1.656×10J(= 3.1MeV)。 由于通过爱中子的质子形成的电磁圈的旋转方向和由中子的电子形成的电磁的圆的旋转方向相反,所以当它们碰撞时,圆消失。选择图 : 图1
    • 48. 发明专利
    • 宇宙の泡構造とフイラメント構造2
    • COSMOS的泡沫结构和纤维结构2
    • JP2016092999A
    • 2016-05-23
    • JP2014225926
    • 2014-11-06
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】どのように宇宙の泡構造とフイラメント構造はできたか。 【解決手段】初めに、宇宙の中心点のブラックホールができた。そこからジェットが噴出し、大クエーサーを作った。U1.27大クエーサー群は宇宙の半円に73個の大クエーサーが存在する事を示している。それで、宇宙の円周上に2×73個の泡構造が均等な間隔で存在していると考える。 泡構造の中心のブラックホールが作った泡構造半径×2×円周の泡構造の数÷宇宙の中心のブラックホールが作った円周の長さ=1、の場合、泡構造は接点でつながり、1より大きいと重なり合いフイラメント構造になり、1より小さいと泡構造になる。泡構造の中心のブラックホールの質量が軌道の引力を決定するので、ブラックホールの質量と軌道半径と引力と速度について考える。泡構造と泡構造の間の速度と泡構造の半径から、引力と中心のブラックホールの質量を知る事ができる。 【選択図】図3
    • 要解决的问题:了解如何形成气泡状结构和宇宙的细丝结构。解决方案:首先,形成了一个中心点的黑洞。 喷气式飞机已经从那里吹出来,形成了大型的类星体。 U1.27大类星体组表明,宇宙半圆形存在73个大类星体。 然后,认为在宇宙的圆周上以等间隔存在2×73个气泡状结构。 在(由气泡状结构的中心处的黑洞形成的气泡状结构半径)×2×(圆周中的气泡状结构的数量)的情况下,÷(圆周的长度由 在气泡状结构的中心处的黑洞)= 1,气泡状结构在接合处接合,当气泡状结构大于1时,气泡状结构彼此重叠以形成细丝结构,并且它们变为 当小于1时的气泡状结构。由于泡沫结构中心处的黑洞的质量决定了轨道的吸引力,黑洞的质量,轨道半径,吸引力和速度是 考虑。 从气泡状结构和气泡状结构的半径之间的速度可以看出,中心处的黑洞的吸引力和质量可以被识别。选择图:图3
    • 49. 发明专利
    • 宇宙の泡構造とフィラメント構造
    • COSMOS的泡沫结构和纤维结构
    • JP2016092993A
    • 2016-05-23
    • JP2014225840
    • 2014-11-06
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙のフイラメント構造はどのようにできるか。 【解決手段】宇宙の中心のブラックホールが作る円周軌道には泡構造が存在する。この泡構造の直径×泡構造の数、が円周の長さ以上になると、泡構造と泡構造の接点は押し合い、フィラメント構造になる。ジェットが届く距離を泡構造の軌道半径とする。そして、宇宙中心の2.631×10 13 太陽質量が作る軌道において、泡構造の中心のブラックホールが作った泡構造が並んでいる。それで、泡構造の中心のブラックホールが作った軌道半径×2×円周の泡構造の数>宇宙中心のブラックホールが作る軌道半径×2×3.14、の場合、フィラメント構造になる。又、初期の宇宙では引力が強いので、隣同士の泡構造が引き合い、フイラメント構造を作った。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:了解宇宙的细丝结构是如何形成的。解决方案:气泡状结构存在于由宇宙中心的黑洞制成的圆周轨道中。 当(气泡状结构的直径)×(气泡状结构的数量)等于或大于圆周的长度时,气泡状结构之间的接合点相互推动以形成丝状结构。 喷射到达距离被认为是气泡状结构的轨道半径。 然后,在宇宙中心的2.631×10质量的轨道上,在气泡状结构的中心处由黑洞制成的气泡状结构对准。 因此,当(由气泡状结构的中心处的黑洞形成的轨道半径)×2×(圆周中的气泡状结构的数量)>(由 宇宙中心的黑洞)×2×3.14。 此外,初始宇宙具有很强的吸引力,因此相邻的气泡状结构相互吸引并形成丝状结构。选择图:图1
    • 50. 发明专利
    • 大クエーサー群
    • 大型QUASAR集团
    • JP2015089147A
    • 2015-05-07
    • JP2013223032
    • 2013-10-28
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】大クエーサー群はどのように存在しているか。大クエーサー1個の質量はいくらか。それは何を意味するか。大クエーサー群の軌道半径は約10 9 光年です。これはなぜか。 【解決手段】各々の大クエーサーの軌道半径と角度を計算し、それを図示する。大クエーサー1個の質量=大クエーサー群の質量÷構成クエーサーの数÷中心が太陽質量のブラックホールになるために必要な質量。この式により計算する。例えば、U1.27の場合、大クエーサー1個の質量=6.1×10 18 太陽質量÷73÷(9.458×10 5 太陽質量)=8.835×10 10 太陽質量。この質量は泡構造の中心のブラックホールの質量です。大クエーサー群の半径は約10 9 光年です。これは宇宙の中心のジェットが届いた距離です。それで、宇宙は中心のブラックホールからのジェットにより、届いた軌道までのダークマターが水素に成り、集合し、大クエーサーのブラックホールに成った。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了阐明大型类星体群体是如何存在的,一个大类星体的质量是什么,它是什么意思,以及为什么大类星体的轨道半径约为10年。解决方案:每个轨道半径和角度 计算大类星体,并对其进行说明。 一个大类星体的质量=大类星体的质量÷配置类星体的数量÷中心成为太阳质量黑洞所需的质量。 通过该等式进行计算。 例如,在U1.27的情况下,一个大类星体的质量= 6.1×10质量÷73÷(9.458×10质量)= 8.835×10质量。 这个质量是在气泡状结构的中心处的黑洞的质量。 大类星体的半径约为10年。 宇宙中心的射流距离已经到达了。 然后,在宇宙中,由中心黑洞的喷气机,黑暗到达的轨道已经变成氢气,聚集起来,成为大类星体的黑洞。