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    • 12. 发明专利
    • クオークの軌道とニュートリノ振動2
    • JP2018133834A
    • 2018-08-23
    • JP2017023713
    • 2017-02-13
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】クオークの軌道はどこか。クオークはどのようにできたか。 【解決手段】クオークの大きさ=1.233×10 -41 Jm÷素粒子のエネルギー=クオークの軌道=クオークは自転している。クオークは電磁気の軌道の中心で自転している。電磁気の軌道の中心点はラブの公転軌道である。ラブの軌道エネルギーは、電磁気の軌道エネルギーの8.665×10 -24 Jm÷(1.233×10 -41 Jm)=7.028×10 17 倍です。ラブの軌道には電磁気が7.028×10 17 個存在できる。電磁気の軌道の中心点のエネルギーはラブの軌道の1/2乗のエネルギーです。(7.028×10 17 倍) 1/2 =8.383×10 8 倍です。電磁気の軌道の中心点には電磁気が8.383×10 8 個存在できる。この場のエネルギーにより、クオークはできた。しかし、クオークは中心点ではなく、中心点より低エネルギーの軌道にできた。それで、クオークには電磁気が6.249×10 8 個集まっている。 【選択図】図5
    • 14. 发明专利
    • 粒子の中のクオークの軌道
    • JP2018007409A
    • 2018-01-11
    • JP2016131420
    • 2016-07-01
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】粒子の中で、クオークや中央の物である粒子のラブはどのように回転しているか、を再考する 私は今まで、クオークは高エネルギー加速器で発見され、高エネルギー加速器の中のエネルギーであると思ってきた。これは間違いである事を特願2016-127116に於いて理解した。 【解決手段】クオークの軌道はクオークの質量エネルギーにより、一定です。そのクオークの質量エネルギーと軌道の表を作る。素粒子の質量エネルギー=クオークの質量エネルギー+クオークの質量エネルギー+クオークの質量エネルギー+粒子のラブのエネルギー。この粒子の回転軌道はどのようであるか。クオークの回転軌道はクオークの質量エネルギーにより一定です。また、粒子のラブのエネルギーから粒子のラブの公転軌道と自転軌道が計算できます。これにより、粒子の中の回転が理解できる。 【選択図】図1
    • 16. 发明专利
    • 陽子のラブが作る1束の電磁気数と1輪の束数と1輪の電磁気数と1輪の磁気の光子数
    • 电磁计数和一个轮和电磁数和磁性轮质子的爱的束的一个车轮的1作出的光子的数量的捆数
    • JP2017028918A
    • 2017-02-02
    • JP2015147283
    • 2015-07-25
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】陽子のラブが作る輪の束数と1束の電磁気数はいくらか。なぜ電磁気は輪になるか。 【解決手段】地表に於いて、陽子のラブの自転軌道を4.170×10 −18 mとすると、自転軌道の比重は4.402×10 22 で、公転軌道を5.764×10 −14 mとすると、公転軌道の比重は1.669×10 10 である。このように高密度の環境では、電磁気の輪は変化しない。陽子のラブは、4.34×10 4 回自転し、1公転する。4.34×10 4 回公転し、1束に成り、1.44×10 4 束で1輪に成る。1輪の束数は1.44×10 4 束で、この電磁気数は、1.44×10 4 束×4.34×10 4 個=6.2496×10 8 個です。このように密度が高い環境では電磁気は自分をこの密度に近づけなければ存在できない。自転軌道の比重は4.402×10 22 なので、高エネルギーの磁気の光子が作られる。この磁気の光子の引力により、電磁気は集められ輪に成る。 【選択図】図1
    • 束的数量和爱的环质子的一个束的电磁数目作出一些。 为什么电磁变成一个圆圈。 在地球的表面上,并且所述质子的洛夫旋转轨道和4.170×10-18m,具有4.402的旋转轨道×1022的比重,并且所述轨道和5.764×10-14M,轨道的比重是 1.669×是1010。 以这种方式,高密度环境中,轮电磁不会改变。 质子吕伯,4.34×接着旋转104次,1转。 4.34×104和旋转次数,就变成了一个束,包括在1.44×104束中的一个车轮。 一个车轮的束的数量是1.44×104束,电磁数目,1.44×104×束4.34×104个细胞= 6.2496×为108件。 这是一个高密度的环境,电磁不可能存在的,除非自己接近这个密度。 旋转轨道的比重,因为4.402×1022,磁性高能量光子产生的。 磁性光子的引力,电磁编组收集轮。 点域1
    • 17. 发明专利
    • ビッグバンを起こした陽子のラブの集団の引力と比重と、どのように原子はできたか。
    • 和吸引力,并引起大爆炸质子人口的爱的比重,怎么会原子。
    • JP2017005933A
    • 2017-01-05
    • JP2015119829
    • 2015-06-12
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】引力とは何か。ビッグバンをおこした場の引力はいくらか。もし、宇宙の素粒子の中で原子に成ることができた物が4%であり、96%がダークマターであるとするなら、陽子のラブの集団の爆発により、どのように原子はできたか。 【解決手段】引力は、1公転で作る磁気の光子のエネルギーです。ビッグバンをおこした陽子のラブの引力は、1.164×10 −31 J×ビッグバンの時のA=1.164×10 −31 J×3.090×10 20 =3.597×10 −11 J、です。陽子のラブ集団の引力は、陽子のラブの引力×陽子のラブ集団の数=3.597×10 −11 J×2.674×10 79 個=9.618×10 68 J、です 。陽子のラブの集団が爆発したとき、原子ができるのは、陽子のラブと電子のラブが衝突した数です。その他の素粒子はダークマターに成る。 【選択図】図1
    • 一有什么吸引力。 导致宇宙大爆炸一些地方的景点。 如果可能进行的原子在宇宙中的基本粒子,如果假定有96%是暗物质,或人口的爱的质子爆炸4%的事情,是如何原子可为 。 一个景点是旋转1周的磁性光子能量。 质子的吸引力的洛夫引起大爆炸,1.164×10-31J A = 1.164×在大爆炸的时间×10-31J×3.090×1020 = 3.597×10-11J是,. 质子的洛夫人口的吸引力,吸引力的数量×洛夫= 3.597×10-11J×2.674×1079个的质子的洛夫人口的质子= 9.618×1068J是,. 当质子的人口的爱是爆炸,能够在原子是爱的质子数和电子爱碰撞。 其他基本粒子组成的暗物质。 点域1
    • 18. 发明专利
    • 星の中央の中性子の塊と引力と宇宙の初期の中性子の塊と引力でできる元素
    • 星光中心的吸引力和中性粒子,以及初级大学的吸引力和中性粒子的化学元素
    • JP2015198525A
    • 2015-11-09
    • JP2014075852
    • 2014-04-01
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】星の中央はどのようになっているか。Heはいつの時代できたか。 【解決手段】星の中央を、核融合の軌道、核融合の10倍のエネルギーの軌道、核融合の100倍のエネルギーの軌道、100個の中性子が塊になっている軌道、200個の中性子が塊になっている軌道、ブラックホールになる軌道、中性子星になる軌道、Rgの中性子の塊ができる軌道、等に区分し、其々の中性子の電子のラブの軌道、中性子が1秒間に作る磁気の光子のエネルギー、中性子と中性子の間の引力、Aを用いて中性子と中性子の間の引力を計算する、のデーターを得る。宇宙の1原子と1原子の間の引力のデーターで、10 -20 m時代の引力は6.103×10 9 J/mで、103個の中性子の塊ができ、10 -19 m時代の引力は6.103×10 5 J/mで、10個の中性子の塊ができるはずである。103÷2=50番までの元素ができなかったのは、この場の軌道速度は光速に近いためです。Heは10 -19 m時代にできた。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:了解星星的中心是什么,何时形成他的星座。解决方案:一颗星的中心分为核聚变轨道,10次核聚变能量的轨道,轨道100 核聚变的能量,100个中子的簇的轨道,200个中子的簇的轨道,成为黑洞的轨道,成为中子星的轨道,轨道形成Rg中子簇等; 并且在每个中子的电子的轨道上得到数据,由每秒中子产生的磁场的能量的能量,中子之间的吸引力以及使用A的中子之间的吸引力的计算。根据一个 原子和宇宙中的另一个原子,10m时代的吸引力应为6.103×10J / m,形成103个中子簇,10m时代的吸引力为6.103×10J / m,形成一簇 10个中子 不能形成元素103÷2 = 50的化学元素的原因是该领域中的轨道速度接近光速。 元素他在1000万年代形成。
    • 19. 发明专利
    • 宇宙の形3
    • 空间形状3
    • JP2014207797A
    • 2014-10-30
    • JP2013084552
    • 2013-04-15
    • 小堀 しづShizu Koboriしづ 小堀
    • KOBORI SHIZU
    • 【課題】宇宙の形はどのようであるか。宇宙は楕円球であるのか。球体であるのか。【解決手段】宇宙の中心にはブラックホールがあり、中心部は密度が高い。10−16m時代はA=106の空間であり、超過密の空間であるので、球体のままである。過去にさかのぼるほど過密な状態であり、磁気の光子のエネルギーは大きいので、引力は大きく、球体のままである。泡宇宙はシャボン玉のような形をしている。球体である。それで、泡宇宙の回転数と宇宙の軌道半径の回転数を比較する。宇宙を観察するとき、宇宙の外側から宇宙の形を観察できない。また、ビッグバンに近い部分は観察できない。観察できる範囲は限定される。観察できる範囲から、宇宙の姿を推察する。観察できる範囲を合成すると、宇宙の姿は楕円球になる。しかし、宇宙の外から観察すると宇宙は球体である。【選択図】図1
    • 要解决的问题:阐明空间的形状,以及空间是椭球还是球体。解决方案:空间中心有一个黑洞,中心部分的密度很高。 由于10年代的时代是A = 10的空间,是一个过度拥挤的空间,它是一个球体。 由于国家对过去的时间更加拥挤,磁性光子的能量较大,吸引力较大,而且也是球体。 泡沫空间有一个像肥皂泡的形状。 它是一个球体。 然后,比较气泡空间的旋转数和空间的轨道半径的旋转数。 观察空间时,空间的外侧不能观察到空间的形状。 此外,一个大爆炸附近的部分也是无法观察到的。 可观测范围有限。 从可观测的范围来看,假定有一个空间的姿势。 当可观测范围组合时,空间的姿态变成椭圆形的球体。 然而,当从空间的外部观察时,空间是一个球体。