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热词
    • 23. 发明专利
    • インフレ—ションと背景放射とブラックホール
    • JP2018088753A
    • 2018-06-07
    • JP2016230715
    • 2016-11-29
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】はたして、インフレーションは有ったのか。無かったのか。どうして、ブラックホールは光子をも引き付けられるのか。ブラックホールのどの軌道で、光子は吸い込まれるか。 【解決手段】インフレーションで、電子のラブに成る電磁気のエネルギーと陽子のラブに成る電磁気のエネルギーが同じになった。背景放射のエネルギーが同じである事はインフレ—ションがあったからです。光子の軌道エネルギー=速度 2 =引力 2 =9×10 16 。ブラックホールの軌道エネルギー=速度 2 =引力 2 =物と物の間の引力 1/2 =(3.408×10 36 ) 1/2 =1.846×10 18 。この式により、次の事が理解できる。光子の軌道エネルギーと光子の速度と光子の引力は、ブラックホールのそれより小さいので吸い込まれる。光子の軌道エネルギーとブラックホールの軌道エネルギー=速度 2 =引力 2 が等しくなる軌道をx mとする。9×10 16 Jm=1.846×10 18 Jm÷x m。x m=1.846×10 18 Jm÷(9×10 16 Jm)=20.511m。 【選択図】図1
    • 24. 发明专利
    • クオーク2
    • JP2017204923A
    • 2017-11-16
    • JP2016094933
    • 2016-05-10
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】陽子の中で、電磁気の軌道=6.724×10 −45 Jm÷電磁気1個のエネルギー、の式で計算した。これは正しいか。 【解決手段】もし、この陽子の中で、電磁気の軌道=6.724×10 −45 Jm÷電磁気1個のエネルギーの式が正しいのであれば、Aの場の電磁気の計算の式は、電磁気の軌道=1.233×10 −41 Jm÷A÷電磁気1個のエネルギー、に成ります。電磁気の軌道エネルギーは1.233×10 −41 Jm÷Aとなります。これは、電磁気の軌道エネルギー=1.233×10 −41 Jm、に反します。それで、陽子の中で、電磁気の軌道=6.724×10 −45 Jm÷電磁気1個のエネルギー、の式は誤りです。電磁気の軌道=1.233×10 −41 Jm÷電磁気1個のエネルギー、の式でクオークの軌道を計算すると、クオークである電磁気の束は、陽子のラブの公転軌道の外側の軌道を回転している。 【選択図】図1
    • 25. 发明专利
    • クオーク
    • JP2017158221A
    • 2017-09-07
    • JP2016036526
    • 2016-02-29
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】Σ + 粒子の中に80MeVのsクオークが6.249×10 8 個1束に成って回転している。どのように成っているか。高エネルギー加速器の中の場合と地表の場合を考える。電磁気は粒子でもあり、電磁気でもある。クオークの場合はどのように理解するのか。 【解決手段】高エネルギー加速器のΣ + 粒子の公転軌道(1.516×10 −22 m)の中で、80MeVのsクオークの電磁気1個のエネルギーは2.052×10 −20 Jで、電磁気の軌道は3.277×10 −25 m です。この電磁気が6.249×10 8 個1束に成り回転している。この全体のエネルギーは1.282×10 −11 J(80MeV)です。クオークの電磁気1個は1つの粒子です。粒子のエネルギーは2.052×10 −20 Jで、粒子の軌道は3.277×10 −25 m です。クオークの電磁気1個は2.052×10 −20 J で、3.277×10 −25 mの軌道を回転する。このように、電磁気1個は1個の粒子であり、電磁気です。 【選択図】図1
    • 27. 发明专利
    • マイナスの宇宙2
    • JP2017099094A
    • 2017-06-01
    • JP2015227496
    • 2015-11-20
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】マイナスの宇宙で電子のラブや陽子のラブはどのようにできたか。A=1の場の電子のラブに成る電磁気1個のエネルギーを3.769×10 −21 Jとしたので、できる電子のラブのエネルギーは2.069×10 −2 Jです。できる電子のラブのエネルギーがKJであるならば、A=1の場の電子のラブに成る電磁気1個のエネルギーはいくらか。ビッグバンが起きた場のAはいくらか。 【解決手段】真空であるマイナスの宇宙に於いて、原子の中と同じように、外側の軌道を電子のラブに成る電磁気の束が走り、内側を陽子のラブに成る電磁気の束が逆方向に走っていた。A=1の場の電子のラブに成る電磁気1個のエネルギーをxJとする。xJ×(2.343×10 9 ) 2 =KJ。xJ=KJ÷(2.343×10 9 ) 2 =K×1.821×10 -19 J。ビッグバンは電子のラブのエネルギーが8.665Jの時起きた。8.865Jに成る場のAをxとする。1.821×10 -19 J×x 2 =8.665J。x= 6.898×10 9 。ビッグバンが起きた場のAは6.898×10 9 です。 【選択図】図1
    • 28. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの8
    • 那些在高能量加速器8观察到的
    • JP2017005856A
    • 2017-01-05
    • JP2015117134
    • 2015-06-10
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】高エネルギー加速器で、陽子のラブに引き付けられているクオークと見做されている輪の状態はどのようであるか。電子のラブに引き付けられているクオークと見做される輪の状態はどのようであるか。この事から、中性子が高エネルギー加速器で衝突した場合、どのような輪ができるか。クオークのエネルギーから、地表に於いて、その輪はどのようであるか。 【解決手段】陽子の外側の輪のエネルギーを0.1362MeVとしてこのa倍のエネルギーの場合、1輪の束数はa 4 です。引力 4 です。中性子が高エネルギー加速器で衝突した場合、中性子の電子のラブと陽子のラブは、エネルギーは3×10 8 倍に成り、1束の電磁気の数と1輪の電磁気の数は変わらない。1輪の束数は変わらない。同様に、高エネルギー加速器でできた輪の状態から、地表における、陽子のラブに引き付けられている電磁気の輪の状態を推測する。電子のラブに引き付けられている電磁気の輪の状態を推測する。 【選択図】図1
    • 高能加速器,或车轮,这被认为是夸克,这是吸引到爱的质子是什么状态。 或车轮的状态夸克被吸引到电子爱情是什么,是被认为。 或者这件事情,如果中子与高能加速器碰撞,这是什么样的轮子。 从夸克的能量,在地球,它是轮的表面看来任一。 这方面的一个情况下,能量的倍数的质子作为0.1362MeV的外圈的能量,一个车轮的束的数目为A4。 景点是4。 如果中子具有高能量加速器碰撞时,电子拉布质子拉布中子能量成为3×108次,电磁号的数量和束电磁不变的一个车轮。 一个车轮的捆数不会改变。 类似地,状态的车轮由高能加速器的,在表面上,以推断电磁学的环的状态被吸引到质子爱。 我猜电磁的状态,这被吸引到爱的电子的车轮。 点域1
    • 29. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの7
    • 高能量加速器观察的事项7
    • JP2016163458A
    • 2016-09-05
    • JP2015041483
    • 2015-03-03
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】電子のラブが作る輪が3つである場合の束数は45.46 2 =2.067×10 3 束です。このa=6.742です。a 4 =6.742 4 =2066束。それなら、a=7.220で、a 4 =2.717×10 3 束と、a=5.193で、a 4 =7.272×10 2 束の輪は3つではないか。輪の束数はa 4 です。これは正しいか。輪の束数=a 4 であることは何を意味するか。 【解決手段】輪の束数=a 4 束とし、輪のエネルギー÷輪の束数、から、1束の電磁気のエネルギーを計算し、この1束の電磁気のエネルギーから1束の電磁気の数を知る。1束の電磁気の数×輪の束数=輪の電磁気数となることを確かめる。 中性子のa 1 は、3.873×10 3 ×aです。束数は(3.873×10 3 ×a) 4 です。この場合の輪のエネルギーはいくらか。輪のエネルギー÷中性子の電子のラブのエネルギーから妥当な輪の束数を理解する。輪の束数は引力により集められている。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了弄清楚,虽然通过爱电子形成三个圆的情况下的通量数量为45.46 = 2.067×10,如果它是a = 6.742和a = 6.742 = 2066通量,并且如果 是a = 7.220的三圈,a = 2.717×10通量,a = 5.193和a = 7.272×10通量,以澄清圆圈通量的数量是否正确,以及澄清( 圆的通量)= ameans.SOLUTION:圆的通量数定义为a,由(圆的能量)÷(圆的通量数)计算一个通量的电磁能量, 从一个通量的电磁能量可以看出一个通量的电磁数。 确认为(一个磁通的电磁数)×(圆的通量)=(圆的电磁数)。 中子的3.873×10×a。 通量的数量为(3.873×10×a)。 在这种情况下,圆圈的能量有多清楚。 从(圆的能量)÷(中子的电子的能量),理解圆圈的合理数量的通量。 通过吸引力收集圆的通量数。选择图:图1
    • 30. 发明专利
    • ビッグバンの位置と宇宙の中心のブラックホールの位置と地球の位置
    • 大坝位置,大中心黑洞位置,地球位置
    • JP2015220895A
    • 2015-12-07
    • JP2014103825
    • 2014-05-19
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙の中心のブラックホールはどのように回転しているか。ビッグバンのおきた点から、現代宇宙の中心のブラックホールが存在する点までの距離はいくらか。半径、5.669×10 9 光年の円に存在する泡構造は何個か。もし、宇宙の原子数が、1.0765×10 79 個=8.975×10 21 太陽質量である場合、円は何段であるか。 【解決手段】宇宙の中心のブラックホールは走りながら一定方向に回転している。ビッグバンのおきた点をcとする。宇宙の中心のブラックホールは現代、d点に存在する。地球であるe点は、宇宙の中心のブラックホールから軌道半径5.669×10 9 光年です。e点からc点までは142×10 8 光年です。sinθ=5.669×10 9 光年÷(142.066×10 8 光年)=0.3988。θ=23.4875度。cos23.4875=0.9716。c点とd点の間の距離は、0.9716×142.066×10 8 光年=130.360×10 8 光年、です。rに120個。円πr 2 に4.5216×10 4 個です。円は3.388段です。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供:宇宙中心的黑洞如何旋转? 从大爆炸发生的地点到宇宙中心的黑洞目前存在的距离是多少? 半径为5.669×10光年的圆圈中存在多少个气泡结构; 如果宇宙中的原子数为1.0765×10 = 8.975×10个质量,则存在多少个圆圈。解决方案:宇宙中心的一个黑洞在行进时沿恒定方向旋转。 大爆炸发生的地点由c表示; 宇宙中心的黑洞目前存在于d点; 与地球中心的黑洞相比,地球具有5.669×10光年的轨道半径; 从点e到点c的距离为142×10年; 罪孽= 5.669×10年÷(142.066×10年)= 0.3988; &thetas; = 23.4875°C; cos23.4875 = 0.9716; 点c和点d之间的距离为0.9716×142.066×10光年= 130.360×10年; r里有120块 一圈有4.5216×10个, 有3.388个圈子。