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热词
    • 51. 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
    • 52. 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
    • 53. 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
    • 54. 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。
    • 55. 发明专利
    • 宇宙の年齢
    • 空间年龄
    • JP2015076903A
    • 2015-04-20
    • JP2013209760
    • 2013-10-07
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙の年齢はいくらか。 【解決手段】グレートウオールの状態からこの問題を解く。グレートウオールは宇宙の8/24=1/3であり、銀河達はこれだけ進んだ。この長さは、5×10 8 光年です。この軌道の円周は、3×5×10 8 光年です。1.5×10 9 光年の円周となる半径rは、2πr=1.5×10 9 光年。r=1.5×10 9 光年÷(2×3.14)=2.389×10 8 光年。それで、グレートウオ—ルが存在する軌道は、宇宙の中心のブラックホールから半径2.389×10 8 光年の軌道です。この軌道の速度を、中心のブラックホールが作る軌道エネルギーの式、速度 2 =4.827×10 27 JKm÷半径、で計算すると速度は1.462×10 3 Km/sです。グレートウオ—ルが進んだ時間=進んだ距離÷速度=5×10 8 光年÷(1.486×10 3 Km/s)=宇宙の年齢。グレートウオールの実際の様子はどのようであるかを図示する。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:澄清空间的年龄。解决方案:这个问题是从一个长城的状态解决的。 长城是8/24 = 1/3的空间,星系进步了很多。 长度为5×10年。 这个轨道的周长为3×5×10光年。 半径r为1.5×10年的周长为2&pgr; r = 1.5×10年。 r = 1.5×10光年÷(2×3.14)= 2.389×10年。 因此,长城存在的轨道是从空间中心的黑洞开始的半径为2.389×10光年的轨道。 当轨道速度由中心黑洞形成的轨道能量方程式计算时,速度为4.827×10JKm÷半径,速度为1.462×10Km / s。 那是长城已经进步的时间了=高级距离÷速度= 5×10年÷(1.486×10Km / s)=空间的年龄。 说明了长城的实际情况。
    • 57. 发明专利
    • Attractive force of elementary particle, unit of attractive force and method for calculating them
    • JP2004032970A
    • 2004-01-29
    • JP2002225389
    • 2002-06-28
    • Shizu Kobori小堀 しづ
    • KOBORI SHIZU
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain solutions about how large an attractive force for photons, positrons, mesons, neutrons, and electrons, how the attractive force is calculated, why the force is created and what kind of energy the energy of the photon is.
      SOLUTION: The attractive forces created by positrons, mesons, neutrons and electrons can be calculated from the number of the photons of the positron, the meson, the neutron and the electron and a working energy of the photons. Since the attractive force of an atom can be calculated by adding the attractive forces of the positron, the meson, the neutron and the electrode, it is understood that the calculation of the attractive forces can be made by an addition. Because the photons of the positron, the meson and the neutron are rotated to create the attractive force. Since the attractive force can be calculated by (the number of the photons)×(the attractive force of one photon), it can be understood that the photon creates the attractive force. The photons are rotated to create the attractive force. One photon creates an attractive force of 2.47×10
      -61 N. The attractive force is a sum of the attractive forces created by photons. An energy of the photon is a rotary energy. A coefficient of the energy of the photon is that of the attractive force.
      COPYRIGHT: (C)2004,JPO
    • 58. 发明专利
    • 核融合反応と中性子
    • JP2021081895A
    • 2021-05-27
    • JP2019207675
    • 2019-11-18
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • G99Z99/00
    • 【課題】核融合の場で、電子ニュートリノが排斥するのは何故か。中性子の中には、ある種のニュートリノが存在すると言います。この事から理解できる事。中性子の中で、電子のラブと陽子のラブはくっついているのか離れているのか。 【解決手段】核融合の場で、電子ニュートリノのエネルギーは2eV×3.873×10 3 =1.241×10 −15 Jであり、公転軌道は、8.664×10 −24 Jm÷(1.241×10 −15 J)=6.982×10 −9 m、です。この軌道のエネルギーは核融合の場には存在しない。中性子は核融合がおきた場の様子をその中に持っている。中性子の中に存在するある種のニュートリノは電子ニュートリノより高エネルギーです。もし、くっついているのなら、中性子が陽子のラブと電子のラブに分離する時、「陽子のラブから電子のラブが離れるためのエネルギー」が必要です。中性子の中で、電子のラブと陽子のラブは離れている。 【選択図】図1
    • 60. 发明专利
    • 原子核はどのように成っているか。
    • JP2021005258A
    • 2021-01-14
    • JP2019119178
    • 2019-06-27
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • G99Z99/00
    • 【課題】原子核の大きさが約10 −14 mである事はどのような事を意味するか。 【解決手段】陽子のラブの質量エネルギーは1.503×10 −10 Jです。陽子のラブの公転軌道は、8.665×10 −24 Jm÷(1.503×10 −10 J)=5.765×10 −14 mです。中性子は陽子のラブと電子のラブが結合したもので、電荷はない。中性子の質量エネルギーは、陽子のラブの質量エネルギー+電子のラブの質量エネルギー=1.503×10 −10 J+8.187×10 −14 J=1.5038×10 −10 Jです。中性子のラブ(=陽子のラブ+電子のラブ)の公転軌道は、8.665×10 −24 Jm÷(1.5038×10 −10 J)=5.762×10 −14 mです。この軌道の差は、5.765×10 −14 m−(5.762×10 −14 m)=3×10 −17 mですが、陽子のラブの大きさは、1.233×10 −41 Jm÷(1.503×10 −10 J)=8.204×10 −32 mですから、十分に広いです。原子核の大きさが約10 −14 mである事は陽子のラブは5.765×10 −14 mの軌道を右回転し、中性子のラブは5.762×10 −14 mの軌道を左回転している事を示す。 【選択図】図1