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热词
    • 81. 发明专利
    • 質量はどのようにできたか。2
    • 无论是大众能怎么样。 2
    • JP2016213934A
    • 2016-12-15
    • JP2015093867
    • 2015-05-01
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】質量を作るためのエネルギーは、質量に成っている物体の中に含まれている。質量を作るための定数はいくらか。ボーア磁子ができる理由は何か。 【解決手段】地表では、陽子のラブのエネルギー=電磁気の個数×a×場のA=1.289×10 21 個×1.657×10 −18 J×1=2.136×10 3 J、です。 地表の陽子のラブのエネルギーは、1.503×10 −10 Jです。質量を作るための定数をKとする。2.136×10 3 J÷K=1.503×10 −10 J。 K=2.136×10 3 J÷(1.503×10 −10 J)=1.421×10 13 質量を作るための定数は1.421×10 13 です。・A=1の場合。電子のラブの自転軌道は4.171×10 −16 cmです。質量は9.10938×10 −28 gです。体積=4/3×πr 3 =4/3×π(4.171×10 −16 cm÷2) 3 =3.800×10 −47 cm 3 。比重=質量÷体積=9.10938×10 −28 g÷(3.800×10 −47 cm 3 )=2.397×10 19 。電子のラブの比重が2.397×10 19 であるからボーア磁子はできる。 【選択図】図1
    • 一种用于制造大规模能量包含内的对象被以质量制造。 常量制作质量有点。 是什么原因,能玻尔磁子的。 在地球的表面,它是能量=电磁数目的洛夫的质子×A×字段A = 1.289×1021个×1.657×10-18J×1 = 2.136×103J ,. 质子的表面的能量的爱是1.503×10-10J。 制作质量和K.常数 2.136×103J÷K = 1.503×10-10J。 K = 2.136×103J÷(1.503×10-10J)= 1.421×常数用于使1013个质量为1.421×1013。 在·A = 1的情况。 球杆的电子的旋转轨迹是4.171×10-16cm。 质量为9.10938×10-28g。 体积= 4/3×πr3= 4/3×π(4.171×10-16cm÷2)3 = 3.800×10-47cm3。 密度=质量÷体积= 9.10938×10-28g÷(3.800×10-47cm3)= 2.397×1019。 玻尔磁子可以因为电子洛夫的比重为2.397×1019。 点域1
    • 82. 发明专利
    • 質量はどのようにできたか。
    • 无论是大众能怎么样。
    • JP2016208592A
    • 2016-12-08
    • JP2015084724
    • 2015-04-17
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】 電子のラブの質量はどのようにできたか。陽子のラブの質量はどのようにできたか。 【解決手段】1Jmの磁気の光子の自転軌道エネルギーは2.667Kgに変換する。(特願2006−357550) 電磁気は7.030×10 17 個集まって、1つの電子のラブになることができる。電磁気は1.289×10 21 個集まって、1つの陽子のラブになることができる。(特願2010−240127)電子のラブは、磁気の光子が7.030×10 17 個×7.96×10 7 =5.596×10 25 個が集まり1束に成る。1束を5.590×10 25 個とする。この磁気の光子の自転軌道エネルギーは、6.11×10 −57 Jm×5.590×10 25 個=3.4155×10 −31 Jmです。できる質量は、3.4155×10 −31 Jm×2.667Kg=9.109×10 −31 Kgです。陽子のラブの場合は、磁気の光子は、1.289×10 21 個×4.34×10 4 =5.594×10 25 個が1束に成り、1束の磁気の光子の自転軌道エネルギーは、1.121×10 −53 Jm×5.594×10 25 =6.271×10 −28 Jmで、これは、6.271×10 −28 Jm ×2.667Kg=1.672×10 −27 Kgに変換する。 【選択図】図1
    • 在爱电子的质量是怎么即可。 怎么能爱质子的质量。 在A 1Jm的磁光子旋转轨道能量转换成2.667千克。 (日本专利申请号2006-357550)的电磁能到7.030×1017件制成收集的电子爱之一,。 电磁,可向聚集1.289×1021件,一个质子的爱。 (日本专利申请2010-240127号公报)的电子吕伯,磁性光子是7.030×10 17个原子×7.96×107 = 5.596×1025个原子聚集束。 1束和5.590×1025个。 该磁光子的旋转轨道能量为6.11×10-57Jm×5.590×1025个碳原子= 3.4155×10-31Jm。 质量越好,是3.4155×10-31Jm×2.667公斤= 9.109×10-31Kg。 对于拉布质子磁光子由1025片1.289×1021原子×4.34×104 = 5.594×1束,束的磁光子旋转轨道能量,1.121×10-53Jm×5.594 在×1025 = 6.271×10-28Jm,将其转化为6.271×10-28Jm×2.667公斤= 1.672×10-27Kg。 点域1
    • 83. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの6
    • 第6项由高能量加速器观察
    • JP2016149843A
    • 2016-08-18
    • JP2015024551
    • 2015-02-10
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】陽子の中の3.1MeVの輪(クオークと見做されるもの)の球体の半径はいくらか。中性子の中の22.76倍のエネルギーの陽子のラブの状態と輪の球体の半径はいくらか。 【解決手段】陽子のラブは1公転するとき4.34×10 4 回自転します。それで、1輪の電磁気には、6.2496×10 8 個×4.34×10 4 個=2.712×10 13 個、の磁気の光子が存在する。輪の球体の半径の磁気の光子の数をr個とする。4/3×πr 3 =2.712×10 13 個。r=(6.477×10 12 個) 1/3 =1.595×10 4 個。輪の球体の半径=半径の磁気の光子の数×磁気の光子1個の大きさ=半径の磁気の光子の数×陽子のラブの自転軌道=1.595×10 4 個×1.837×10 -19 m=2.930×10 -15 m。中性子の中の22.76倍のエネルギーの陽子のラブのAは、3.873×10 3 ×22.76=8.815×10 4 、です。それで、軌道は地表の÷8.815×10 4 で、エネルギーは地表の×8.815×10 4 です。輪の球体の半径は、1.595×10 4 個×4.741×10 -23 m=7.562×10 -19 m、です。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了澄清质子中3.1MeV的圆的半径(假设为夸克)的长度,并且在中子中澄清质子的能量为22.76倍的质子的状态 和圆圈的长度。解决方案:旋转一次时,质子的爱转动4.34×10次。 然后,在一圈电磁场中,有6.2496×10个×4.34×10个= 2.712×10个磁光子。 圆球半径上的磁光子数量定义为r个。 是4/3×πr= 2.712×10件。 r =(6.477×10个)= 1.595×10个。 它是(圆的球半径)=(半径上的磁光子数)×(一个磁光子的大小)=(半径上的磁光子数)×(旋转轨道 的质子)= 1.595×10个×1.837×10m = 2.930×10m。 在中子的能量为22.76倍的质子的爱是3.873×10×22.76 = 8.815×10。 那么,轨道是表面÷8.815×10,能量是表面×8.815×10。 圆球的半径为1.595×10×4×41×10m = 7.562×10m。选图:图1
    • 84. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの3
    • 高能量加速器观察3
    • JP2016119818A
    • 2016-06-30
    • JP2014259608
    • 2014-12-23
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】地表に於いて、真実の陽子のラブの自転軌道と公転軌道と、3つの輪の軌道はそれぞれいくらか。地表に於いて、真実の電子のラブの自転軌道と公転軌道と、6つの輪の軌道はそれぞれいくらか。 【解決手段】陽子の中のuクオークと見做される電磁気の輪が其々5MeVと10MeVと15MeVである場合、陽子の中の電磁気はどのようになっているか。 陽子の中の電磁気の輪は、エネルギーを減少させながら軌道を大きくし、外側に向かって拡大する。15MeVが最高のエネルギーの輪である場合、陽子のラブの自転軌道は3.796×10 −20 mであり、陽子のラブの公転軌道は5.245×10 −16 m です。電子の中のdクオークと見做される光子の輪はエネルギーを減少させながら軌道を大きくし、外側に向かって拡大する。8MeVが最高のエネルギーの輪である場合、電子のラブの自転軌道は4.121×10 −19 mであり、電子のラブの公転軌道は1.044×10 −11 mです。輪の軌道は表に記す。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了澄清旋转轨道和旋转轨道的旋转轨道的爱的真正的质子和三个环的轨道分别在地面上,并澄清旋转轨道的长度和旋转轨道的爱的真实 电子和轨道的六环分别在地面上。解决方案:在假定在质子中夸克的电磁环分别为5MeV,10MeV和15MeV的情况下,如何澄清质子中的电磁 。 质子中的电磁环增加轨道同时减少能量,并向外侧扩张。 在15 MeV能量最高的环的情况下,质子的爱的旋转轨道为3.796×10m,质子的爱的旋转轨道为5.245×10m。 在电子中假设为d夸克的光子环增加轨道同时减少能量,并向外侧扩张。 在8 MeV能量最高的环的情况下,电子的爱的旋转轨道为4.121×10m,电子的爱的旋转轨道为1.044×10m。 环的轨道在表中注明。选择图:图1
    • 85. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの
    • 高能量加速器观察的事项
    • JP2016111831A
    • 2016-06-20
    • JP2014247501
    • 2014-12-06
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】クオーウとして観察されるのは陽子の中の電磁気や磁気の光子や電気の光子です。それはどのように存在しているか。 【解決手段】陽子のラブの自転と公転により作られた磁気の光子と電気の光子はすぐには分離しない。高エネルギーの場程分離しがたい。3つの輪の電磁気として存在する。陽子のエネルギー=mc 2 =1.5×10 −10 J=核磁子×2.986×10 16 束=5.05×10 −27 J×2.986×10 16 束=5.05×10 −27 J×(1.723×10 8 ) 2 束=5.05×10 −27 J×{(1.2×10 2 ) 3 } 2 束。この事から、陽子のラブの周囲には、5.05×10 −27 J×(1.2×10 2 ) 2 束の電磁気の輪が存在する。3つの輪が存在する。3つの輪は180度を3等分した状態で回転している。この輪の軌道は、核磁子の輪の軌道より内側に存在する。これが高エネルギー加速器で観測される。6つ観察される場合は、磁気の光子と電気の光子は分離し、5.05×10 −27 J×(1.2×10 2 )束の6つの輪になり、6つの輪は180度を6等分した状態で回転している。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:了解质子中电磁和磁光子和电子光子是如何存在的。解决方案:质子爱的旋转和旋转产生的磁光子和电子光子不会立即分离。 分离在较高能量领域更难。 它们作为三个电磁环存在。 (质子的能量)= mc = 1.5×10J =(核磁体)×2.986×10(束)= 5.05×10J×2.986×10(束)= 5.05×10J×(1.723×10)(束)= 5.05× 10J×{(1.2×10)} ...(束)。 由此可以看出,质子爱情周围存在5.05×10J×(1.2×10)束的电磁环。 存在三个环。 三个环在三度180度的状态下旋转。 环的轨道比核磁体的环的轨道更内侧存在。 这是由高能量加速器观察到的。 当观察到6个时,磁性光子和电子光子被分离并转到5.05×10J×(1.2×10)束的六个环,六个环以等分180度的状态旋转成六个。选择图: 图1
    • 86. 发明专利
    • 宇宙の形3
    • 大学形状3
    • JP2016039667A
    • 2016-03-22
    • JP2014160296
    • 2014-08-06
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙の形はどのようであるか。 【解決手段】宇宙の中心のブラックホールが走らない場合、宇宙の形は球形です。宇宙の中心のブラックホールが走る場合、宇宙の形は筒型です。宇宙の中心のブラックホールは、ビッグバンの以前、陽子のラブの集団であった。ビッグバンの時爆発し、陽子のラブの集団の中心が残り、これが宇宙の中心のブラックホールになった。陽子のラブの塊は回転(自転)し走らない。宇宙の中心のブラックホールの質量は2.631×10 13 太陽質量で、重いので、光速では走れない。U1.27の大クエーサー群が半円になっていることや、宇宙の中心のブラックホールのジェットが届いた軌道半径は、現代2×10 9 光年です。大クエーサー群が存在する軌道半径の範囲は1×10 9 光年〜2.5×10 9 光年である事により、宇宙の中心のブラックホールは自転しており、走らないことが理解できる。よって、宇宙の形は球体である。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:寻求宇宙的形状。解决方案:当宇宙中心的黑洞不行时,宇宙的形状是球形的。 当宇宙中心的黑洞行进时,宇宙的形状是圆柱形的。 宇宙中心的黑洞是大爆炸之前的质子爱好者。 它在大爆炸声中爆发,质子爱的人群中心依然存在,成为宇宙中心的黑洞。 一群质子旋转(在其轴上),但不行驶。 宇宙中心的黑洞质量为2.631×10公分,即重,不能以光速行进。 U1.27大类星体组成半圆形,宇宙中心的黑洞的轨道半径为今天2×10年。 大类星体组的轨道半径范围为1×10年〜2.5×10年,宇宙中心的黑洞在其轴线上旋转,不行进。 因此,宇宙的形状是球形的。选择图:图1
    • 87. 发明专利
    • 宇宙の中心のブラックホールができた時空とU1.27と泡構造
    • 空间时间,U1.27和BLUB HOLE在大众中心创建时的气泡结构
    • JP2015162992A
    • 2015-09-07
    • JP2014037449
    • 2014-02-27
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙の中心のブラックホールができた場の電子のラブの軌道とAはいくらか。この時空はいつか。U1.27の長さは最大で40.4×10 8 光年で、この長さ は宇宙の半円周だった事の証明。 【解決手段】ジェットの届く距離=太陽の半径×849×A÷太陽の中心のA=1.526×10 5 Km×A。 電子のラブの公転軌道=1.6145×10 -2 m 2 ÷ジェットが届く距離。ジェットが届 く距離=6.477×10 11 ×10 n/3 Km。宇宙の中央に、n=2.631×10 13 太陽質量のブ ラックホールができた時のAと電子のラブの公転軌道を求める。 U1.27の質量は合計で6.1×10 18 太陽質量です。泡構造中心のブラックホールの 質量が6.194×10 10 太陽質量の場合、宇宙の半円周に存在する泡構造達の全質 量=1個の泡構造のブラックホールの質量×泡構造の数×ブラックホールを作 るために必要な質量=5.215×10 18 太陽質量。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:获得A和在宇宙中心创建的黑洞的领域中对电子的爱的轨道,以及当这个时空的时候; 并证明U1.27的长度至多为40.4×10年,长度为宇宙的半径。解决方案:((射流达到的距离)=(太阳半径)×849× A÷(太阳中心的A)= 1.526×10Km×A(电子的爱的旋转轨道)= 1.6145×10m÷(喷射所达到的距离)和(射流达到的距离) = 6.477×10×10Km,在宇宙中心产生了一个n = 2.631×10个质量的黑洞时,A和电子的爱的旋转轨道。 U1.27的总质量为6.1×10个质量。 当气泡状结构的中心处的黑洞质量为6.194×10个质量时,(宇宙半周内存在的气泡状结构的总质量)=(一个中的黑洞的质量) 气泡状结构)×(气泡状结构的数量)×(产生黑洞所需的质量)= 5.215×10个质量。
    • 88. 发明专利
    • 大陸の移動その2
    • CONTINENTAL DRIFT II
    • JP2015130729A
    • 2015-07-16
    • JP2014000673
    • 2014-01-07
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】水深2000mの場や水深4000mの場には、同じ比重の岩石が存在すると考え、水深2000mの場や水深4000mの場の比重を求める。 長石の比重は3.6で、石英の比重は2.7です。この岩石が水深2000mの場や水深4000mの場で、比重はいくらになるか。 【解決手段】海中に10m潜ると1気圧増える。それで、海中2000mは200気圧です。体積は(200) 1/3 で、比重は、(200) 1/3 =5.849、です。地表で、温度は1℃で、地下6000Kmで6000℃ですから、1Kmで1℃ずつ温度は上がると考え、Aを求める。 水深1Kmの温度は1℃、水深2Kmの温度は2℃でA=2 1/2 =1.414、水深4Kmの温度は4℃でA=4 1/2 =2。 水深2000mの長石の比重は、長石の比重×水深2000mのA=3.6×1.414=5.090。水深2000mで、比重5.849の場に長石は存在する。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了在2000米的深度场和4000米深度的场地中找到比重,基于相同比重的岩石存在于2000年深度的田地中 m和深度4000 m的场; 长石的比重为3.6,石英的比重为2.7,解决了2000米深的岩石比重多少,深度达4000米的场地, 解决方案:海洋中的压力每10m深度增加1个大气压。 因此,2000米深处的海洋压力为200大气压。 体积为(200),因此比重为(200)= 5.849。 地面温度为1°C,地下6000 km处为6000°C,因此假设温度每1 Km升高1°C,得到A.深度1 Km时的温度为1° C; 2公里深度的温度为2℃,导致A = 2 = 1.414; 4公里深度的温度为4℃,导致A = 4 = 2。 长2000米长石比(长石的比重)×(深度为2000米的A)= 3.6×1.414 = 5.090。 长石存在于深度为2000m的比重为5.849的场地。
    • 89. 发明专利
    • ダークマターの存在
    • 深色事物的出现
    • JP2015116019A
    • 2015-06-22
    • JP2013255508
    • 2013-12-10
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】ダークマターが存在できる軌道はどこか。 【解決手段】電子のラブと陽子のラブの軌道エネルギーは、8.665×10 -24 Jmです。ダークマターの軌道エネルギーは3.072×10 -33 Jmです。電子のラブと陽子のラブの軌道エネルギーは2.821×10 9 倍です。電子のラブと陽子のラブのエネルギー密度は、8.665×10 -24−2a 、です。ダークマターのエネルギー密度は、6.499×10 -29-2a 、です。電子のラブと陽子のラブのエネルギー密度はダークマターのエネルギー密度の、1.333×10 5 倍です。それで、ダークマターは原子や元素の軌道の中に存在できない。それで、ダークマターは星や銀河の低エネルギーの所に存在する。ダークマター1個のエネルギー=4.468×10 -31−a Jとすると、10 -31 m時代から10 -10 m時代の軌道半径の速度 2 を作るダークマターの数は2.285×10 21 個です。もし、このダークマター1個の回転エネルギーがもっと小さければダークマターの数は多くなる。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:澄清黑暗物质可能存在的轨道在哪里。解决方案:对电子的爱的轨道能量和质子的爱是8.665×10Jm。 暗物质的轨道能量为3.072×10Jm。 电子的爱的轨道能量和质子的爱是2.821×10倍。 电子的爱的能量密度和质子的爱是8.665×10。 暗物质的能量密度为6.499×10。 电子的爱的能量密度和质子的爱是暗物质的能量密度的1.333×10倍。 然后,暗物质不能存在于原子或元素的轨道上。 因此,暗物质存在于星星或星系的低能量的地方。 当一种暗物质的能量定义为4.468×10J时,形成轨道半径从10m到10m时代的暗物质数量为2.285×10。 如果这种暗物质的旋转能量较小,则暗物质的数量增加。
    • 90. 发明专利
    • 宇宙の素粒子
    • 大学元素
    • JP2015096006A
    • 2015-05-18
    • JP2013235582
    • 2013-11-14
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】宇宙の素粒子はどのようであるか。素粒子の機能は何か。素粒子の必要条件は何か。ドップラー効果やハッブルの法則が適応できるのはどの部分を観察する場合か。 【解決手段】ビッグバンの素粒子の状態やブラックホールの素粒子の状態や中性子星の素粒子の状態から素粒子はどのようになっていて、どのような機能があるかをA(地表を1とすると、その場は何倍のエネルギーであるかを示す)により確認する。そのことによって、素粒子はどのようでなければならないか、素粒子の機能の必要条件を理解する。観察する方向を、ビッグバンが起きた方向と、ビッグバンが起きた方向に垂直な方向とビッグバンが起きた方向の逆方向に分けて考える。ドップラー効果やハッブルの法則が適応できる部分を理解する。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:为了阐明宇宙的基本粒子,基本粒子的功能是什么,基本粒子的必要条件是什么,以及在观察什么样的多普勒效应和哈勃定律的情况下 适应。解决方案:从大爆炸的基本粒子的状态,黑洞的粒子元素的状态和中子星的基本粒子的状态,确定基本粒子和什么功能 通过A(表示当地面被定义为1时的能量的次数)。 这样,基本粒子的基本粒子应该如何以及基本粒子的功能的必要条件才能被理解。 在发生大爆炸的方向,与发生大爆炸的方向垂直的方向以及与发生大爆炸的方向相反的方向分别考虑执行观察的方向。 可以理解多普勒效应和哈勃定律可以适应的一部分。