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
    • 1. 发明专利
    • 中性子と反電子ニュートリノと原子核の中の軌道
    • JP2021089457A
    • 2021-06-10
    • JP2019217813
    • 2019-12-02
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • G99Z99/00
    • 【課題】「炭素14の原子核は不安定なため、時間がたつと中性子の1つが陽子と電子と反電子ニュートリノに壊れて、窒素14の原子核に変わります。この変化を引き起こす物が弱い力なのだそうです。」この事について考える。原子核の軌道について。 【解決手段】2018年7月10日に提出した、特願2018−130310.「強い力とグル-オン弱い力とウィークボソン」の「請求項7」と2019年11月18日に提出した、特願2019−207675.「核融合反応と中性子」の「請求項4」より考える。特願2019−207675.の3.中性子の中に存在する陽子のラブと電子のラブとある種のニュートリノは、核融合の場の陽子のラブと電子のラブとある種のニュートリノである。その事から、ある種のニュートリノは電子ニュートリノよりエネルギーが大きい。反電子ニュートリノは、陽子のラブによりできた右回転の電磁気である。原子核の外側は中性子の軌道です。 【選択図】図3
    • 4. 发明专利
    • ブラックホールとビッグバン
    • JP2020005400A
    • 2020-01-09
    • JP2018122663
    • 2018-06-28
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】ブラックホールの中の電磁気が引き込まれる軌道より小さい軌道の、Aと電子のラブのエネルギーと電子のラブの公転軌道と自転軌道と1秒間に作る磁気の光子のエネルギー(=電気の光子のエネルギー)と軌道エネルギーはいくらか。ビッグバンの痕に宇宙の中心のブラックホールができた事を理解する。ブラックホールはどのようであるか。 【解決手段】軌道エネルギー=5.438×10 18+2n/3 JKm÷軌道=9×10 16 J、の式より光速の軌道を求める。そして、その軌道より小さい軌道について、Aと電子のラブのエネルギーと電子のラブの公転軌道と自転軌道と1秒間に作る磁気の光子のエネルギー(=電気の光子のエネルギー)と軌道エネルギーを求める。ビッグバンの点のAと宇宙の中心のブラックホールの中心のAを比較する。“ブラックホールの全質量が集まる中央の球体”の半径と“ブラックホールの中心の場の軌道”と“ブラックホールの光速の球体”を理解する。 【選択図】図3
    • 5. 发明专利
    • 発電機構
    • JP2019186976A
    • 2019-10-24
    • JP2018070617
    • 2018-04-02
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • H02N11/00
    • 【課題】電子のラブは自転する事により磁気の光子を作り、公転する事により電気の光子を作る。電子のラブはどうしてこの事ができるのか。この事を利用して発電機を提供する。 【解決手段】電子のラブの比重は2.663×10 56 g/cm 3 である。それで、電子のラブが回転する時、まるで重い石が回転するときのように、カーブする時エネルギーを発生する。このエネルギーが磁気の光子のエネルギーに成り、電気の光子のエネルギーに成る。電子のラブは螺旋回転6をしながら公転するとき、磁気の光子と電気の光子を作る。それで、発電機を作る場合、電子のラブの回転のように作るとよい。電子のラブの回転の拡大形を作ったらよい。螺旋回転を円状に作り、これに電子を走らせる。そうすると、電子のラブの比重は2.663×10 56 g/cm 3 で、カーブしながら走るので、エネルギーを発生させながら走る。 【選択図】図2
    • 7. 发明专利
    • ニュートリノのチェレンコフ光
    • JP2017135899A
    • 2017-08-03
    • JP2016015014
    • 2016-01-29
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】チェレンコフ光はニュートリノの電磁気の束が水分子の中の粒子に衝突してできた光です。 【解決手段】チェレンコフ光が円錐状に拡大しているのは、初め、電子ニュートリノである束の電磁気の軌道は3.848×10 −23 mであったものが、電磁気を束ねている磁気の光子がほどけて、8.147×10 5 個の電気の光子に成り、1個の電気の光子のエネルギーは3.933×10 −25 Jで軌道は3.135×10 -17 mの物が波長6.267×10 -17 mの光子に成り、円錐状に走るからです。チェレンコフ光の横断面図が幅のあるリング状になっているのは、ニュートリノの電磁気の束の軌道が3.848×10 −23 mの輪であったからです。電磁気の輪がほどけ8.147×10 5 個の電気の光子が波長となり、円錐状に走るからです。 【選択図】図1
    • 8. 发明专利
    • マイナスの宇宙3
    • JP2017112702A
    • 2017-06-22
    • JP2015244677
    • 2015-12-15
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】2015年11月20日に提出した、特願2015−227496.「マイナスの宇宙2」において、マイナスの宇宙にA=1の場のエネルギーを3.769×10 −21 Jとした。しかし、1Jの電子のラブができた場のAは、A=2.343×10 9 で、その場合、電磁気1個のエネルギーは1.821×10 −19 Jです。マイナスの宇宙の場のAの統一はどのようであるか。背景放射はどのようにできたか。インフレ—ションはどのようなものか。 【解決手段】1.821×10 −19 Jは3.769×10 −21 Jの電磁気が48.32個集まったものです。これは、電子の中のクオークと同じように、地表の3×10 8 倍のエネルギーの場では、48.32個の電磁気は集まって存在し、このエネルギーが1.821×10 −19 Jである。背景放射のエネルギーは3.769×10 −23 Jです。この電磁気はマイナスの宇宙の電磁気が解体した物です。ビッグバンで放出した電磁気は外部の環境にあわせたエネルギー体に変化した。その温度は、2.73Kです。これがインフレ—ションです。 【選択図】図1
    • 9. 发明专利
    • クオークと見做される電磁気の輪
    • JP2017070132A
    • 2017-04-06
    • JP2015195558
    • 2015-10-01
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 【課題】なぜ電磁気は束に成っているか。核磁子はどのようになっているか。クオークの変容と場のエネルギーの関係はどのようであるか。クオークの他にも1.44×10 4 束で電磁気の輪に成っているものは存在する。 【解決手段】電気の光子の回転に垂直方向に磁気の光子は回転し、電気の光子を束ねる。核磁子は表面には磁気の光子が回転しているので、磁気の光子体として観察されるが、その中を電気の光子が回転している電磁気です。クオークは場のエネルギーにより変容する。A=3×10 8 の場では電磁気の輪。A=3×10 8 ÷(1.44×10 4 )=2.083×10 4 の場では束。A=3×10 8 ÷(1.44×10 4 ×4.34×10 4 )=0.48の場では電磁気に変容する。例えば、核磁子が測定される陽子の外側の軌道にも電磁気の輪が存在する。電磁気の輪のエネルギーは0.1362MeVです。クオークと見做されているものは、陽子の高エネルギーの軌道の電磁気の輪です。 【選択図】図3
    • 10. 发明专利
    • 高エネルギー加速器で観察されるもの4
    • 高能量加速器观察的事项4
    • JP2016134993A
    • 2016-07-25
    • JP2015007894
    • 2015-01-19
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • 陽子の中の1個の電磁気と1束の電磁気と1輪の電磁気はどのようになっているか。陽子の中の束と引力の関係はどのようであるか。陽子の中の束数が(1.2×10 2 ) 2 束である場はどのようであるか。陽子の輪のエネルギーから輪の束の数を算出する式を求める。陽子の輪のエネルギーをKMeVであるとする。 【解決手段】陽子のラブが作る電磁気がどのようになっているかを考える。1束の電磁気は4.34×10 4 本です。これが(1.2×10 2 ) 2 個集まり、輪に成っている事から考察する。陽子の中の電磁気の束は引力により集まっていると考える。軌道の引力 2 =エネルギー 2 ÷軌道 2 とし、この引力 2 が核磁子となっている陽子の外側の軌道の引力 2 の何倍であるかにより輪の束数が決まる。その式から束数が(1.2×10 2 ) 2 束である場の様子を計算する。束数が(1.2×10 2 ) 2 束である場の1束のエネルギー(5.547×10 -26 J)を基本に、輪の束数=5.3406×10 -22 ×KJ÷(5.547×10 -26 J)=9.628×10 3 ×K(束)を得る。 【選択図】図1
    • 为了阐明一个电磁场,一个电磁通量和一个电磁圈在质子中的情况,以澄清质子中的通量与吸引力之间的关系,以澄清一个场的数量 质子中的通量为(1.2×10),以提供用于从质子圆的能量计算圆的通量数的方程式,假设质子的圆的能量为KMeV。解决方案:一种情况 考虑了由质子形成的电磁学。 一个电磁通量为4.34×10线。 一项研究是从(1.2×10)个这些聚集形成一个圆的事实进行的。 据认为,质子中的电磁通量通过吸引力聚集。 定义为轨道的吸引力=能量÷轨道,并且通量的数量取决于在该吸引力下作为核磁体的质子的外侧的轨道的吸引力的次数。 从该方程式,计算通量数为(1.2×10)的场的情况。 根据通量为(1.2×10)的场中一个通量的能量(5.547×10J),圆的通量为5.3406×10×KJ÷(5.547×10J)= 9.628× 获得10×K(通量)。选择图:图1