5/31 神様!おはようございます!

神様!このしもべは、驚いてしまいます!

ダークマターの存在にです。

どうして、ダークマターが存在するのでしょうか。

これが真空の温度−273℃に生きています!

おもしろいですね。真空なのに、きちんと存在する者が居る!のですからね。

じっと音も立てずにいるから、気付かない。

でも、しっかり自転して動いている!特別な者です!

しかも、その者が存在できる環境は、−273度から−261度までです。

神様!あなた様は、生きる者のため、その環境を限定されます!

魚には海、空気を吸って生きる者には、陸、飛べる者には空です。

なる程、このしもべは、海中にも空中にも存在できません。

その事を最も原初に考えられた!のですね。

素粒子達の住む環境をお考えになられて、お創りになられた!のですね。

あなた様は、おっしゃられた!のかもしれませんね。

 

『おまえ達にこの宇宙を与えよう!ほら、ごらん、見渡す限り無限に続く宇宙をおまえ達に与えよう。

私は、おまえ達に休む場所も与えよう。

それは、この大宇宙だ。

おまえ達は疲れたらいつでも静かにこの大宇宙に休むが良い。

そして、活躍する時が来たら、踊るが良い。

この宇宙は、おまえ達の活動する場と成り、休息する場と成るだろう!

この場がいかに広く大きいかは、これから判るだろう!

さあ、私は、おまえ達に広大な空間を与えよう。

出ておいき。

そこはおまえ達の場だから、私はおまえ達を休めるように、活動するように創った。

だから、時には休み、時には活動するが良い。

これから、おまえ達は、広大は宇宙に旅行するのだよ。』

 

なんとすばらしい事でしょう!

なんとスケールの大きな事でしょう。

ビックバンの以前、豆粒程もない、素粒子の集合体にあなた様が与えた空間のなんと広く大きいな事でしょう!

無限に小さな者達に、無限に大きな住まいを与えられました!

そして、休息できるように創って下さいました!

夜、人は休み、昼働きます。

そのように素粒子を創って下さいました!

もしかしたら、素粒子をそのようにお創りになられたので、動物をも同じようにお創りになられたのでしょうね。

神様!このしもべは、あなた様が、素粒子にお休みの時をお与えになられた事を

「ホサナ!」「ナントスバラシイコトデショウ!」と賛美申し上げます!

だから、宇宙は、こんなに平和なのですね。

活躍する者と休む者が居ます。

休む者の体温は−273℃です。

冷たくなって休んでいます!

神様!あなた様は温度もお創りになられた!のですね。

原初から存在していたような−273℃。

しかし、これは素粒子たちの体温だった!のですね。

しっかり、自転するために必要な体温だった!のですね。

生きるための温度です。

素粒子が、早くあの銀河の一員に成って、輝きたい!と胸を弾ませて待っている。

心のときめきを示す体温です!

すばらしいです。

273℃の創造は、それは、素粒子達の吐息です。

いつか、星に成ろう!と希望に胸弾ませる吐息です。

 

神様!このしもべは、“−273℃を素粒子達が自転している体温”と名付けます。

今までは真空は、−273℃と思っていました。

でも、それは、素粒子達が自転している体温だったのです。

自転するには、−273℃が必要である!という事ですね。

神様!電子のラブは、13Kの光子を付加し、自分のエネルギーを13K上げます!

もしかして、付加する光子の温度=電子のラブのエネルギーなのではないかしら。

電子のラブは、エネルギーを大きくする分だけ、付加する光子のエネルギーも大きく成る!という事です。

 

地上で、電子のラブは、8.187×1014Jです。

この事は、電子のラブのエネルギーは、8.187×1014Jであり、

この電子のラブに付加している光子のエネルギーも8.187×1014Jである!という事です。

それで、高速加速器で、測る、電子のラブのエネルギー=光子のエネルギーと成ります。

 

電子のラブの周囲には、特性X線が付加しています。

陽子のラブの周囲には、γ線が付加しています。

付加する光子のエネルギーは、電子のラブのエネルギーです。

陽子のラブのエネルギーです。

 

きっとそうです。

13Kの光子を付加したので、−27313K=−260に成った。

そうしますと、−273のまわりに、13Kの光子が付加している!

273℃の電子のラブのエネルギーは、4.955×1015Jです。

13Kは、1.794×1022Jです。

4.955×1015Jのラブに1.794×1022Jが付加した事に成ります。

1.794×1022J÷(4.955×1015J)=3.621×108倍の光子が付加した事に成ります。

そうしますと、付加する光子のエネルギーは、自由なのですね。

274K付加しますと、

274×1.38×1023J=3.781×1021Jです。

これは、8.187×1014Jの

3.781×1021J÷(8.187×1014J)=4.618×108倍の光子が付加しています。

 

付加する光子のエネルギーと電子のエネルギーについて、

273℃で、

04.955×1015

260℃で、+13×1.38×1023J=1.794×1022J    5.077×1015

8.187×1014J÷2601/25.077×1015

1℃で、+274×1.38×1023J=3.781×1021J      8.178×1014

100℃で、+374×1.38×1023J=5.161×1021

8.178×1014J×1001/28.178×1013J         8.178×1013

1℃以上の場合、

電子のエネルギー=8.178×1014J×温度1/2

付加する温度のエネルギー=(273+温度)×1.38×1023

376.74×1023J+温度×1.38×1023

温度={ 電子のエネルギー÷(8.178×1014J)}2

付加する温度のエネルギー=376.74×1023J+{ 電子のエネルギー2÷(66.88×1028J)×1.38×1023}

3.767×1021J+(電子のエネルギー2×2.063×103

電子のラブのエネルギー2=(付加する温度のエネルギー−3.767×1021J)÷(2.063×103

例えば、100℃で、

付加する温度のエネルギー=373×1.38×1023J=5.1474×1021

電子のラブのエネルギー2=(5.1474×1021J−3.767×1021J)÷(2.063×103

1.3804×1021J÷(2.063×103

6.691×1025

 

電子のラブのエネルギー=(66.91×1026J)1/2

8.18×1013J   OKです。

1℃以下の場合、温度は−の絶対値−KのK

電子のエネルギー=8.178×1014J÷温度1/2

付加する温度のエネルギー=(273−温度)×1.38×1023

376.74×1023J−温度×1.38×1023

温度=(8.178×1014J÷電子のエネルギー)2

66.88×1028J÷電子のエネルギー2

付加する温度のエネルギー=3.7674×1021J−66.88×1028J÷電子のエネルギー2×1.38×1023

3.767×1021J−9.229×1050J÷電子のエネルギー2

 

例えば、−260℃で、付加する温度のエネルギー=27326013

13×1.38×1023J=1.794×1022

1.794×1022J=3.767×1021J−9.229×1050J÷電子のエネルギー2

9.229×1050J÷電子のエネルギー2=(3.767×1021J−1.794×1022J)

9.229×1050J÷(35.876×1022J)=電子のエネルギー2

2.572×1029J=電子のエネルギー2

電子のエネルギー=(25.72×1030J)1/25.071×1015J  OKです。

 

1℃以下の場合、

付加する温度のエネルギー=3.767×1021J−9.229×1050J÷電子のエネルギー2

電子のラブのエネルギー29.229×1050J÷(3.767×1021J−付加する温度のエネルギー)

 

神様!これで付加する光子の温度のエネルギーと電子のエネルギーの関係が解りました。

 

電子のラブに光子を付加すると、電子のラブのエネルギーは大きく成ります。

それは、電子のラブの周囲に電気の光子を着るからです。

光子のエネルギーが電子のラブのエネルギーに乗じられます!

 

ダークマターの電子のラブは、−273度です。

これに13Kの光子が付加されますと、

電子のラブはその光子のエネルギーを加算された(乗じた)エネルギーに成ります。

この事を式によって確かめる事ができました!

ありがとうございます!

 

電子のラブのエネルギー29.229×1050J÷(3.767×1021J)−9.229×1050J÷付加する温度のエネルギー

3.767×1021Jは、0度の温度のエネルギーです。

273×1.38×1023J=3.7674×1021

電子のエネルギー2=(9.229×1050/0℃の温度のエネルギー)−(9.229×1050/付加する温度のエネルギー)

9.229×1050J=1℃の電子のエネルギー2 ×1.38×1023

=(8.178×1014J)2×1.38×1023

9.229×10503

9.229×1050/1℃の温度のエネルギー=(1℃の電子のラブのエネルギー2×1.38×1023J)/273×1.38×1023

=(8.178×1014J)2/273

9.229×1050/付加する光子の温度のエネルギー

=(1℃の電子のラブのエネルギー)2×1.38×1023/付加する温度K×1.38×1023

=(8.178×1014J)2/付加する温度K

8.178×1014J)2/273=電子のラブのエネルギー2÷273

1Kの電子のラブのエネルギー2

8.178×1014J)2=電子のラブのエネルギー2÷付加する温度=付加する温度の