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「太陽系と電子のラブとの関係について」「銀河と原子の関係について


1. 太陽系と電子のラブとの関係について。(2006111日に提出した、特願200630273)

太陽系の回転は2つに大別される。

1つはオリオンの腕の周囲を200万年で回転するものです。太陽系は直径約1300光年のオリオンの腕の外側の縁の部分にあるので、太陽系は直径1300光年の腕の周囲を回転している。

2つは銀河系を25千万年で回転するものです。

☆まず、オリオンの腕の周囲を200万年で1回転する事について。

@    走る距離について。軌道について。

太陽が1周する距離は、1300×3.14×9.46×1015m=3.86×1019mです。

惑星は太陽の軌道をクロス回転しています。

地球の軌道は、3×1011mで、1週する距離は、3×1011m×3.149.42×1011mです。

水星の軌道は、0.579×1011m×21.158×1011mで、1週する距離は、1.158×1011m×3.143.636×1011mです。

太陽が1週する距離:地球が1週する距離:水星が1週する距離=太陽の軌道:地球の軌道:水星の軌道=3.86×1019m:9.42×1011m:3.636×1011m=1.06×1082.59:1

太陽の軌道:水星の軌道=108:1=電子のラブの公転軌道:電子のラブの自転軌道=電気の光子の軌道:磁気の光子の軌道

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道とすると、水星の軌道は電子のラブの自転軌道とみなす事ができる。

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道(=電気の光子の軌道)とすると、水星の軌道は磁気の光子の軌道とみなす事ができる。

A    回転数について。

太陽は1回転する。

地球は2×106回転する。

水星は2×106回×1÷0.24098.3×106回転する。

B    運動量について。運動エネルギーについて。

太陽が腕を1週すると、運動量は、

運動量=走った距離×質量=1300×3.14×9.46×1015m×1.989×1030Kg=7.68×1049m・Kgです。

地球が2×106回転する運動量は、

運動量=走った距離×質量=3×1011m×3.14×2×106×5.974×1024Kg=1.1255×1043m・Kgです。

太陽の軌道エネルギーは、地球の軌道エネルギーの103倍ですから、

太陽の運動エネルギー=太陽が走った距離×太陽の質量×太陽の軌道エネルギー=1300×3.14×9.46×1015m×1.989×1030Kg×1037.68×1052m・K

地球の運動エネルギー=地球が走った距離×地球の質量×地球の軌道エネルギー=3×1011m×3.14×2×106×5.974×1024Kg×1=1.1255×1043m・K

太陽の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=7.68×10521.1255×10436.82×1091

惑星の軌道エネルギー×質量について。

太陽から発せられる光子のエネルギーは、遠くなるほどエネルギーは弱まるので、惑星の軌道エネルギーは太陽からの距離に反比例する。

それで、惑星の軌道エネルギーの比は、1÷距離です。

惑星の軌道エネルギー×質量の比は、1÷距離×質量です。

それで、惑星の軌道エネルギー×質量の比は、

水星:金星:地球:火星:木星:土星:天王星:海王星:冥王星=1÷0.5×0.0551÷1.08×0.8151÷1.5×11÷2.28×0.11÷7.78×317.81÷14.3×95.21÷28.75×14.51÷45×17.151÷59×0.00230.110.7550.6670.043940.96.650.50.380.0000389 です。

惑星の軌道エネルギー×質量の比は地球を1とする場合いくらか。

水星:金星:地球:火星:木星:土星:天王星:海王星:冥王星=0.110.7550.6670.043940.96.650.50.380.00003890.161.1310.065861.329.970.750.570.000058

惑星の平均は、

0.161.1310.065861.329.970.750.57÷89.37

それで、太陽の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=6.82×1091ですから、

太陽の運動エネルギー:惑星の平均の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=6.82×1099.3717.3×108:1:0.1です。

よって、太陽の運動エネルギー:惑星の平均の運動エネルギー=7.3×108:1です。

よって、太陽の運動エネルギーは、惑星の平均運動エネルギーの7.3×108倍である。

太陽の運動エネルギー:惑星の運動エネルギー=7.3×108:1≒電子のラブの公転軌道エネルギー:電子のラブの自転軌道エネルギー=電気の光子の軌道エネルギー:磁気の光子の軌道エネルギー

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道とすると、惑星の軌道は電子のラブの自転軌道とみなす事ができる。

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道(=電気の光子の軌道)とすると、惑星の軌道は磁気の光子の軌道とみなす事ができる。

  次に、銀河系を25千万年で回転することについて。

@走る距離について。

太陽の走る距離は、2.8×104×2×3.14×9.46×1015m=1.66×1021mです。

太陽系は腕を1週するとき、銀河系を何m進むか。

1.66×1021m÷125回=1.328×1019m進みます。

腕を1回転し、らせん状に、1.328×1019m進みます。

太陽系は200万年走り、腕を1週し、1300×3.14×9.46×1015m=3.86×1019m走る。そして、銀河系を1.328×1019m進みます。

太陽系は25000万年走って、腕を125週し、3.86×1019m×1254.825×1021m走る。そして、銀河系を、1.328×1019m×1251.66×1021m進みます。

太陽の走った距離は、4.825×1021mです。

地球の走った距離は、3×1011m×3.14×2×104回×125回=2.359×1018mです。

水星の走った距離は、1.158×1011m×3.14×2×104回×125回=9.09×1017mです。

太陽の走った距離:地球の走った距離:水星の走った距離=4.825×1021m:2.359×1018m:9.09×1017m=5.3×1036.49:1

A    回転数について。

太陽は125回転する。

地球は125×2×1062.5×108回転する。

水星は125×8.3×1061.0375×109回転する。

B    運動量について。運動エネルギーについて。

太陽の運動量と運動エネルギーは、腕を回転する場合の125倍です。

地球の運動量と運動エネルギーは、腕を回転する場合の125倍です。

惑星の運動エネルギーの比については、腕を回転する場合と同じです。

太陽が銀河系を1週すると、運動量は、

運動量=走った距離×質量=1300×3.14×9.46×1015m×125×1.989×1030Kg=9.6×1051m・Kgです。

地球が2×106回転×125回転する運動量は、

運動量=走った距離×質量=3×1011m×3.14×2×106×125×5.974×1024Kg=1.407×1045m・Kgです。

太陽の軌道エネルギーは、地球の軌道エネルギーの103倍ですから、

太陽の運動エネルギー=太陽が走った距離×太陽の質量×太陽の軌道エネルギー=1300×3.14×9.46×1015m×125×1.989×1030Kg×1039.6×1054m・K

地球の運動エネルギー=地球が走った距離×地球の質量×地球の軌道エネルギー=3×1011m×3.14×2×106×125×5.974×1024Kg×1=1.407×1045m・K

太陽の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=9.6×10541.407×10456.82×1091

惑星の軌道エネルギーの比は、地球を1とすると、惑星の平均は、

0.161.1310.065861.329.970.750.57÷89.37

それで、太陽の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=6.82×1091ですから、

太陽の運動エネルギー:惑星の平均の運動エネルギー:地球の運動エネルギー=6.82×1099.37:1=7.3×108:1:0.1です。

よって、太陽の運動エネルギー:惑星の平均の運動エネルギー=7.3×108:1です。

よって、太陽の運動エネルギーは、惑星の運動エネルギーの7.3×108倍である。

太陽の運動エネルギー:惑星の運動エネルギー=7.3×108:1≒電子のラブの公転軌道エネルギー:電子のラブの自転軌道エネルギー=電気の光子の軌道エネルギー:磁気の光子の軌道エネルギー

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道とすると、惑星の軌道は電子のラブの自転軌道とみなす事ができる。

太陽の軌道を電子のラブの公転軌道(=電気の光子の軌道)とすると、惑星の軌道は磁気の光子の軌道とみなす事ができる。

○銀河系における太陽と惑星の関係は、腕における太陽と惑星の関係を125倍したものです。

【図面の簡単な説明】

【図1】太陽系は腕を200万年で1週するから、銀河系を1週するとき、腕を、125回転する。太陽系は腕の周りを3.86×1019m走り1回転し、銀河系を1.33×1019m進む。

【図2】太陽系がオリオンの腕を1週するとき、地球は2×106回転する。太陽系は1年に腕を1.93×1013m走る。

【図3】太陽系の惑星は、太陽の軌道に対し垂直にクロス回転している。

地球の北極と南極を示す軸は惑星の回転軌道に対し垂直です。

よって、地球の北極と南極を示す軸は太陽の軌道と同じ方向です。

太陽が180度回転すると、地球の北極と南極を示す軸は180度回転する。それで、北極と南極は入れ替わる。

【図4】太陽の軌道:水星の軌道=108:1=電子のラブの公転軌道:電子のラブの自転軌道=電気の光子の軌道:磁気の光子の軌道

太陽は1回転する。地球は2×106回転する。水星は8.3×106回転する。

太陽の運動エネルギー:惑星の平均運動エネルギー=7.3×108:1≒電子のラブの公転軌道エネルギー:電子のラブの自転軌道エネルギー=電気の光子の軌道エネルギー:磁気の光子の軌道エネルギー

【図5】電子のラブの1秒間の運動エネルギー=電子のラブが1秒間に走った距離×粒子の質量×粒子の軌道エネルギー=電子が1秒間に走った距離×粒子のエネルギー=電子が1秒間に走った距離×電子のエネルギー=8×1014J=3.14×1.25×1010m×1016回×0.889×1030g×2.29×1010J=3.14×1.25×1010m×1016回×2×1020J

k=2.29×1010Jです。

【符号の説明】

1      太陽系が回転する銀河系

2      オリオンの腕=太陽の軌道

3      太陽

4      地球

5      惑星達

6      地球の南極と北極を示す軸

7      水星

8      電子のラブ

9      電子のラブの公転軌道

 

2. 宇宙はどのように回転しているか。(2006111日に提出した、特願200630273)

宇宙の中で、銀河は回転している。銀河の中で星は回転している。星は太陽のように回転している。星は腕を回転し、腕は銀河を回転する。それで、結局、星は銀河を螺旋状に回転している。

3. 銀河と原子の関係はどのようであるか。(200814日に提出した、特願200823309)

銀河はまるで原子のようである。

原子は中央に中性子のラブが並んで、自転しながら公転している。即ち螺旋状に回転している。その外側に陽子のラブが並んで、自転しながら公転している。即ち螺旋状に回転している。

原子核は、銀河のバルジに相当します。

電子のラブは原子核の外側を自転しながら公転します。即ち螺旋状に回転している。

電子のラブは、銀河の腕に相当します。

腕はどのようにできたか。

電子のK殻、L殻、M殻、の軌道は、小さい軌道、中位の軌道、大きい軌道に相当します。

まず、K殻の軌道(小さい軌道)が、原子核(クエーサー)に引き込まれました。そして、小さな腕になった。

それから、L殻の軌道(中位の軌道)が、原子核(クエーサー)に引き込まれました。そして、中位の腕になった。

最後に、M殻の軌道(大きい軌道)が、原子核(クエーサー)に引き込まれました。そして、大きな腕になった。

エネルギーについて。

原子核には中性子のラブと陽子のラブが存在します。

中性子のラブと陽子のラブの質量は、電子のラブの質量の約2000倍です。

原子核の軌道のエネルギーは、電子の軌道のエネルギーの約2000倍です。

バルジの中心の質量は、太陽質量の数百万倍です。

腕の中心の質量は、太陽質量の約103倍です。

それで、バルジの中心の質量は腕の中心の質量の約1000倍です。

銀河と原子は相似です。

この事によって、銀河の腕は、電子のラブのように螺旋回転しながら公転していることが理解できる。

4. 電子のラブと陽子のラブはどのような状態になっているか。惑星の軌道エネルギーとの比較。(20081017日に提出した、特願2008268538)

△地上の電子のラブの場合。式は、特願2006336352に記した。

地上で、電子のラブは自転しながら公転している。

公転軌道は1.058×1010mです。

電子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(1.058×1010)8.190×1014Jです。

1公転でできる電気の光子1個のエネルギーは、

1.233×1041J・m÷(1.058×1010)1.165×1031Jです。

1自転でできる磁気の光子1個のエネルギーは、

1.549×1049J・m÷(1.058×1010)1.464×1039Jです。

1公転で、電気の光子1個と同じ磁気の光子のエネルギーができますから、1公転でできる磁気の光子の数は、

1公転でできる磁気の光子のエネルギー÷磁気の光子1個のエネルギー=1.165×1031J÷(1.464×1039J)7.958×107個できます。

1公転で、7.958×107回自転します。

電子のラブが公転している軌道に、電気の光子と磁気の光子は、電子のラブのエネルギーと同じエネルギーだけ回転しながら存在します。

この原理は、太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子を作る惑星がその軌道に存在するからです。

太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子が、惑星の軌道に存在するからです。

それで、電子のラブのエネルギーと同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子は、電子のラブの軌道を走っている。電子のラブも電子のラブの軌道を走っている。

電子のラブの軌道に、何公転の電気の光子と磁気の光子が走っているか。

電子のラブのエネルギー÷電気の光子1個のエネルギー=8.19×1014J÷(1.165×1031J)7.030×1017

7.030×1017公転でできる電気の光子と磁気の光子が、電子のラブの軌道に存在し、回転している。

電子のラブの秒速は、

π×公転軌道×7.030×1017公転=3.14×1.058×1010m×7.030×1017公転=2.335×108mです。

電子のラブは、秒速2.335×108mで公転し、1秒間にできた電気の光子と磁気の光子と共に回転している。

△地上の陽子のラブの場合。

地上で、陽子のラブは自転しながら公転している。

陽子のラブの公転軌道は、

1.058×1010m×5.444×104倍=5.760×1014mですから、

陽子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(5.7598×1014)1.504×1010Jです。

1公転でできる電気の光子1個のエネルギーは、

1.233×1041J・m÷(5.760×1014)2.141×1028Jです。

1自転でできる磁気の光子1個のエネルギーは、

1.549×1049J・m÷(5.760×1014)2.689×1036Jです。

1公転で、電気の光子1個と同じ磁気の光子のエネルギーができますから、1公転でできる磁気の光子の数は、

1公転でできる磁気の光子のエネルギー÷磁気の光子1個のエネルギー=2.141×1028J÷(2.689×1036J)7.962×107個できます。

1公転で、7.962×107回自転します。

陽子のラブが公転している軌道に、できた電気の光子と磁気の光子は、陽子のラブのエネルギーと同じエネルギーだけ回転しながら存在します。

この原理は、太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子を作る惑星がその軌道に存在するからです。

太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子が、惑星の軌道に存在するからです。

それで、陽子のラブのエネルギーと同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子は、陽子のラブの軌道を走っている。陽子のラブも陽子のラブの軌道を走っている。

陽子のラブの軌道に、何公転の電気の光子と磁気の光子が走っているか。

陽子のラブのエネルギー÷電気の光子1個のエネルギー=1.504×1010J÷(2.141×1028J )7.025×1017

7.025×1017公転でできる電気の光子と磁気の光子が、陽子のラブの軌道に存在し、回転している。

陽子のラブの秒速は、

π×公転軌道×7.025×1017公転=3.14×5.760×1014m×7.025×1017公転=1.271×105mです。

陽子のラブは、秒速1.271×105mで公転し、1秒間にできた電気の光子と磁気の光子と共に回転している。

△電子のラブの公転軌道が1011mの場の場合。

電子のラブの公転軌道が1011mの場で、電子のラブは自転しながら公転している。

公転軌道は1011mです。

電子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷1011m=8.665×1013Jです。

1公転でできる電気の光子1個のエネルギーは、

1.233×1041J・m÷1011m=1.233×1030Jです。

1自転でできる磁気の光子1個のエネルギーは、

1.549×1049J・m÷1011m=1.549×1038Jです。

1公転で、電気の光子1個と同じ磁気の光子のエネルギーができますから、1公転でできる磁気の光子の数は、

1公転でできる磁気の光子のエネルギー÷磁気の光子1個のエネルギー=1.233×1030J÷(1.549×1038J)7.960×107個できます。

1公転で、7.960×107回自転します。

電子のラブが公転している軌道に、できた電気の光子と磁気の光子は、電子のラブのエネルギーと同じエネルギーだけ回転しながら存在します。

この原理は、太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子を作る惑星がその軌道に存在するからです。

太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子が、惑星の軌道に存在するからです。

それで、電子のラブのエネルギーと同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子は、電子のラブの軌道を走っている。電子のラブも電子のラブの軌道を走っている。

電子のラブの軌道に、何公転の電気の光子と磁気の光子が走っているか。

電子のラブのエネルギー÷電気の光子1個のエネルギー=8.665×1013J ÷(1.233×1030J )7.028×1017

7.028×1017公転でできる電気の光子と磁気の光子が、電子のラブの軌道に存在し、回転している。

電子のラブの秒速は、

π×公転軌道×7.028×1017公転=3.14×1011m×7.028×1017公転=2.207×107mです。

電子のラブは、秒速2.207×107mで公転し、1秒間にできた電気の光子と磁気の光子と共に回転している。

△陽子のラブの場合。電子のラブの公転軌道が1011mの場の場合。

陽子のラブは自転しながら公転している。

陽子のラブの公転軌道は、

1011m×5.444×104倍=5.444×1015mですから、

陽子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(5.444×1015)1.592×109Jです。

1公転でできる電気の光子1個のエネルギーは、

1.233×1041J・m÷(5.444×1015)2.265×1027Jです。

1自転でできる磁気の光子1個のエネルギーは、

1.549×1049J・m÷(5.444×1015)2.845×1035Jです。

1公転で、電気の光子1個と同じ磁気の光子のエネルギーができますから、1公転でできる磁気の光子の数は、

1公転でできる磁気の光子のエネルギー÷磁気の光子1個のエネルギー=2.265×1027J÷(2.845×1035J)7.961×107個できます。

1公転で、7.961×107回自転します。

陽子のラブが公転している軌道に、できた電気の光子と磁気の光子は、陽子のラブのエネルギーと同じエネルギーで回転しながら存在します。

この原理は、太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子を作る惑星がその軌道に存在するからです。

太陽から惑星の軌道に届いた電気の光子と磁気の光子と同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子が、惑星の軌道に存在するからです。

それで、陽子のラブのエネルギーと同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子は、陽子のラブの軌道を走っている。陽子のラブも陽子のラブの軌道を走っている。

陽子のラブの軌道に、何公転の電気の光子と磁気の光子が走っているか。

陽子のラブのエネルギー÷電気の光子1個のエネルギー=1.592×109J÷(2.265×1027J)7.029×1017

7.029×1017公転でできる電気の光子と磁気の光子が、陽子のラブの軌道に存在し、回転している。

陽子のラブは1秒間に、7.029×1017公転し、その回転によってできた電気の光子と磁気の光子が陽子のラブの軌道を回転している。

陽子のラブの秒速は、

π×公転軌道×7.029×1017公転=3.14×5.444×1015m×7.029×1017公転=1.202×104mです。

陽子のラブは、秒速1.202×104mで公転し、1秒間にできた電気の光子と磁気の光子と共に回転している。

まとめて表に示す。式は特願2006336352に記したものを用いる。

電子のラブ

陽子のラブ

電子のラブ

陽子のラブ

 

公転軌道=8.665×1024J・m÷エネルギー

1.058×1010

5.760×1014

1011

5.444×1015

エネルギー=8.665×1024J・m÷公転軌道

8.190×1014J

1.504×1010J

8.665×1013J

1.592×109J

 

1公転でできる電気の光子1個のエネルギー=1.233×1041J・m÷公転軌道

1.165×1031J

2.141×1028J

1.233×1030J

2.265×1027J

 

何公転分の電気の光子がラブの軌道を回転しているか

=ラブのエネルギー÷電気の光子1個のエネルギー

7.030×1017公転()

7.025×1017公転()

7.028×1017公転()

7.029×1017公転()

 

 

1自転でできる磁気の光子1個のエネルギー=1.549×1049J・m÷公転軌道

1.464×1039J

2.689×1036J

1.549×1038J

2.845×1035J

 

何自転分の磁気の光子がラブの軌道を回転しているか=ラブのエネルギー÷磁気の光子1個のエネルギー

5.594×1025自転()

5.593×1025自転()

5.601×1025自転()

5.596×1025自転()

 

1公転でできる磁気の光子の数=自転数÷公転数

7.958×107

7.962×107

7.960×107

7.961×107

 

 

ラブの秒速=π×公転軌道×7.03×1017公転

2.335×108

1.271×105

2.207×107

1.202×104

 

 

5. 太陽系の軌道エネルギーと原子の軌道エネルギーの相似性。(20081017日に提出した、特願2008268538)

△太陽系の軌道エネルギーについて。

太陽系の軌道エネルギーは、

太陽系の軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷軌道、です。

これは、中心に太陽が存在し、そこから出発する電気の光子のエネルギーは、

太陽の表面の原子×1原子から出発する電気の光子1個のエネルギー×見かけ上に換算するための距離=1.325×1037個×1031J×105Km1.325×1011JKm

これを、軌道エネルギーにすると、

1.325×1011JKm×2=2.65×1011JKm、です。

この太陽の軌道エネルギーは、太陽の表面の原子が1公転で作る軌道エネルギーです。

この軌道に存在する惑星は、太陽が作りその軌道に届く光子のエネルギーと同じエネルギーを持って、軌道に存在している。

別な言い方をすると、

この軌道に存在する惑星は、太陽が作りその軌道に届く光子のエネルギーと同じエネルギーの電気の光子と磁気の光子を作って、軌道に存在している。

惑星の表面の原子数を7.6×1033個とする。

惑星が作っている電気の光子と磁気の光子のエネルギー=惑星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=惑星の表面の原子数×1原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×1原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー

水星の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×0.579×108Km)2.288×103J

水星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×3.010×1031J2.288×103J

金星の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×1.082×108Km)1.224×103J

金星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×1.610×1031J1.225×103J

地球の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×1.496×108Km)8.857×102J

地球の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×1.165×1031J8.854×102J

火星の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×2.279×108Km)5.814×102J

火星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×7.644×1032J5.809×102J

木星の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×7.783×108Km)1.702×102J

木星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×2.242×1032J1.704×102J

土星の場合。

太陽が作る軌道エネルギー=2.65×1011JKm÷(2×14.294×108Km)9.270×10J

土星の表面の原子が1公転で作る電気の光子や磁気の光子のエネルギー=7.6×1033個×1.222×1032J9.287×10J

この事によって理解できる事。

1.太陽が作る軌道のエネルギーは、2.65×1011JKm÷軌道であり、この軌道に存在する電気の光子のエネルギーは、2.65×1011JKm÷軌道であり、磁気の光子のエネルギーは、2.65×1011JKm÷軌道です。

そして、この軌道には、この電気の光子と磁気の光子のエネルギーを1公転で作っている惑星が存在する。

△原子の軌道エネルギーについて。

原子の軌道エネルギー=8.665×1024J・m÷軌道

これは、原子の中央に、8.665×1024Jのエネルギーが存在するとみなす。

これは、ラブが作る見かけ上のエネルギーです。

軌道に存在するラブは、軌道エネルギーと同じエネルギーを持って存在している。

言い換えると、

軌道に存在するラブは、軌道エネルギーと同じエネルギーを作って存在している。

・陽子のラブの場合。

・公転軌道が、5.444×1015mの陽子のラブの場合。

この軌道に存在する、陽子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(5.444×1015)1.592×109Jです。

この軌道に存在する電気の光子のエネルギーは、

電気の光子1個のエネルギー×電気の光子の個数=2.265×1027J×7.029×1017個=1.592×109Jです。

この軌道に存在する磁気の光子のエネルギーは、

2.845×1035J×5.596×1025個=1.592×109Jです。

5.444×1015mの軌道には、1.592×109Jの陽子のラブと、2.265×1027Jの電気の光子が7.029×1017個、2.845×1035Jの磁気の光子が5.596×1025個存在する。

1.592×109Jの軌道には、1.592×109Jの陽子のラブと、1.592×109Jの電気の光子と、1.592×109Jの磁気の光子が存在する。

・公転軌道が5.760×1014mの陽子のラブの場合。

この軌道に存在する、陽子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(5.760×1014)1.504×1010Jです。

この軌道に存在する電気の光子のエネルギーは、

電気の光子1個のエネルギー×電気の光子の個数=2.141×1028J×7.025×1017個=1.504×1010Jです。

この軌道に存在する磁気の光子のエネルギーは、

磁気の光子1個のエネルギー×磁気の光子の個数=2.689×1036J×5.593×1025個=1.504×1010Jです。

5.760×1014mの軌道には、1.504×1010Jの陽子のラブと、2.141×1028Jの電気の光子が7.025×1017個、2.689×1036Jの磁気の光子が5.593×1025個存在する。

1.504×1010Jの軌道には、1.504×1010Jの陽子のラブと、1.504×1010Jの電気の光子と、1.504×1010Jの磁気の光子が存在する。

・電子のラブの場合。

・公転軌道が、1011mの電子のラブの場合。

この軌道に存在する、電子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷1011m=8.665×1013Jです。

この軌道に存在する電気の光子のエネルギーは、

電気の光子1個のエネルギー×電気の光子の個数=1.233×1030J×7.028×1017個=8.665×1013Jです。

この軌道に存在する磁気の光子のエネルギーは、

磁気の光子1個のエネルギー×磁気の光子の個数=1.549×1038J×5.601×1025個=8.665×1013Jです。

1011mの軌道には、8.665×1013Jの電子のラブと、1.233×1030Jの電気の光子が7.028×1017個、1.549×1038Jの磁気の光子が5.601×1025個存在する。

8.665×1013Jの軌道には、8.556×1013Jの電子のラブと、8.556×1013Jの電気の光子と、8.556×1013Jの磁気の光子が存在する。

・公転軌道が、1.058×1010mの電子のラブの場合。

この軌道に存在する、電子のラブのエネルギーは、

8.665×1024J・m÷(1.058×1010)8.190×1014Jです。

この軌道に存在する電気の光子のエネルギーは、

電気の光子1個のエネルギー×電気の光子の個数=1.165×1031J×7.030×1017個=8.190×1014Jです。

この軌道に存在する磁気の光子のエネルギーは、

磁気の光子1個のエネルギー×磁気の光子の個数=1.464×1039J×5.594×1025個=8.190×1014Jです。

1.058×1010mの軌道には、8.190×1014Jの電子のラブと、1.165×1031Jの電気の光子が7.030×1017個、1.464×1039Jの磁気の光子が5.594×1025個存在する。

8.190×1014Jの軌道には、8.190×1014Jの電子のラブと、8.190×1014Jの電気の光子と、8.190×1014Jの磁気の光子が存在する。

6. 惑星の表面の1原子が1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギー=3.486×1023JKm÷惑星の軌道(Km)、であり、ラブの軌道エネルギーは、8.674×1024Jm÷軌道()です。この違いは何か。(20081017日に提出した、特願2008268538)

3.486×1023JKm÷惑星の軌道(Km)は、惑星の表面の1原子が1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーであり

8.674×1024Jm÷軌道()は、ラブが1秒間に作る電気の光子のエネルギーと磁気の光子のエネルギーです。

即ち、7×1017個の電気の光子のエネルギーと、5.6×1025個の磁気の光子のエネルギーです。

 

まとめて表に示す。

太陽系の軌道エネルギー。

太陽が作る軌道のエネルギー=太陽の表面の原子数×太陽の表面の1原子から出発する電気の光子1個のエネルギー×見かけ上に換算するための距離×2÷(2×距離)1.325×1037個×1031J×105Km×2÷(2×距離)2.65×1011Jkm÷軌道

惑星が作る軌道のエネルギー=惑星の表面の原子数×惑星の表面の原子が1公転で作る光子のエネルギー=惑星の表面の原子数×3.486×1023JKm÷惑星の軌道(Km)7.6×1033

個×3.486×1023JKm÷惑星の軌道(Km)2.65×1011JKm÷惑星の軌道

惑星名

軌道

太陽が作る軌道のエネルギー=惑星が作る軌道のエネルギー

存在する物とエネルギー=軌道のエネルギーの惑星+7.6×1033個の表面の原子が1公転で作る電気の光子と磁気の光子のエネルギー

存在する物とエネルギー=軌道のエネルギーの惑星+1個の原子が1公転で作る電気の光子と磁気の光子ののエネルギー×表面の原子数

の電気の光子と磁気の光子

水星

2×0.579×108Km

2.288×103J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で2.288×103Jの電気の光子と磁気の光子を作る水星

2.288×103Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で2.288×103Jの電気の光子と磁気の光子を作る水星

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、3.010×1031J

3.010×1031J×7.6×1033個=2.288×103Jの電気の光子と磁気の光子

金星

2×1.082×108Km

1.225×103J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で1.224×103Jの電気の光子と磁気の光子を作る水星

1.224×103Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で1.225×103J の電気の光子と磁気の光子を作る金星

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、1.610×1031J

1.610×1031J×7.6×1033個=1.224×103Jの電気の光子と磁気の光子

地球

2×1.496×108Km

8.857×102J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で8.854×102Jの電気の光子と磁気の光子を作る地球

8.854×102Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で8.857×102J の電気の光子と磁気の光子を作る地球

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、1.165×1031J

1.165×1031J×7.6×1033個=8.854×102Jの電気の光子と磁気の光子

火星

2×2.279×108Km

5.814×102J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で5.809×102Jの電気の光子と磁気の光子を作る火星

5.809×102Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で5.814×102J の電気の光子と磁気の光子を作る火星

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、7.644×1032J

7.644×1032J×7.6×1033個=5.809×102Jの電気の光子と磁気の光子

木星

2×7.783×108Km

1.702×102J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で1.704×102Jの電気の光子と磁気の光子を作る木星

1.704×102Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で1.702×102Jの電気の光子と磁気の光子を作る木星

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、2.242×1032J

2.242×1032J×7.6×1033個=1.704×102Jの電気の光子と磁気の光子

土星

2×14.294×108Km

9.270×10J

7.6×1033個の表面の原子が、1公転で9.287×10Jの電気の光子と磁気の光子を作る土星

9.287×10Jの電気の光子と磁気の光子

1公転で9.270×10Jの電気の光子と磁気の光子を作る土星

1公転でできる電気の光子と磁気の光子のエネルギーは、1.222×1032J

1.222×1032J×7.6×1033個=9.287×10Jの電気の光子と磁気の光子

1秒間では、この7×1017倍の光子のエネルギーができる。引力もこの7×1017倍になる。

 

原子の軒道エネルギー。

軌道エネルギー=8.665×1024Jm÷軌道=1秒間にできる電気の光子のエネルギーと磁気の光子のエネルギー

ラブ名

軌道

軌道のエネルギー

存在する物とエネルギー=軌道のエネルギーのラブ+1秒間にできる電気の光子のエネルギーと磁気の光子のエネルギー

陽子のラブ

5.444×1015

1.592×109J

1.592×109Jの陽子のラブ

2.265×1027Jの電気の光子が7.029×1017個、2.845×1035Jの磁気の光子が5.596×1025個存在する。

陽子のラブ

5.760×1014

1.504×1010J

1.504×1010Jの陽子のラブ

2.141×1028Jの電気の光子が7.025×1017個、2.689×1036Jの磁気の光子が5.593×1025個存在する。

電子のラブ

1011

8.665×1013J

8.665×1013Jの電子のラブ

1.233×1030Jの電気の光子が7.028×1017個、1.549×1038Jの磁気の光子が5.594×1025個存在する。

電子のラブ

1.058×1010

8.190×1014J

8.190×1014Jの電子のラブ

1.165×1031Jの電気の光子が7.030×1017個、1.464×1039Jの磁気の光子が5.594×1025個存在する。

 

7. 軌道のエネルギーとは何か。(20081017日に提出した、特願2008268538)

軌道のエネルギーとは、中心に存在する物が作る軌道におけるエネルギーであり、その軌道には軌道のエネルギーを持つ物が存在する。