第一千八百六十二章 光元素与暗元素(2/2)

撞所产生的。”

“温度差太大,也就会形成多个温度区间,不同的温度区间本质上是会分层的。”

“在古代,人类把人体的区间分为寒凉温热四个区间,其中寒凉并不是负高位,依然属于正低位。”

“而温热,本质上也不会超过40度,其实也是正低位范畴,并不是正高位。”

“所以大自然的负高位与正高位距离人类那是非常遥远的。”

“就算是负低位,本质上也开始结冰了,正低位依然也可以让水煮沸。”

“而人类所处的自然区间,本质上就是正低位范畴,如果正低位以1-100摄氏度为为一个自然区间的话,那人类所占用的温度范围大概在33%左右,其中的5-10摄氏度可以是作为寒,11-17摄氏度可以是作为凉,18-25摄氏度可以是做为温,26度以上视为热。”

“一旦自然温度达到26摄氏度超过这个数值,那人体温度自然也就会超过这个数值。”

“而在这个过程当中,其实这四个区间,相对温这个状态能够长期承受,其他温度如果长期承受都会对身体形成不利因素。”

“这四个区间,应该是人的温度对应自然的吧?”肖毅说道。

“是的本尊,更准确的说,其对应的就是光电子平衡。”

“26摄氏度以上就是强光子,弱电子状态,5-10摄氏度就是强电子状态,弱光子状态。”

“这就是活跃与不活跃的区别。”

“相对来说18-25摄氏度就是介于火与与不活跃之间。”

“一旦达到26摄氏度,人体就会进入最活跃的那个区间,其中26摄氏度更是对电子损失最小的那个活跃温度。”

“也就是说相对更高的温度26摄氏度可以让人体当中的能量维持在高效状态更久的时间。”

“但其依然属于热的范畴,如果长期置于其中,身体当中的光子也会大量积累继而产生内热,如果没有办法中和,那对于身体来说是相当不利的。”

“那要如何中和呢?”肖毅有些好奇。

“自然是寻找一些低温事物与其温度进行同化,比如洗个澡什么的,这都是可以起到中和的作用。”

“冥雷,这些状态当中,那个人类的寿命更长久呢?”肖毅有些好奇。

“本尊,自然是维持在18-25摄氏度,但尽量靠近18摄氏度。”

“为什么呢?“肖毅有些好奇。

“因为温度始终是在提升的,如果温度过高,自然导致身体当中的电子大量被跃迁掉,而这种跃迁,一般是基于本能跃迁的,这会导致很多能量悄悄的流失掉,这对于人体来说无形之中降低了人类的寿命。”

“接近18摄氏度,可以让自身的能量循环处于极低消耗状态。”

“相对更高温度的成长状态,低温有低温的好处。”

“而且生命的成长,就是依靠温度的提高降低提高降低来完成的。”

“这是为什么呢?”肖毅有些好奇。

“温度与气压息息相关。”

“气压越大,温度也就越低,气压越小温度也就越高。”

“气压越大,代表元素密度也就高,而光子跃迁的时候就会受到阻隔。”

“相反气压密度小,光子跃迁的时候也就越容积击穿,继而造成大面积温度的提升。”

“也就是说高气压可以阻隔光子的传播?”肖毅疑惑的问道。

“准确的说,是光子能够穿透的元素是有限的,一旦元素密度超过光子的密度,那光子所带来的温度也就不起作用了,等于是被元素中和掉了。”

“冥雷你说的这些都属于正物质对人类的影响,那反物质呢?”肖毅有些好奇的问道。

“本尊,正物质与反物质,本质上来说就是光为主,还是电为主,也就是光辐射与电磁场的区别。”

“光是能量状态的相对活跃,电是元素状态的相对不活跃。”

“电中也是有光的,只是电为主,光为辅,光中也是有电的,只是光为主,电为辅,继而就形成光电,电光这两种说法。”

“光发电,电发光,两者转化起来非常的容易。”

“光与电是构成天地万物的基本形态,比如电场形成的磁场纠缠了大量的电子与光子,而这样的一个磁场可以实现几千几万年不散,这其实就是元素。”

“而当元素开始自由释放时候,这就是电子核心瓦解了,产生了核裂变。”

“光的比例超过电,就会产生裂变反映。”

“冥雷,你说的这个电,似乎与电线当中的电是不同的。”肖毅疑惑的说道。

“本尊,人类常用的电,属于附着在元素表面的电,依照磁场而运行的电。”

“而咱们现在所说的这个电,却是由光子打破了磁场平衡的电,是自由电子,并不会受到磁场的束缚。”

“可是冥雷,正常的电,分正极与负极,当两者相互接触的时候,就会产生巨大的能量释放,这是为什么呢?”

“本尊这就要说道,正点与负电的由来了,正电以光主,负电以电为主。”

“两者者时虽然看不出什么,但当两者聚集成团之后就会形成不同的两种本源。”

“不过一般情况自然界的正电,只存在恒星这样的星体之上,比如太阳风暴就属于正电风暴。”

“而负电一般由星球发出,本质上就是受磁场影响的元素跃迁。”

“恒星与行星之间的正电与负电的交锋,也就会产生大量的高温,继而导致行星更多的元素被释放出来,直至两者的力量维持平衡状态。”

“而我们所看到的灯光,就属于正电释放过程。”

“能量的大小与能量的密度息息相关,而在现实当中的电路,经常利用线圈达到制造高磁场高电压目的。”

“当正电与负电接触的一刻,只要媒介容积足够大,缓冲范围足够大,也就会发出高温高亮。”

“如果是在真空环境的话,那温度的传递就会变的相对比较困难,继而高温与高亮就会被集中在元素表面。”

“继而也就不会产生元素的跃迁,维持在稳定状态。”