着,一致于螺旋缠绕它们的光子来不及调整自己的旋绕半径而发生脱轨。
但随着纵轴相变为横轴,一个小小的撕口,所有“热力”都会向这同一方向喷射,箭头瞬间倒伏,会产生极性波,这种倒伏如此迅猛一致外场智识来不及对它弯曲,在一个近乎绝对直线的射线方向上狂奔,巨大的冲击力撕开了横向的口子。这些颤抖着狂奔的箭头,撕断了连续的光线缠绕,被困于时空粒子的节点之处或之间,同时也会作用于时空粒子产生对应的起伏,这样导致费米子自旋都是非整数。这些浓稠的质量甚至挡住了后续的光线。光是时空运动的缰绳也是导致可见物质起伏的重要原因。但加速的时空运动最终会减慢,光将追赶上前方未来世界的视界。因为光始终按自己的节奏度量时空,在过去也有个视界,暂时光无法追赶过来。在光线被堵住的那一刻,时空会发生暴涨,就像脱了缰绳的野马,那些暴涨后散开的独立细小个体一时超出了本源体的控制和认知。但堵住光的质量会慢慢散开,光又重新开始按自己的节奏照亮宇宙。不同光速和尺度的光线会分配到不同射角上,螺旋半径大尺度大的光去缠绕住时空腔体最外层的时空壁。更精微的光则在时空腔体内运动。
最初的密集箭头倒伏会制造,引力波,电磁波,当初它们都极为相似,都是同样类似的极性箭头的运动,但随着时空的扩展。前面讲过光的曲绕隔离,光螺旋旋半径的变化,导致层级世界定律的分化,因为时空运动有不同的射角,且曲率一直发生着改变。力开始被分离。正常的光前行方向代表着时空力的方向,而被时空粒子缠绕住的光箭头则发生相变的周期旋转,造成波动效应,形成空间性的电性力,因为这
第20章(7/8)