轨道个別电子切线曲互相切交产生异层电子间相互作用。体现出它的个性特征电性就明显了。就像木板隔开上下两层皮球,下层皮球振动着,上层只觉得是本板在振动,如果下层突然有个球单独弹起劲很大隔着木板把上层另一球也单独振起来了,才会有下层球会和上层球直接作用的的印象。
夹层机制层层屏蔽又层层外露,使原子形成结构性电中性。质子中夸克电性可能并非是原子核正电性的主要原因,夸克有夸克禁闭效应,它极微小也是唯一带分数性非整电荷数±1/3或±2/3,非常奇怪,外层电子都是同性,正电子缺位,为何核心对应的却是异性中和后剩余电性太不公平了,且夸克种类之繁杂,电性电量质量等彼此差异巨大。可能它是另一精度下的结构体,对应的时空粒子精度不同,它的电极性振动对应外层时空粒子难以形成圆周期,传导出去并不容易。故有分数性非整电荷,故有夸克禁闭现象,逃脱质子独立需破层级能量方可。
最外层电子为何多只能容纳8个电子,次外层最多容纳18个?最外层电子上层下压光圈没了,它依赖于下面光圈透出的电极性吸引。次外层也渐受影响,由于层封效应,外层的极性差可能固定了,不管多大的原子包含了多少正负电荷数,外层极差对应电子电荷能受应的量子性正好卡出一个固定数,即次次外层外泄极性随內层原子核圈增大而形成的最大波动幅度亦影响不了外层次外层与次次外层的极性差。振荡波形成的凹吸槽数固定了。这和太阳系不同,有足够能量我们可把无数地球推到冥王星轨道。
第3个问题,同轨道两电子为什么总是洛伦磁相反方向运动?先分析下电子云形状s亚层是球形
第22章(5/12)