暗备用的运行状态_瞧:我利用“无偏二极管”发明设计出了【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】...

《瞧:我利用“无偏二极管”发明设计出了【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】》

楔子:

首先,我要在此留下“2020”——“爱你爱你”印迹的一张照片:这不是口罩而是爱!中国人以【爱家人、爱自己】这一特殊形式的“爱”战胜了一切!!!

f4c1697275240029e7a85017961215e6.png

d58e1e092a0e6a17b8c09bad7b95281e.png

正文内容:

实话实说:徐林业先生发明设计出的“无偏二极管”,无疑是自20世纪中叶以后,人类社会在磁电学领域里、唯一一项立足于电子元器件的原创性重大科学发现发明成果!更是若大一个中国社会在三百多年时间以来,【唯一取得的】、并真实展现出来的原创性重大科学发现和发明成果!https://zhuanlan.zhihu.com/p/85446796

cd5841a0c2e1a2815cbf00c92dbe1c82.png

d5aebff96294c09754352ff232ee6603.png

e5d1726066e5b1914a9333664c7783fb.png

b2303cab2d072ab200fff02c34cd6556.png

我为何要这样说呢?那无疑是因为:由两块金属极板夹裹着一块半导体材料而构成的“无偏二极管”,它客观真实地成为了、在二十世纪中叶以前,科学界从来没有过的【独立电子元件】!

如果科学界的某些人士对此不服气,那么,米龙创造会毫不客气地质问他们:在磁电学领域里,当今科学界有谁发明过一件全新的、【具有独立电学现象和独立电学原理的电子新元件】?!

米龙创造认为,当今科学界是没有人有底气和能力回答这个问题的。因为,在磁电学领域里,【一个新元件的诞生】必然意味着:一片全新的认知领域,必将被这个创新性和创造性的重大科学发明发现所打开。

无庸讳言,“无偏二极管”的诞生,为人类世界探知宇宙空间的奥秘,证实“暗物质”和“暗能量”是否存在,提供了无法替代的、强有力科学验证手段。

我们知道:在客观真实的电荷(微粒)物质世界里,【一切物质形态的构成与消失】,都与正负电荷微粒的“得”与“失”直接相关联。

那么,米龙创造据此原理,也就可以巧妙而有效地利用“无偏二极管”自发电流现象,和“无偏二极管”【在失去热运动电子的环境下】绝对不会再产生电流的现象,科学性地去探知:在浩瀚宇宙空间的不同坐标方位上,是否客观真实在存在着、需要巨量“光(电)子”负电荷源源不断去实现正电荷平衡的、不可见的正离子星体(指:人类眼中暂时看不见的未来“新”星),亦即:科学家意识中的所谓“暗物质”和“暗能量”。

下面是,米龙创造利用“无偏二极管”科学原理设计出的【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】——

将一个“无偏二极管”与一个可控硅的控制极回路相连,然后,利用可控硅的导通电路再去与电磁波发射线圈相连。从而,让它们构成一个全天候的、具有摄像传输功能的【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】。

显然,当【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】处在【有热运动电子存在】的宇宙空间环境中时,“无偏二极管”便会一直产生出电流,近而,让那个与发射线圈相连接的可控硅一直处于探测器太阳硅板储备电流的导通状态,从而可以令其有规律地定时向地球发射电磁波信号。

与之相反,当【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】处在【没有热运动电子存在】的宇宙空间环境中时(指:热运动电子即:太阳光子被“暗物质”的“暗能量”夺取掉的现象),那么,“无偏二极管”便不会再产生出电流。于是,那个与发射线圈相连接的可控硅元件随即处于电流截止状态。那么,发射线圈也就无法再向地球发射电磁波信号了。

根据这个客观原理,如果在我们人为设定了电磁波信号的发射周期,但却在这个发射周期里得不到电磁波信号回馈的情况之下,我们就可以作出【肯定】的判断:【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】已经进入到了“暗物质”、“暗能量”存在的区域!

相反,如果在电磁波能够发射和接受到的距离范围内,我们一直接收得到探测器在设定周期里发射出的电磁波信号,那么,也就证明:在这区域范围内的宇宙空间中,没有“暗物质”和“暗能量”的存在。

无庸讳言:在“暗物质”、“暗能量”大量存在,甚至超巨量存在的宇宙空间区域内,无论多大功率的电磁波发射线圈,它们都无法对外发射出“电磁波”这种频率性、规模性电子微粒。

据此,米龙创造认为:这必然是美日等国失踪多年的卫星,它们在运行出“暗物质”、“暗能量”弱区以后,突然在某一天重新接收到它们发射出的电磁波信号。

可是,面对这种现象,科学家们往往只会认为是发射装置出了问题,或人造卫星上发射出的电磁波信号被什么物体阻挡或屏蔽掉了。但却无法认定为:这是卫星进入到了“暗物质”、“暗能量”弱区反映出的现象。当然,如果卫星一旦进入“暗物质”、“暗能量”强区,必然会被超强正离子聚合物拥有的超强正电荷瞬间分解掉卫星的分子结构,从而表现出被“吞食”的现象来。

由此可见,在神秘的宇宙太空中,米龙创造巧借“无偏二极管”自发电流现象的“有与无”而发明设计出的【宇宙“暗物质”、“暗能量”探测器】,它在有效预警地球与“暗物质”、“暗能量”强区的绝对安全距离,以及探索和开发浩瀚无垠、危机四伏的宇宙天体,有着何等重要而不可或缺的作用!!!

688c966d76e242b114f63f6d6ffadc29.png

如果你更关心米龙创造发明设计出的、能够彻底解决人类社会一切动力能源需求、近而实现人们物质生活资料超限满足,和生态环境可调性的无匮能源装置,那么,敬请进入该文字视频链接吧:《能够彻底解决人类社会一切动力能源需求的无匮能源装置是这样做功的!》https://www.zhihu.com/zvideo/1312809921210482688

07be5927ceb0744f2dd094318c4eedbf.png

3937fc15b1eb4158ae74fe60e3c00da7.png

ed96797909e6ec35340e3183c2aeb746.png

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/489898.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【必读】2019年深度学习自然语言处理最新十大发展趋势, 附报告下载

https://blog.floydhub.com/ten-trends-in-deep-learning-nlp/来源:专知2018年是基于深度学习的自然语言处理(NLP)研究发展快速的一年。在此之前,最引人注目的是Word2Vec,它于2013年首次发布。在此期间,深度学习模型在语言建模领域…

spring 事务隔离级别和传播行为_Spring事务的传播行为案例分析

网上关于Spring事务传播性以及隔离型的文章漫天盖地,还有不负责任的直接复制名词意思,文章虽然很多却是看的云里雾里,我们今天将给出案例分别和大家一起学习。1、spring给出经常面试的考点Spring事务的4个特性含义---这个很容易理解2、spring…

Science:睡眠剥夺影响大脑思考竟是因为蛋白质罢工了!

来源:生物探索睡眠会影响我们的思维,当我们获得充足的睡眠后,大脑思维会变得清晰;而当我们睡眠不足时,大脑会变得迟钝。那么进入睡眠状态后,大脑又是如何调整以保证睡醒后脑回路清晰的呢?近日&a…

element ui input视图没刷新_[Selenium自动化测试实战] 如何在UI自动化测试中加入REST API的操作...

问题当我们描述一个“好的自动化测试用例”时,经常出现标准是:精确。自动化测试用例应该测试一件事,只有一件事。与测试用例无关的应用程序的某个部分中的错误不应导致测试用例失败。独立。自动化测试用例不应该受测试套件中任何其他测试用例…

语句中如何结束本循环进入下一循环_Python3基础语法(八)--控制循环 while...

一、while 简介Python 的循环有 for 和 while 两种&#xff0c;while 为条件控制循环&#xff0c;通过循环控制条件表达式控制循环结束。流程图如下&#xff1a;Python 中 while 语句的格式如下&#xff1a;while <条件表达式>:【语句块】释&#xff1a;当 while 的 <…

关于生命、宇宙和万事万物的42个终极问题

来源&#xff1a;世界科技创新论坛" 我们的宇宙是否稳定&#xff0c;黑洞熵的起源和温度是什么&#xff0c;爱因斯坦的相对论和标准场论总是有效的吗&#xff0c;时空几何中是否存在奇异的性质&#xff0c;化学、应用物理和科技的极限是什么……“在达到完全开悟的道路上&…

python decimal_【进阶】嫌弃Python慢,试试这几个方法?

(给机器学习算法与Python学习加星标&#xff0c;提升AI技能)选自towardsdatascience&#xff0c;作者&#xff1a;Martin Heinz本文转自机器之心(nearhuman2014)本文将介绍如何提升 Python 程序的效率&#xff0c;让它们运行飞快&#xff01;计时与性能分析在开始优化之前&…

王道8套有变化吗_求求你别再套花艺设计公式了

花艺设计也有公式吗&#xff1f;确实有花艺设计只有公式吗&#xff1f;并不是无论是哪门设计学科&#xff0c;公式这种东西&#xff0c;谈多了是否有种千篇一律的感觉&#xff1f;设计风格相似的花艺师要越来越多&#xff0c;一时间竟然以为都是一个人。就和网红一样&#xff0…

对象构造函数的原型图

对象的定义其实很广泛,万物皆为对象,我们创建对象一般都是用构造函数来创建的,这里我们来说说构造函数创建对象的原型图把. 这个问题有点抽象,举个例子来说,方便一点: 这是我们构造函数,这里我们要结合一张 图来说明就更清楚了,这里我们就用一个实例p1好了,其他两个就不用了. 这…

站在AI与神经科学交叉点上的强化学习

来源&#xff1a; 混沌巡洋舰一&#xff0c;强化学习概述让机器来决策&#xff0c;首先体现在如何模仿人类的决策。对于决策这个问题&#xff0c; 对于人类是困难的&#xff0c; 对于机器就更难。而强化学习&#xff0c; 就是一套如何学习决策的方法论。强化学习最初的体现就是…

澜起科技云计算服务器_服务器严重缺货!云应用大爆发!云计算正强势起爆(附龙头)...

催化因素&#xff1a;这两天全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力&#xff0c;春节假期里&#xff0c;山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。目前&#xff0c;多家软件服…

车险赔付率分析报告_车险有变!价格…

各位车友请注意&#xff01;《商业车险综合示范条款(2020版征求意见稿)》于近日发布向社会公开征求意见从修订版条款的内容来看大幅删减了责任免除项目扩展了保险责任在最大化让利于消费者的同时努力提升消费者体验那么&#xff0c;此次修订版有哪些具体的亮点呢&#xff1f;一…

“众声喧哗”中的VR,谁来买单?

来源&#xff1a;VR每日必看未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能&#xff0c;互联网和脑科学交叉研究机构。未来智能实验室的主要工作包括&#xff1a;建立AI智能系统智商评测体系&#xff0c;开展世界人工智能智商评测&#xff1b;开展互联网&…

.npy文件_Numpy库使用入门(六)文件的存取

ERNIE&#xff1a;BERT&#xff0c;你看到我的npy了吗&#xff0c;我记得我放在这个文件夹里的呀(」&#xff1e;&#xff1c;)」BERT&#xff1a;就你还有npy&#xff1f;我还单着呢&#xffe3;へ&#xffe3;ERNIE&#xff1a;你想什么呢&#xff1f;我指的是numpy储存数据的…

redis rua解决库存问题_如何解决高并发下的库存安全问题,没你想得那么复杂(附源码)...

一、 问题不知道大家该开发中有没有遇到这样的一个问题&#xff0c;在电影院购票或者去网上买东西的时候&#xff0c;比方说当年哪吒大电影出来的时候&#xff0c;那抢票相当火爆啊&#xff0c;一票难求&#xff0c;那购票系统的后台是如何保证观众能买到自己喜欢的票同时不用担…

AI 白皮书:赢家、输家

来源&#xff1a;云头条引言&#xff1a;纵观历史&#xff0c;对企业界而言改变游戏规则的始终是技术。制造商取代手艺人&#xff0c;工厂从制造商手里接过接力棒&#xff0c;自动化和遥测技术取代大部分重复性的人力劳动。从个人计算机到互联网和移动商务&#xff0c;在过去的…

python 首次登陆outlook 脚本_记Python“用户环境”的一次完美应用

在之前写过一篇关于虚拟环境使用的文章&#xff0c;但是还没有好好的介绍一下 Python 的用户环境&#xff0c;原因是自己一直没遇到要使用 用户环境 的使用场景&#xff0c;所以就一直懒得写。恰巧这两天&#xff0c;自己遇到了一个使用用户环境的体验可以完爆虚拟环境的案例&a…

今日头条、抖音推荐算法原理全文详解!

来源&#xff1a;运营大叔本次分享将主要介绍今日头条推荐系统概览以及内容分析、用户标签、评估分析&#xff0c;内容安全等原理。一、系统概览推荐系统&#xff0c;如果用形式化的方式去描述实际上是拟合一个用户对内容满意度的函数&#xff0c;这个函数需要输入三个维度的变…

星梦缘陈彦妃_浙江舟山80后女演员,2003年出演偶像剧《星梦缘》,还是专业模特...

陈彦妃&#xff0c;1984年2月4日出生于浙江省舟山市&#xff0c;中国内地影视女演员、流行乐歌手、模特。陈彦妃是一个真性情的女孩&#xff0c;在高中时期拍摄了偶像剧《星梦缘》&#xff0c;在这部戏中&#xff0c;陈彦妃基本上是本色出演&#xff0c;进入大学之后&#xff0…

python hstack_Python小白数据科学教程:NumPy (下)

点击“简说Python”&#xff0c;选择“置顶/星标公众号”福利干货&#xff0c;第一时间送达&#xff01;本文作者&#xff1a;王圣元转载自&#xff1a;王的机器本文偏长(1.8w字)&#xff0c;老表建议先收藏&#xff0c;然后转发朋友圈&#xff0c;然后吃饭、休闲时慢慢看&…