宇宙四维中心存在四维力场,这种力场与宇宙内质量粒子质量振荡发生咬合作用,从而导致天体的四维角度发生弯曲,这种弯曲通过星光偏移证实其存在,则第四维角度看天体是弯曲的。
这时候有人问:天体间的四维空间存在跨维强力吗?则除引力外的四维力。
宇宙力场作用力在第四方向,与我们三维都是垂直的,我们无法感受到它的存在。天体的弯曲空间的跨维强力源于四维力场与质量粒子的咬合,天体等效于一个新的辐射源,辐射源间通过四维空间发生作用力,但由于天体的四维尺度接近零,它们对于宇宙力场的力压来说太小了,到底多大目前无法计算。
以两个星系为例,星系在宇宙内表现为排斥力(引力子能压),但它们散发出微弱的跨维强力,通过四维空间形成一定的力,特别是星系间的重天体。
星系间的力就是宇宙澎涨的力,从此知道宇宙澎涨力不但由宇宙引力子影响,还受四维空间的跨维强力影响,完全是高维空间力学。
所以,要问天体间有跨维强力吗?只有高维力学才知道!
这时候有人问:天体间的四维空间存在跨维强力吗?则除引力外的四维力。
宇宙力场作用力在第四方向,与我们三维都是垂直的,我们无法感受到它的存在。天体的弯曲空间的跨维强力源于四维力场与质量粒子的咬合,天体等效于一个新的辐射源,辐射源间通过四维空间发生作用力,但由于天体的四维尺度接近零,它们对于宇宙力场的力压来说太小了,到底多大目前无法计算。
以两个星系为例,星系在宇宙内表现为排斥力(引力子能压),但它们散发出微弱的跨维强力,通过四维空间形成一定的力,特别是星系间的重天体。
星系间的力就是宇宙澎涨的力,从此知道宇宙澎涨力不但由宇宙引力子影响,还受四维空间的跨维强力影响,完全是高维空间力学。
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