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樓主: dffaaoo
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中國古代哲學道氣思想太極圖的物理學原理說明

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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-13 09:08:54 | 只看該作者

酶催化活性能量產生與空間場或道氣粒子的分布密度有關假說

本帖最后由 dffaaoo 于 2019-7-13 09:20 編輯

分子構象C原子與其它原子間的角度的形成與空間場或道氣粒子的分布密度有關。
如果以能量改變C原子與其它原子間的角度,就是以某種形式的空間場或道氣粒子的運動能量對原有粒子場的粒子的運動如速度產生作用。
原子構象就會變化,構象角度變大或變小。
但是也同時空間場道氣粒子密度改變了,或密度也增大了。
其中會有光子會有電磁波的形成如同化合反應。
酶就是有這種奇怪奇特的表現(xiàn)。
酶會有能量產生。
然后空間場粒密度變小就又有其它空間場道氣粒子流動過來又有新的光子形成,且重復持續(xù)這種光子化合反應。
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-13 09:18:39 | 只看該作者
酶(enzyme)是由活細胞產生的、對其底物具有高度特異性和高度催化效能的蛋白質或RNA。酶的催化作用有賴于酶分子的一級結構及空間結構的完整。若酶分子變性或亞基解聚均可導致酶活性喪失。 [1]  酶屬生物大分子,分子質量至少在1萬以上,大的可達百萬。

酶是一類極為重要的生物催化劑(biocatalyst)。由于酶的作用,生物體內的化學反應在極為溫和的條件下也能高效和特異地進行。 [1]  

隨著人們對酶分子的結構與功能、酶促反應動力學等研究的深入和發(fā)展,逐步形成酶學(enzymology)這一學科。 [1]  

酶的化學本質是蛋白質(protein)或RNA(Ribonucleic Acid),因此它也具有一級、二級、三級,乃至四級結構。按其分子組成的不同,可分為單純酶和結合酶。僅含有蛋白質的稱為單純酶;結合酶則由酶蛋白和輔助因子組成。例如,大多數(shù)水解酶單純由蛋白質組成;黃素單核苷酸酶則由酶蛋白和輔助因子組成。結合酶中的酶蛋白為蛋白質部分,輔助因子為非蛋白質部分,只有兩者結合成全酶才具有催化活性。 [1]  
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-14 03:10:25 | 只看該作者
本帖最后由 dffaaoo 于 2019-7-14 03:15 編輯

原子能級中或各軌道實際是由粒子包裹和纏繞組成的運動粒子柵,以阻隔電子在其中。
電子在得到能量后會有躍遷向外層能級軌道轉移。
電子在其外層能級受到粒子場的反向作用,回到原能級軌道并形成一個光子能量與躍遷能量相同。
這其中原理物理學并沒有真正研究過,只是簡單計算。
光子形成物質是什么,就是原子電磁場以外的粒子物質化合形成。
在躍遷中將動能傳遞給場粒子改變速度狀態(tài)運動。
也改變了粒子場密度加大粒子密度。
于是就有光子的產生形成了。
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 06:31:19 | 只看該作者

可計算道氣場粒子速度非常大可以超過電磁波很多倍

本帖最后由 dffaaoo 于 2019-7-15 06:35 編輯

由原子軌道能量或原子能級可計算知道,道氣場粒子速度非常大可超過光速電磁波很多倍。
可以解量子糾纏之迷。
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 06:57:25 | 只看該作者
氫原子核外電子的可能軌道是rn=n2r1,r1=0.53×10-10米。根據(jù)電子繞核運
動的向心力等于電子與核間的庫侖力,可計算電子繞核的速度
v=((ke2)/(mr1))1/2 ,
代入數(shù)據(jù)得v1=2.2×106米/秒,同理可得電子在第二、第三能級上的運動速度
v2=1.1×106米/秒;v3=0.73×106米/秒
可見電子速度不是恒定的
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 06:58:49 | 只看該作者
p2/2m=1/2*m*v2=Ek

推理過程:

⑴根據(jù)動量p=mv,

⑵將等式兩邊平方得p2=m2*v2

⑶同時除以2m

⑷得p2/2m=1/2*m*v2=Ek

⑸通過動量和質量求出電子動能

注意:

①m為電子質量

②v為電子速度
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 07:00:39 | 只看該作者
早發(fā)現(xiàn)的基本粒子。帶負電,電量為1.602176634×10-19庫侖,是電量的最小單元。質量為9.10956×10-31kg
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 07:01:20 | 只看該作者
電子質量9.10956×10-31kg
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 07:32:51 | 只看該作者
電子速度v1=2.2×106米/秒
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 樓主| 發(fā)表于 2019-7-15 07:37:40 | 只看該作者
本帖最后由 dffaaoo 于 2019-7-15 09:31 編輯

電子動能
2×10-27焦耳
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