快过年了别忘了那些狱中难中的肢体请关心他们

 

快过年了别忘了那些狱中难中的肢体请关心他们

 

(北京基督教圣爱团契家庭教会)徐永海

 

2021127

 

还有半个月就到春节(212日)了,快过年了,我们不要忘记那些在牢里、在难中的主内肢体。这些肢体正在为义经历苦难,我们一定要来关心他们,关注他们,为他们祷告。

 

我们这个小小的家庭教会,目前在牢里的、在难中的就有:胡石根弟兄(长老)、宁惠荣弟兄、陈大山弟兄、杨秋雨弟兄、葛志慧姊妹、林春芬姊妹、蒋湛春弟兄、李玉姊妹、赵作媛姊妹。

 

1、胡石根2015710日被抓,后被判7年半,目前被关在天津长泰监狱。(天津市西青区梨园头长泰监狱医院,300381)。

 

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胡石根

 

 

2、宁惠荣2016年被截回新疆哈密后,曾被关黑监狱,曾关在医院的病房里一年多,目前失去联系。(新疆哈密市青年北路59--3号,邮政编码:839000

 

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陈大山、宁惠荣

 

3、陈大山2017年后失去联系,据说被判4年。几年前在他女儿不明原因死后,他老伴为此精神失常,为此他一直上访维权,在维权路上我们没有了他的消息。

 

4、杨秋雨201931日被抓,在201910月曾开庭一次,一直未再开庭,目前被关在丰台看守所。(北京市丰台区沙岗村6号,邮政编码:100071)。

 

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杨秋雨

 

5、葛志慧20197月初被抓。目前被关在丰台看守所。(北京市丰台区沙岗村6号,邮政编码:100071)。

 

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葛志慧

 

6、林春芬2019727日被抓,202114日被判4年,目前被关在湖北十堰市看守所。(湖北省十堰市张湾区汉江街办马家沟。邮政编号:442000)。

 

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林春芬

 

7、李玉2019913日被抓,被判2年。(她哥哥原是中学教师,被安排维稳自己的妹妹,而无法知道李玉更详细的情况)。目前被关在枣庄看守所。

 

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李玉

 

8、蒋湛春2019926日被抓,还未开庭,目前被关在江苏镇江京口区看守所。

 

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蒋湛春

 

 

9、赵作媛2019117日被抓,还未开庭,目前被关在烟台看守所。

 

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赵作媛

 

 

一想到这些狱中的肢体、这些难中的弟兄姊妹,我们的心就很是伤痛,而我们这个小小的家庭教会一直以访民为主,也没有多少能力,只能是将这些狱中、难中的主内肢体、弟兄姊妹放在祷告里,来求主保守他们。

 

为此,请朋友们来关心、关注这些弟兄姊妹。也请肢体们为他们祷告,求主保守他们。

 

我们这个小小的家庭教会,一直以访民为主,以良心犯为主。如我本人(徐永海)因为基督信仰曾坐牢2年。2020年我60岁,理应领养老金了,可以被告之,因为我做过牢,根据740号文件,我的近20年工龄被归零了,我的养老金被剥夺了。我将面临着老无所养、病无所医。

 

为此,我也请求朋友们来关心、关注我的这些事情,来支持我的维权。请求主内弟兄姊妹来为我祷告。

 

虽然多年来,我一直经历苦难,但是我一直坚持基督信仰,坚持带领家庭教会,坚持向民运人士、维权者传福音,并且坚持自己的科学研究。近日我完成一文《在原子核内部应当有一个由中子质子共同构成的外壳》。

 

关于原子核内部的结构当今科学知道很少,关于原子核的内部结构是当今物理学研究的一个重点,关于原子核内部结构过去曾提出过液滴模型、壳层模型、综合模型等。

 

在我的这篇论文,我提出了一个新的原子核结构的模型,不论我这个新的原子核结构模型是否正确,只要是新的,只要是前人没有提出过的,这个原子核结构模型就应当是有意义的,有价值的,会在以后的物理学教科书上留下一笔。

 

为此,在这里我请求朋友们、肢体们给予支持、帮助。

 

徐永海,住北京市西城区德胜门外新风南里10号楼6501室,邮政编码:100088,座机电话:86-10-82082198,手机电话:18600229405(不能微信——85日微信被封,但可以电话、电报等),电子邮件:xuyonghai@aliyun.com,目前微信号:xuyonghai-1960

 

 

附:《在原子核内部应当有一个由中子质子共同构成的外壳》

 

在原子核内部应当有一个由中子质子共同构成的外壳

 

徐永海(曾就读北京医学院医学系79级,北京医学院现为北京大学医学部)

 

20211

 

  (原子核的内部结构是物理学研究的一个重点,曾提出过液滴模型、壳层模型、综合模型等,在这里本作者徐永海提出了一个新的原子核结构的模型。不论这个新的原子核结构模型是否正确,只要是新的,只要是前人没有提出过的,这个原子核结构模型就应当是有意义的,有价值的,会在以后的物理学教科书上留下一笔。)

  

  中子与质子之间具有强力,借着强力一个中子和一个质子可以组成一个“中子质子对”(或称为“质子中子对”)。强力应当具有这样的特点,只能使一个中子、一个质子组合成一个“中子质子对”,并且使组合在一起的中子、质子不能分开。只有,当这个中子蜕变为一个质子、一个电子、一些光子,这个中子不存在了,组合在一起的中子、质子才会分开。

  

  图1、中子质子对(○代表中子,◇代表质子)

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  中子相互之间具有弱力(弱吸引力),借着弱力(弱吸引力),中子相互之间相互吸引、接近。质子相互之间具有电力(电排斥力),借着电力(电排斥力),质子相互之间相互排斥、远离。应当是,弱力并不弱,当中子相互之间接触在一起时,弱力(弱吸引力)极大,远远大于电力(电排斥力)。只是,当中子相互之间具有一定距离后,弱力(弱吸引力)会迅速变小(变弱),并会小于电力(电排斥力)。当中子之间是米这类常观距离时,弱力极弱。

  

  锂6原子核是由3个中子、3个质子组成的,是由3个“中子质子对”组成的。中子相互之间具有弱力(弱吸引力),3个“中子质子对”的中子这端是尽可能地相互接近。质子相互之间具有电力(电排斥力),3个“中子质子对”的质子这端是尽可能地相互远离。因3个中子相互之间都吸引在一起,接触在一起,弱力(弱吸引力)远远大于电力(电排斥力),锂6原子核是非常牢固的。

  

  图2、锂6原子核(中子○相互接近,质子◇相互远离)

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  一些原子核较大,是由较多的中子、质子组成的,是由较多的“中子质子对”组成的,这些“中子质子对”就应当构成一个壳状。在原子核内部应当有一个由一些“中子质子对”构成的外壳,即有一个由一些中子、质子共同构成的外壳。

  

  在原子核外壳中,中子相互之间具有弱力(弱吸引力),在这弱力(弱吸引力)的作用下,“中子质子对”中的中子尽力向内,而构成原子核外壳的内层;并使得原子核向中心收紧,使得原子核稳定。质子相互之间具有电力(电排斥力),在这电力(电排斥力)的作用下,“中子质子对”中的质子尽力向外,而构成原子核外壳的外层;并使得原子核向四周分开,使得原子核不稳定。

  

  图3、铝26原子核(中子○构成外壳的内层,质子◇构成外壳的外层)

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  弱力应当具有这样的特点,中子之间距离为零时,中子接触在一起时,中子之间的弱力(弱吸引力)远远大于质子之间的电力(电排斥力)。距离增加,半个中子直径的距离、一个中子直径的距离……,中子之间的弱力(弱吸引力)就会迅速变小(变弱),而质子之间的电力(电排斥力)不会如此迅速变小(变弱)。几个中子直径的距离时,中子之间的弱力(弱吸引力)就会小于质子之间的电力(电排斥力)。

  

  在原子核内,中子之间的弱力(弱吸引力)一定要大于质子之间的电力(电排斥力),即吸引力(向中心收紧)一定要大于排斥力(向四周分开),如此原子核才会稳定。在原子核内,当中子之间的弱力(弱吸引力)小于了质子之间的电力(电排斥力)时,即吸引力(向中心收紧)小于了排斥力(向四周分开)时,此时原子核就会分裂,就会发生某些核衰变。

  

  铁52原子核是由26个中子、26个质子组成的,即是由26个“中子质子对”组成的。相对于锂6原子核来说,铁52原子核是原子序数增加,原子核增大,原子核外壳的直径增大,外壳中的一些中子相互之间的距离增大,这些中子之间的弱力(弱吸引力)就会迅速变小,并且会小于质子之间的电力(电排斥力)。对铁52原子核来说,中子之间的弱力(弱吸引力)是小于质子之间的电力(电排斥力),吸引力(向中心收紧)是小于排斥力(向四周分开),这种铁52原子核一出现就会立刻发生分裂,这种原子核是不存在的。

  

  图4、铁52原子核(铁52这种原子核是不存在的)

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  那么,只能是,在原子核的中心,来具有另外的中子,来具有另外的弱力(弱吸引力),原子核才会稳定。在原子核内,中子之间的弱力(弱吸引力)一定要大于质子之间的电力(电排斥力),吸引力(向中心收紧)一定要大于排斥力(向四周分开),如此原子核才会稳定。

  

  铁56原子核是由26个中子、30个质子组成的,即是由26个“中子质子对”和4个中子组成的。相对于铁52原子核来说,在铁56原子核的外壳以内,在原子核的中心,是多具有了另外的4个中子,是多具有了另外的4个中子的弱力(弱吸引力)。对铁56原子核来说,中子之间的弱力(弱吸引力)是大于质子之间的电力(电排斥力),吸引力(向中心收紧)是大于排斥力(向四周分开),这种铁56原子核是存在的。

  

  图5、铁56原子核(铁56这种原子核是存在的)

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  原子序数是20以下的原子核,在原子核内部可以只有原子核外壳,原子核的中心可以是空的;在原子核内,中子与质子之间的比例可以是1:1。原子序数是20以上的原子核,原子核的中心不可以是空的,一定要具有另外的中子,一定要具有另外的弱力(弱吸引力),原子核才会稳定;在原子核内,中子数一定是大于质子数。原子序数进一步增加,原子核进一步增大,在原子核中心,一定要具有更多的另外的中子,一定要具有更多的另外的弱力(弱吸引力),原子核才会稳定;在原子核内,中子所占的比例一定是越来越大。

  

  在元素周期表中,我们会看到,原子序数是20以上的原子核,随着原子核增大,随着原子序数(质子数)增加,质子与中子之间的比例,开始是(11),以后逐渐是(11.1)、(11.2)、(11.3)、(11.4)、(11.5)、……。如氪8436个质子,48个中子)是(11.333),氙13154个质子,77个中子)是(11.426),氡22286个质子,136个中子)是(11.581)。

  

  在原子核内,一个中子可以蜕变为一个质子、一个电子、一些光子。这时在原子核内,是少了一个中子,少了一个中子相互之间的弱力(弱吸引力);是多了一个质子,多了一个质子相互之间的电力(电排斥力)。如果这时弱力(弱吸引力)小于了电力(电排斥力),吸引力(向中心收紧)小于了排斥力(向四周分开),原子核就会分裂,就会发生核衰变。

  

  铀238原子核具有92个质子、146个中子,铀235原子核具有92个质子、143个中子。相对于铀238原子核来说,铀235原子核具有的中子较少,弱力(弱吸引力)较小。铀235原子核,应当是,中子之间的弱力(弱吸引力)再小一点,或质子之间的电力(电排斥力)再大一点,原子核就要分裂;即,相对于铀238原子核来说,铀235原子核是非常不牢固的。如此,当一个中子撞击到铀235原子核时,铀235原子核就会分裂,分裂时还要分裂出2个中子。这2个中子还会撞击到其他的铀235原子核,产生连锁反应,产生大量的中子。一个中子可以蜕变为一个质子、一个电子、一些光子。大量的中子蜕变,可以产生大量的光子、大量的能量,这应当是原子弹爆炸的原理。

  

  总之,原子核应当如同一个“垒球”,在原子核内部应当具有一个外壳和一个中心。“中子质子对”构成原子核的外壳,原子核外壳只由“中子质子对”构成。原子核外壳分为内外两层,外层由“中子质子对”中的质子构成,内层由“中子质子对”中的中子构成。原子核中心可以是空的,也可以具有中子。原子核中心的中子,都没有与质子组成“中子质子对”,都是单身中子,都是纯中子。

  

  通过这个新的原子核结构模型(垒球模型),可以帮助了解强力、弱力、电力这几种基本力的特点,可以帮助了解为什么在较大的原子核内中子数一定大于质子数,可以帮助了解一些原子核发生核衰变的原因。

  

  (本文为本作者徐永海的论著《探索力的统一、粒子的种类、核的结构、光波的本质等》前言中的一部分)。

  

  徐永海,住北京市西城区德胜门外新风南里10号楼6501室,邮政编码:100088,座机电话:86-10-82082198,手机电话:18600229405(其微信曾被封,已重生),电子邮件:xuyonghai@aliyun.com,另一微信号:xuyonghai-1960

 

探索力的统一、粒子的种类、核的结构、光波的本质等

——一个包含着基本力统一、粒子周期表、原子核结构、光波本来面目等的自洽理论

——《上帝的科学——零点中的宇宙与大脑中的精神》物理学部分

可见:

https://ipkblog.com/?p=581

https://xuyonghai1960.blogspot.com/2020/11/blog-post_23.html

http://xuyonghai.blogchina.com/

 

 

 

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