空气

空气主要成分是氧气与氮气,还包含二氧化碳,水汽,惰性气体等。大多生命都随时在作有氧呼吸,氧气与氮气,分别是氧分子以太旋涡与氮分子以太旋涡结构,都处于以太波流一体状态。生命体与细胞处于氧气、氮气环境中,其实处于氧、氮分子以太旋涡的流动与波动环境之中。

空气=地球大气层各气体分子以太波流一体在地球表面的分布

生命体与细胞也都处于以太波流一体状态,外表面直接与空气分子相接触,如此生命体与细胞以太波动与流动时,其外表面会直接受空气分子波动与流动的干涉作用。而能呼吸空气的生命体,如陆生生命,空气还直接作用于生命体内部空间,其以太能量波动直接影响生命体空间的以太波流一体状态。

应纬度的不同,空气可以分为赤道空气,中低纬度空气,中高纬度空气,极地空气,表现出来的气象就是赤道热带空气,亚热带空气,温带空气,寒带空气。这些不同纬度的空气的差异主要体现在气温上。

如空气温度高些,即氧氮分子以太旋涡的振动力气>流动力场,空气分子的能量波动就会向生命体、细胞内部空间传递,从而提高生命体、细胞内部空间的能量波动,象春夏季节人体感到温暖、炎热就是这种外界除了阳光直射之外,还有就是阳光、地气加热空气能量向体内传递所致,如此生命体、细胞内部的机能、活性就会提高,生命生理活动、细胞复制都会加强加快。反之,空气分子温度低些,即氧氮分子以太旋涡的振动力气<流动力场,空气分子的以太流动就会从生命体、细胞内部空间吸引能量,从而降低生命体、细胞内部空间的能量波动,象秋冬季节人体感到凉爽、寒冷就是这种外界除了阳光、地气强度减弱,还有就是空气向体内吸收能量所致,如此生命体、细胞内部的机能、活性就会降低,生命生理活动、细胞复制都会减弱减慢。而过低的空气温度或过高的空气温度,会导致生命体、细胞丧失机能与活性,从而表现为死亡。

应陆地与海洋区域不同,空气还可以有陆地空气与海洋空气之分。陆地空气又有森林空气、沙漠空气、山地空气等等不同的划分。这些不同区域的空气主要体现在湿度上,从而有不同的以太能量波动强度。应海拔的不同,空气还可以分为低海拔空气与高海拔空气。这些不同海拔的空气主要体现在浓度上,从而也有以太能量波动强度的差异,等等,不一而足。

地气

地球自身就处于地球以太旋涡的中心,其地心通过南北两极以太涡口吸处宇空中的微以太旋涡落入地心,在巨大压力作用下,产生高强度的核聚变作用并产生超高超能量波动,即地心振动波或地心能量辐射,向外围空间发散。这种辐射导致地幔物质在高温下熔化形成液态结构。地球表面物质则形成固态地壳,是整个地球生物圈生命的活动基础。

地心能量辐射透过地壳,垂直发散到地表以太空间,产生表面以太湍流与整体以太旋涡。以太湍流的力场表达为地球表面静电场与重力场,以太旋涡的力场表达为引力场。地球表面静电场会牵引地球大气层产生定向流动,在不同区域产生如极地东风、低压带、高压带,等等空气不同压强分布形态,也让空气分子受激发光产生极光现象。地心能量辐射也是一种超高频波动,也可以直接穿透生命体与细胞,能直接影响生命体内部机能与细胞内部空间各分子运动与活性。由于地心相对太阳及其它行星离生物圈里的各生命体与细胞距离最近,相对辐射能量最大,因此是整个地球表面生命与细胞的决定性影响因素。

地气=地球以太波流一体在地球表面的分布

应地球公转后,处于轨道半径距离远近周期性不同,地球地心能量波动有强弱的周期性轮换过程。如地球轨道半径小一些,即地球距离太阳近些,地球所处以太空间的太阳中心辐射与阳光能量都要强一点,于是地心波动也要强一些,这就如人在烈日下心脏波动会强一些一样,结果是地表地气能量水平与发散强度也要强一些。反之,地球轨道半径长一些,即地球距离太阳远些,地球所处空间的太阳中心辐射与阳光能量都要弱一点,于是地心波动也要弱一些,这就如人在冬天寒风下心脏波动会弱一些一样,结果是地表地气能量水平与发散强度也要弱一些。

地气还应地壳表面各经纬度地貌的不同而受影响,会出现强弱分布的差异。

比如山地环境下,山峰呈金字塔形,内表面有反映地气能量波动汇集到顶点的作用,让山峰顶点的地气能量水平要强一点,反之山谷空间的地气能量水平要弱一点。而平原环境上,地气的强弱分布要均匀一些。又由于地心能量辐射会产生场涡并形成以太旋涡与涡管通道,于是在地球表面,这涡管通道里的地气能量水平要相对强很多。

又如赤道线上,地心能量辐射与以太喷流阻碍小,作用于海洋上空水汽,形成赤道辐合带。而在南北两极的地球以太旋涡的涡管涡口处,地心能量辐射直接通过以太涡管逸出,强烈激发空气分子振动,从而产生极光现象。赤道与两极,都是地气能量强度高的区域。

其它如陆地环境,海洋环境,地气分布会受陆地固体物质以太波流一体的影响,或海洋水体以太波流一体的影响,也出现能量水平分布的差异现象,都需要具体环境具体考查。

天气

这里讲的天气,并不是气象台天天播报的气象概念下的天气,而是与地对应的天的天之气,即地球大气层以外的宇空以太波流一体。天气,是地球处于太阳系中,受太阳、月球、五大行星为主要环境形态,受太阳以太旋涡,五大行星以太旋涡,及月球引力作用,而对地球生物圈产生的宇观级别的以太波动与流动作用。

天气=太阳、月球、行星以太旋涡的波流一体在地球表面的分布

天气几个重要的组成因素,分别是太阳中心辐射,阳光、太阳引力,月球引力,行星引力。

太阳中心辐射,是太阳中心的日核,存在超巨量核聚变反应,尔后产生的超高能量辐射形态。太阳中心日核产生能量波动辐射,一如人体心脏跳动并产生振动波扩散,还存在周期性的能量强弱分布轮换。由于科学界对整个宇宙物质结构与运动的错误认识,这种太阳中心辐射能量及周期性强弱形态也是认识不到的。象检测到太阳中微子,就是这种能量辐射形态之一。太阳中心辐射向整个太阳系空间发散超高频能量波动,并通过场涡形式让能量滞留在太阳系空间并诞生微以太旋涡,继而形成宇观尺度的太阳以太旋涡。太阳中心辐射,是整个太阳系整个空间内所有物质运动的最重要影响因素。

阳光,就是太阳以太旋涡光球层的能量波动,为地球生命带来基础能量供应,生命离不开阳光。阳光受地球自转影响,让地球表面分为白天与黑夜,对生命的作息产生决定性影响。白天受云汽的影响,在气象上又分为晴天阴天雨天等,对生命活动产生重要影响,特别是能光合作用的植物,对阳光的需求是非常大的。阳光中的红外线,能增加空气分子以太旋涡的热能,并通过空气传导给生命体,能增加生命体与细胞的活力。

太阳引力,即太阳以太旋涡的向心力,决定地球处于太阳系中心一个天文单位距离的位置,这一距离上的引力大小与太阳中心辐射强度、阳光强度,表达为太阳流动力场与太阳振动力场,影响地球整个星体的能量波动,进而影响地球表面的地磁分布,后再影响气象、水纹,最后影响生命与细胞的活性。

月球,在作者的《万物意志篇》里被定性为神族的宇宙飞船,时刻监控人类文明演化进程,其引力与地球引力产生耦合结构,让地球以太旋涡产生偏向形态,如一个极性双原子结构下的分子以太旋涡,致使地球以太旋涡绕太阳以太旋涡作公转漂移时,产生轨道半径变化,进而产生四季轮换。月球引力也直接让地轴产生偏向,导致地球表面于地球自转与公转过程中,在同纬度接受的阳光不是均匀分布,也影响地球表面生命与细胞的活性与行为。月球绕地球公转,在人类文明中产生“月”这一时间计量单位,是整个地球表面生命与细胞的重要影响因素。

太阳系有九大行星,对地球影响大的是距离相对近的五大行星,即金星、木星、水星、火星、土星,均是行星以太旋涡。这些行星以太旋涡的运行周期与轨道分布,会应以太旋涡之间的吸引与排斥作用,对地球公转轨道的运行半径产生微调作用。这种微调叠加月球对地球轨道半径的影响,从而让地球过度靠近或远离太阳,进而在各行星不同轨道周期下,让地球表面接受的阳光较平均值多些或少些,使得地球在不同年份的同一季节,都有不一样的温度、气候形态,并由此决定生命的生长、繁殖、旺盛、死亡等等状态。

太阳系其它行星如天王星、海王星、冥王星等远太阳轨道行星,其运动周期不同,也会对地球表面生命与细胞产生影响,但过于遥远,且周期过长,影响相对五大行星来说更微小,因此这里就忽略不讨论。

环境波流一体

地球上的所有生命体与细胞,一般都处于地球表面一个狭窄的空间区域里繁衍生息。这一空间区域被称为生物圈。

在原子时空尺度,生物圈内各生命、细胞及非生命物质形态,都是由各元素原子以太旋涡通过耦合作用及范德华力构成各微观、宏观、宇观时空尺度的物质空间结构,并受重力作用约束在地表。对于具体的一种生命体或细胞结构,其周边其它生命与非生命物质形态及能量状态统一构成这生命体与细胞的环境。而所有原子以太旋涡都处于以太波流一体状态,生物圈内所有物质形态整体构成环境整体形态,也处于以太波流一体状态之中,这就是环境波流一体。

环境波流一体=生命体与细胞所处周边空间的以太波流一体

在生命领域,无论是生命体,还是细胞单元,也都处于环境以太波流一体之中,受环境以太波动与流动作用,从而对自身结构、运动、机能等等生命属性产生决定性或重要影响,同时也对环境产生重要影响。

这里就地球地表空间的生物圈环境,简略介绍最主要的几个物质形态的以太波流一体,在空间上包括天气、地气、空气、水气、土气、人气等,在时间上包括春气、夏气、秋气、冬气等。