【资料图】
离散是由原始数轴的统一无穷重复性偏离原数轴形成的,那么离散环境是由离散极,离散极的基态,原数轴等至少三种不同成分的数理构象组成,针对三种数理构象的离散极强弱判别可能并不完全一样。
1离散极:离散极不在原数轴上,但却成型于原数轴的统一重复性,那么离散极可以由与接近数轴为同一方向的倾向内侧的“离”极向和远离数轴为同一方向的倾向外侧的“散”极向组成。因为数轴的单位性增强于外侧无穷性较强的“散”极向是减弱作用,于内侧无穷性质较弱的“离”极向是既可能减弱作用也可能增强作用,离散极的两个极向越不对称离散极与原数轴的单位意义差距越大越不同步。离散极速度越快越对称与原数轴单位意义差距越小原数轴单位性质越强离散极就减弱,反之离散极速度越慢越不对称与原数轴单位意义差距越大原数轴单位性质变弱离散极就增强。
2离散极的基态:离散极的基态的主要成分在于有限向无限演变的无限一侧,也就是离散极基态的平衡点位于数轴向离散极向演变位置的更外侧。也就是说离散极向与离散基态的相互作用于原数轴对离散基态的相互作用是存在共同方向性质的。那么作为含有无穷大量的离散基态如果增强,原数轴所具有的的前置惯性力和离散极所具有的后置离散力会在某一共同方向上表现出增强性质,即当原数轴所具有的惯性力方向与离散极所具有的离散力(电磁力)方向在离散基态处存在足够矛盾时,离散极的基态会减弱,同时会造成离散极的减弱。
3原数轴:原数轴是离散构像的另一个中心区域,因为离散轨道形成的后置力发生持续变化。后置力是下一时刻会持续的状态变化,当同样为未来某一时刻持续的状态变化与下一时刻的后置力共同作用于原数轴时,两种后置轨道在原数轴处相互影响会造成一定的无效变量,原先只需持续到下一时刻即可达到时空平衡的离散极需要持续到更远的时间点才能恢复时空平衡,也就是说现在的离散极影响更深远,离散极就变强了。反之,后置离散力(电磁)与前置惯性力(放射)在原数轴处相互作用,恢复时空的无效因子下降,有效因子上升。那么离散极恢复成正常时空的难度下降,也就是离散极减弱了。
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