为什么当你接近黑洞时,黑洞会减慢时间?

为什么当你接近黑洞时,黑洞会减慢时间?

时间实际上并没有变慢。

相反,波、粒子、原子和分子等量子会减慢速度,能量对质量的反应也是如此,反之亦然。

时间不是一种力量,它只是我们叠加/叠加在现实上的一个概念,以衡量现实是否动画化。

重力/速率强度,根据质量密度导致“空间”的压缩。

“时空”一词,实际上是指“空间”对“时间”的压缩,由于重力强度。

它是由质量密度对时空力波的反应引起的,这些力波从各个方向被推入质量。

这就是我们所感知的“重力”。

所有质量都以这种方式压缩自身周围的“空间”,因为时空波动力根据质量密度从各个方向推入质量。

因此,Quanta 在其周围“空间”厚度的影响下,一切都在试图移动时减慢了速度。

“空间”厚度的大小取决于生成它的物体的质量密度。

称之为“厚度”量子粘度。

一切都变慢的效果与“时间”变慢的错觉有关。

时钟零件在“空间”的厚度中移动较慢,因此它诱使我们认为“时间”现象也变慢了。

这只是技术科学的幻觉。

然而,在人们的感知中并没有“时间”这个东西,它只是一个用来定义时空流形模型的测量轴,试图让广义相对论更容易解释。

充其量,“时间”只是根据影响反应速率的力来衡量能量和质量反应速率,尽管“时间”不是力,也不是力。

如果“空间”变得足够厚,它可以通过改变其波长使原子电子减慢并使物质不可见。

这种效应是由于原子电子将其波长增加到低于波长光谱的可见部分(下图右侧)的波长。

由于量子粘度,原子电子由于其轨道减速而经历了这种变化。

通常原子会变得不可见,因为它们会发出红外线,而不是可见光。

这种效应在 ET 工艺中经常可以看到,这些工艺在其工艺影响中经历了“空间”厚度。

当原子电子在其轨道上减速时,原子也会失去基于惯性的质量。

这种减缓原子电子的形式也会导致能量和质量反应发生得更慢(波、粒子、原子和分子相互作用更慢),从而产生时间膨胀效应。

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