科学有必威体育官网时会有获得隧道视觉的危险吗?最近出版的电子书作者,伊恩米拿看看从我们认为我们理解的数据中产生的其他可能的理论。以不同的角度看待问题能给科学家一个不同的视角吗?

共价键的另一种解释

我最后一篇文章是关于量子力学在化学中的应用,它的目的是作为一篇关于我写的和正在编辑的电子书的文章的序曲。从日期上可以看出,这比我预期的要花更长的时间。这本书概述了方法论,忽略次要影响,仅涉及S和P电子的共价键的化学键长度和能量通常可以通过波的性质在小于1%的误差范围内计算。作用的量子化,电场在波腹耦合。唯一的输入是量子数,排除原则,电子的数量,因此得到了简单的解析函数。该程序使用的原子轨道与氢的激发态不对应,这导致了一个以前未被确认的量子效应,然后计算交互次数,对于不同大小的原子之间的键,尤其是氢化物,提出了一种波反射过程,其结果是共享越少,债券越短。给出了孤立对相互作用和离域效应。提出了一种新的杂交效应:如果没有一对背靠背的捐赠,当n=3和5时,导致键的伸长和减弱。
这就是我所说的导引波。这个概念非常类似于德布罗意/玻姆导波,但是它有一些显著的区别。波函数γ是,在我所知道的所有量子力学解释中,由给定α=EXP(2π)IS/H)S是动作,重要的一点是,行动是不断发展的。这意味着从欧拉那里,波函数在波腹处变为实函数。然后我假设波前必须以与粒子相同的速度运动,原因是在双缝实验中,衍射不依赖于到狭缝的距离,粒子应该同时到达那里。这意味着振幅的平方与粒子能量成正比,这就是为什么你可以从波腹的任何位置计算键的性质(因为粒子只能有一个能量)。还有待观察是否有人对此感兴趣,结果并不完全准确,不过,像sb这样的分子在计算值的几kJ/mol范围内具有键能。冒着自我提升的风险,“来自引导波的共价键”位于https://www.amazon.com/dp/b07gcddrr
张贴 伊恩米勒8月12日,2018年3:53欧洲/伦敦

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