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暗物质构筑物理学天文学新框架92-暗物质正反粒子偶极子模型自洽性验证

已有 673 次阅读 2023-3-27 19:13 |个人分类:暗物质构筑物理学天文学新框架|系统分类:科研笔记

(1) 光子绝对不会碰撞,但可以叠加,可以发生镜面反射;光子不受任何力,只有介质才能改变其速度。光子绝非实体粒子,与实体粒子存在本质区别。光子是微观粒子的相互作用,是微观粒子间诱导震荡而相互作用传递的能量,是微观粒子相互作用交换的虚拟粒子,可以理解为能量子。光本质上是粒子间相互作用并通过交换光子传递能量的电磁波。垂直于场态粒子偶极方向辐射最强,而平行偶极方向辐射为零。电磁波的传播方向与场态粒子的震荡方向相垂直,因此电磁波是横波。

(2) 显态粒子诱导场态粒子的对称性破缺,就形成了光源。而场态粒子诱导显态粒子的轨道跃迁,广义来看,场态粒子也成为了光源。光子的产生与湮灭本质上是显态粒子与场态粒子之间相互诱导震荡以电磁波的形式交换能量。这里伴随着电势能与电磁能的相互转化过程。光子的产生是显态粒子的电势能转化为电磁能并传递给场态粒子,场态粒子接收到电磁能而电势能升高。光子的湮灭是场态粒子的电势能转化为电磁能传递给显态粒子,显态粒子接收到电磁能而电势能升高,整个过程中能量守恒。

(3) 形成光场的场态粒子与显态粒子的原子均可视为电偶极子,激发态电偶极子的电偶极矩会相互诱导震荡,进而产生耦合共振。这是显态粒子能够时时刻刻吸收和散射电磁波的内在原因。核外电子本身没有区别,然而由于原子核的存在,电子具有不同的能级。尤其是化学键的存在,使光谐振子都拥有着不同的固有频率。显态粒子吸收光或发射光都是由于与场态粒子相互诱导震荡。而这种通过电偶极矩变化相互诱导震荡实际上可以理解为共振,而核外电子可以被视为光谐振子。光谐振子对射线的共振吸收可以将物质对射线的吸收效率提高几个数量级。光偶极阱是由于场态粒子形成光场并与显态粒子的相互诱导震荡而产生,是电磁波只传递能量而非物质的一个实证。

(4) 机械波是通过显态粒子诱导振动相互作用来传递能量;电磁波是散布于空间的隐身场态粒子通过相互诱导震荡交换光子来传递能量。电磁波和机械波都是只传递能量不传递物质,在这一点上两者没有任何本质区别。除了传播介质不同,机械波与电磁波没有任何本质区别,作用机理相同,传播机制相同,而且折射、反射等各种物理性质是一致的,描述它们的物理量也是相同的。无论是机械波还是电磁波,都可以认为具有波粒二象性,而所谓的波粒二象性仅仅是由于不能同时即观测整体又观测局部,但可以不同时刻观测整体的波和局域的粒子,这也体现了波粒既互斥又互补的特性。

(5) 正反粒子对的碰撞消失,如果物质湮灭意味着间距为0,那么二者的势能为无穷大;质子的质量是电子质量的1836倍,如质量均100%转化为能量,均减掉初始动能和势能,那么正反质子释放能量应为正负电子对释放能量1836倍,但实际上正负电子对、正反质子对的各自结合释放出相同数量级的能量。这表明正负电子对、正反质子对释放能量,结合为能量更低的却更加稳定的场态粒子,释放的能量是电势能转化为电磁能,与核外电子轨道跃迁的电势能转化为电磁能没有任何本质区别。

(6) 随着科学的发展,人们发现真空不空,具有质量、惯性等动力学特性,也具有电荷、自旋等基本粒子特性。空间不具有任何物质特性,真空的各种特性是含有正反粒子的处于隐身状态的场态粒子赋予的。狄拉克所说的由正电子和负电子旋转波包组成的起伏不定的电子海就是处于隐身态的场态粒子。超强电场、超强磁场、交变电场等都能从真空中电离出正反粒子,就是将真空中的场态粒子电离了,是场态粒子对称性破缺转化为显态粒子。

(7) 正电子、负质子等粒子被认为是反物质,当正反物质相遇时,双方就会相互湮灭抵消,发生爆炸并产生巨大能量。有些人认为正反物质结合质能转换率达到100%,更有些人吹嘘反物质武器和反物质能源,这些都是无稽之谈。反物质无法储存,而且几乎所有的反粒子都是以场态粒子的形式存在,是能量最低的物质之一。所谓的反物质能源不是可以开发的能源,而是巨大的能源黑洞。反物质并不是真正意义上的反物质,所谓的反物质与正常物质结合并没有湮灭消失,而仅仅是隐身。人们往往只关心巨大的电势能转化为电磁能的剧烈的能量转化过程,忽略了隐身态的场态粒子。从隐身的角度上看,可以称之为反物质;但从物质本质来看,并不应该称之为反物质。

(8) 加速电场的传播速度为光速是被加速粒子无法超光速的根本原因。举个简单例子,牛拉车,车的最大速度完全依赖于牛的最大速度,车的速度不能超过牛的速度。被加速粒子只能接近光速而无法达到光速的根本原因是由于场态粒子的阻力。阻力与速度成比例关系,当阻力与驱动力相等时,加速度为0,速度最大。如果卸除驱动力,被加速粒子会逐渐减小速度。这与轮船、飞机的速度不能无限增大类似。如果认为是质增使被加速粒子不能达到光速,那么只要不达到光速,被加速粒子一定有加速度,即无论加速器的参数如何、被加速粒子的参数如何,所有被加速粒子的最大速度一定都相同,与任何参数无关。但实际上,最大速度与粒子参数和设备参数都有密切关系,这表明极限速度根本与质增没有任何关系。

(9) 场态粒子是电磁场物质,不仅作为电磁辐射介质时时刻刻与显态粒子相互作用,而且场态粒子之间也时时刻刻通过吸收和释放电磁波进行自身热辐射,而且本身也进行着一定的热运动。而这种自身热辐射会产生所谓的宇宙微波背景辐射。场态粒子散布于整个宇宙,因此背景辐射到处都可以测到,并且是唯一不能屏蔽的电磁波。狄拉克把真空比喻为起伏不定的能量之海,是由正电子和负电子旋转波包组成的系统。而与这种现象伴生的零点能是场态粒子的自身热运动。不同手段观测到的正电子和负电子旋转波包实际上就是隐身的场态粒子。真空能量以粒子的形态出现,并不断以微小的规模形成和消失。这实际上就是场态粒子之间不断相互诱导震荡而对称性破缺与恢复,是场态粒子相互诱导震荡的自身热运动。

(10) 普遍认为暗物质不参与电磁作用,这里存在着严重的误解。实际上,暗物质是参与电磁作用的,暗物质是电磁波的传递介质,是各种场的能量载体。对称的场态粒子偶极方向辐射最强,而平行场态粒子偶极方向辐射为零,即均匀分布的场态粒子只能传递而无法反射电磁波。场态粒子之所以“暗”,是由于场态粒子只能传递电磁波而无法反射电磁波,因此采用电磁波无法直接探测到场态粒子。但场态粒子的密度变化会影响电磁波的传播速度和方向,因此可以通过电磁波的速度变化与方向偏移来探测场态粒子的分布规律,引力透镜就是暗物质参与电磁作用的有力证据,暗物质分布图就是利用这一原理绘制的。

(11) 正反粒子产生与湮灭、光子的产生与湮灭都是电势能与电磁能的相互转化。从核聚变与核裂变的角度出发,原子核内都有锁定场态粒子与半锁定场态粒子,一旦出现聚变和裂变,必然伴随着锁定场态粒子、半锁定场态粒子与自由场态粒子间的转化,这样也必然带来可见物质的质量变化,但这里并不是质能互化,仍然是不同形式的能量相互转化过程,是中子键的断键与键合效应造成的,依然是电势能与电磁能的相互转化过程。无论从哪个角度看,物质和能量都不能相互转化。但同时,二者是不可分割的共同体,没有无能量的物质,更没有无物质的能量。能量可以转化与传递,能量的传送者与接受者必须都是物体。只有物体才能携带能量,只有物质间的相互作用才能使能量转化与传递。

(12) 与只有灵魂的“以太”所不同,场态粒子是实实在在的粒子,每个场态粒子包含一对正反粒子对,具有一定质量,星系、太阳系和地球都各自牵引一定范围内的场态粒子运动。在地球表面,场态粒子处于地球的完全牵引状态,与地球无相对运动,因此采用迈克尔逊-莫雷实验观测为光速在各个方向上无差异。空间站高度为梯度牵引范围,相对场态粒子运动,因此采用迈克尔逊-莫雷实验能观测到空间站与场态粒子的相对运动。飞机无法牵引场态粒子,飞机相对正反粒子偶极子运动,因此采用迈克尔逊-莫雷实验能观测到飞机与正反粒子偶极子的相对运动。小型物质内部部分牵引场态粒子,因此采用迈克尔逊-莫雷实验能观测到运动物质与正反粒子偶极子的相对运动。地球、太阳、银河系均在各自范围内完全牵引场态粒子,可以观测到在各自完全牵引范围以外的光线的光行差。

(13) 在星体或星系周围,由于显态粒子的质量对称性破缺,而是其对场态粒子产生相对稳定的永久偶极,进而使其对场态粒子产生强烈的吸引力。只有密度提高才能抵消这部分引力而使引力和斥力平衡,而这种强烈的吸引力的传递过程存在球面衰减,因此会产生场态粒子的密度梯度。随着半径增加密度逐渐下降,光线经过星系或星体附近时,光线由于场态粒子的密度梯度而发生折射。而场态粒子的分布等密度面为球面,这里并不是时空弯曲,而是场态粒子密度变化的等密度面的“弯曲”,并不是时空弯曲。光的传播方向与速度只与传播介质的密度变化有关,一旦密度提高传播速度就会降低且出现光的折射现象,光线引力偏折、雷达回波延迟、引力透镜等效应就是因为星系或星体周围的场态粒子的等密度面出现了弯曲。

(14) 光是场态粒子相互诱导震荡传递的电磁波,必然具有粒子性和波动性。由于场态粒子散布于整个空间,一旦出现对称性破缺的电偶极矩发生变化,就产生强烈的恢复对称性的势,就立刻诱导其他场态粒子震荡。这就致使每一次电偶极矩变化的相互诱导震荡都即刻传递,不能累积,因此一次电偶极矩变化诱导的震荡只能激发出一个电子。一旦电偶极矩的电势能不足以使核外电子逃离原子核束缚,即使核外电子吸收场态粒子电偶极矩变化所转化的能量,也只能向更外的轨道跃迁,接受到的能量就转化为显态粒子的内能。单个场态粒子一次震荡的能量与电偶极矩变化量,而整体的传播变现为电磁波的频率。光的频率越小,就意味着电偶极矩的震荡变化量越小。光的频率如果低于红限,一个场态粒子的能量无法让一个电子逃脱束缚而成为自由电子,因此无论多强的光也不会产生光电效应。

(15) 物质运动是相互的,相对的,如果存在相对论效应,那么一定是同时出现质增、尺缩、钟慢效应,而且质增、尺缩、钟慢效应也是同时消失,这意味着质增、尺缩、钟慢效应是等价的,没有区别。那么都同时质增、都同时尺缩、都同时钟慢就失去了意义。如果认为相对论效应不等价,那么就会出现都是认为己方惯性系存在钟慢、尺缩、质增效应,而对方惯性系不存在钟慢、尺缩、质增效应;或者是出现都是认为对方惯性系存在钟慢、尺缩、质增效应,而己方惯性系不存在钟慢、尺缩、质增效应。这样就存在了自相矛盾的问题。或者让两个惯性里观测的人互换惯性系进行验证。尤其根本无法解决多惯性系的相对论效应悖论问题。实际上,相对论效应根本就不存在。

(16) 相对论和量子力学之间是不相容的。广义相对论引入时空弯曲的概念,认为质量引起的时空弯曲反过来可以控制物体如何运动,认为时空弯曲是产生引力的本质。量子力学中提出引力子概念,可以用来说明引力量子化的时候的传播机制,认为是由引力子的交换从而传递引力。相对论引力脱离物质基础,时间空间不能耦合,弯曲时空既不能成为施力物体,也不会成为受力物体。真空所具有的质量、惯性等动力学特性,以及电荷、自旋等基本粒子特性都是含有正反粒子的处于隐身状态的场态粒子所赋予的。而这些场态粒子是暗物质,由于斥力而散布于整个宇宙,由于引力与汇聚星体和星系周围,并存在一定的密度梯度。就形成了密度恢复均匀分布的势,万有引力是场态粒子因密度梯度产生的引力和斥力的差值。对于星体来说,等密度面为球面,所谓的时空弯曲实际上是场态粒子等密度面的弯曲;而所谓交换的引力子,实际上交换的仍是光子,但由于密度梯度形成了电磁力的差值。

(17) 相对论引力具有缺乏物质基础等多种不自洽,引力场是场态粒子密度梯度产生的具有坚实物质基础与理论基础。引力始终指向密度升高最大的方向,这也完美地诠释了万有引力只有引力没有斥力的原因,以及万有引力超距作用的原因。而这种梯度变化与距离相关,离星体越近,密度提高越大,所谓的时空弯曲本质上是星体周围的场态粒子的等密度球面的弯曲,而时空仍然是平直的。引力波是一种场态粒子的疏密波,是不具有偏振态的纵波,且是能量衰减极快的体波,这也展现了引力波的强度弱,极难直接探测的特点。引力波是平直时空的场态粒子疏密波,绝非是时空产生的波。

(18) 微观世界与宏观世界无本质区别,单个粒子的任何动力学计算都绝对无法摆脱经典力学。电磁波和机械波的区别在于电磁波是由场态粒子传递的,而机械波主要由显态粒子传递的,即传播介质不同是机械波与电磁波的唯一差别。在微观只能观测粒子,宏观只能观测波,即无法同时观测到波和粒子是宏观与微观的观测互斥,而需要同时采用微观粒子作用机理和宏观波动才能描述能量传递机制是宏观与微观的观测互补。微观粒子的波函数与任何宏观概率模型没有本质区别,都能够通过改变环境条件来调整微观粒子的波函数概率模型和宏观事件的概率模型。

(19) 对于两个惯性系系统,运动是相互的、相对的,相互认为己方或对方由于高速运动具有质增、尺缩和钟慢效应,本身就有矛盾,整体上应该是等价的。对于多于两个的多个惯性系,更是异常混乱,充斥着大量矛盾,更无逻辑可言。实际上,高速运动与低速运动没有任何本质差别,所谓的速度极限是由于驱动力的传递速度有极限,另外是由于低速和高速同样都面临着阻力问题,当驱动力等于阻力时,速度最大。

(20) 引力、微观世界和高速运动,都能用经典力学完美地解释,而且各个方面都十分自洽,不会出现时空弯曲和引力子的矛盾,也不会出现电荷产生与湮灭的囧境,更不会出现多惯性系质增、尺缩和钟慢效应的矛盾。宏观与微观完美统一,低速运动与高速运动顺畅联通。

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