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暗物质与宇宙96-场态粒子完全对称性破缺特性

已有 369 次阅读 2024-7-26 21:08 |个人分类:暗物质与宇宙模型-第二版|系统分类:科研笔记

暗物质粒子由正反粒子构成,暗物质与正反粒子可以相互转化,这是解开现代物理与现代天文的唯一正确路径。

场态粒子完全对称性破缺特性 

场态粒子电离后产生正负电子或正反质子,均成为自由粒子,就成为完全对称性破缺粒子,电荷分布、电荷运动,电荷质量均不再对称,成为完全可见的显态粒子。 目前,可以采用各种方法破坏场态粒子的对称性,只要破缺场态粒子的任何对称性,都可以观测场态粒子。 最直观的方法是使场态粒子的对称性完全破缺而成为显态粒子。隐身的场态粒子完全对称性破缺成为可见的显态粒子;而可见的显态粒子对称性完全恢复就成为隐身的场态粒子。实际上,场态粒子和显态粒子是可以全完全相互转化的。 人类亟需调整固有思维,必须认清正反粒子结合不是完全消失转化为能量,而真空中电离出正反粒子也不是凭空产生的。正反粒子对结合,完全是电势能转化为电磁能,而采用各种方法电离出正反粒子,完全是电能、磁能、电磁能等转化为电势能。物质仅仅是显现态与隐身态的相互转化,这里伴随着巨大的能量转化。这一点是十分好验证的,质子对质量是电子对的1836倍,减掉各自的初始动能与初始势能,再看看质子对释放能量是否是电子对的1836倍。 总之,场态粒子是超对称粒子,因其良好的对称性而隐身。但可以采用各种方法破缺其对称性,显态粒子质量对称性破缺诱导场态粒子规律密度梯度分布;显态粒子电荷分布对称性破缺诱导场态粒子规律极化;显态粒子电荷运动对称性破缺诱导场态粒子电荷运动规律偏转。最极端的方法是电离场态粒子成为正反粒子,这样电荷质量、电荷分布、电荷运动均完全破缺,进而成为显现态物质。正反粒子对湮灭与产生本质上是可见的显态粒子与隐身的场态粒子相互转化,这里伴随着电势能与电磁能的相互转化,完全可以采用减掉各自的初始动能与初始势能,质子对结合释放能量与电子对结合释放能量相当的实验验证。

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