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暗物质与宇宙03-量子力学问题

已有 49 次阅读 2024-7-15 06:50 |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。量子力学问题

量子力学提出后,它不仅成功地阐明了原子结构问题,而且打通了理解尺度较大的分子物理,固体、液体和气体物理,以及尺度更小的原子核物理的道路。

然而经典力学和量子力学至今尚未统一。宏观物质由微观粒子构成,人为地割裂宏观和微观就显得十分不科学。尤其是微观世界不可预测性、状态叠加、无因果等荒谬言论十分盛行,这就给量子力学添加了一些神秘的科幻色彩。

在微观领域,存在量子力学、弦理论和经典量子理论三种不同的量子理论。麻烦的是,有些理论自身也并不统一。例如量子力学由粒子说的哥本哈根诠释、路径求和解释、多世界解释、多历史解释、多维度解释和波动说的隐变量理论构成,哪一种解释或理论能够代表量子力学呢?弦理论由弦理论、超弦理论和M理论构成,而M理论又由5种弦理论构成,哪一种理论可以代表弦理论呢?

目前,各个理论均是公说公有理、婆说婆有理,理论物理学处于这种百家争鸣的状态。如何评判一个理论是否正确呢?哪一个理论才是唯一正确的终极理论呢?

科学还是不科学,评判的标准是理论是否符合逻辑一致性原则,两个相互矛盾的陈述不能同时为真,真相只有一个,真理只有一个。还有语用一致性原则,即理论不能与现实世界矛盾,不能脱离客观实际。

量子力学认为量子具有波动性,又具有粒子性,是具有波动性的粒子,即波粒二象性。量子是具有波动性的粒子,粒子才是重点。根据标准模型理论,标准模型共包含61种基本粒子。然而,标准模型根本不包含任何波动说的任何解释。

宇宙中所有的基本作用力都是连续对称的。也就是说,宇宙中所有物质之间的基本作用力不仅是连续的,而且这些基本作用力不可能有先有后的。换句话说,宇宙中所有的物质之间的基本作用力都是连续无间隔的,并且作用力与反作用力是对称的,即基本作用力具有连续性、同时性和对称性。但是,在量子力学里,没有任何连续的物质,一切都是离散化,即量子化的。强相互作用力、弱相互作用力、电磁作用力和引力都是由物质相互交换信使粒子——玻色子来完成。那么,交换的玻色子数量再多,也是不连续的。因为,物质之间传递作用力的玻色子的交换频率和密度再大,也不是连续的。只要是交换实体粒子,就无法解释基本作用力的连续性问题。

另外,交换玻色子无法解释同时性问题,交换粒子时,粒子传递与交换需要时间。尤其对于长程力的传递。理论上,引力和电磁力都能传递无穷远,传播速度都是光速。任何距离的传递都需要时间,这种交换粒子的相互作用却表现出同时性。这种同时性无法用交换粒子的理论解释。

还有,交换玻色子也无法解释对称性问题。在粒子交换传递的过程中,粒子的发射与接收不是瞬时的,作用力与反作用力的对称性也无法得到合理解释。

量子力学一直无法给出力的连续性、同时性和对称性的任何解释,无论计算多么精准,离散性与连续性、同时性和对称性的调和一直是量子力学需要解决的问题。

宏观物质的相互作用都是由微观粒子的相互作用叠加而成,宏观相互作用一定能被微观粒子的作用机理所解释,否则那一定不是科学。

在认知上,经典力学和量子力学应该是统一的,也就是说我们可以用经典力学的角度去认知量子的行为。但在量子的世界里,每一个量子都会受周围量子的影响,对量子做精确计算,显然是不现实的,只能用波函数来做统计性描述。这种波函数的统计与宏观的概率论并没有任何本质差别。

总之,经典力学与量子力学的矛盾不符合逻辑一致性。宏观物质由微观粒子构成,为什么将两者割裂?量子力学认为量子具有波动性,又具有粒子性,是具有波动性的粒子,即波粒二象性。但是量子力学仅仅能进行波粒二象性的现象描述,根本不知道粒子性的粒子相互作用机理,也不清楚波动性的能量传递机制。这是量子力学最大的症结所在,但这种似是而非、模棱两可的所谓答案却严重阻碍的量子力学的发展。波粒二象性仅仅是可观测的现象,因此必须弄清楚波粒二象性的本质。掌握粒子性的粒子相互作用机理和波动性的能量传递机制。各种观测表明,单个粒子或质点不具有典型的波动性;采用威尔逊云室所观测的任何粒子都不是波动的,轨迹都是连续的,粒子的动力学特征都与宏观物质没有任何本质区别。任何粒子都会时时刻刻吸收并释放电磁波,这是通过粒子间的相互诱导振荡实现的。粒子间同时存在引力和斥力,这种恰到好处的约束力使所有粒子都具有振动特性,每个粒子的振动都能诱导周围粒子产生振动。这种诱导的电磁力必然表现为可以观测的粒子性。通过诱导振动传递能量才能产生波。波动性具有典型的能量传递效应,即波动性必须是周期性运动或振动在粒子或粒子集合间传递。这种周期性运动或振动通过动能与势能相互转化而不断传递。任何波都是由粒子或粒子集合的振动传递,相互诱导振动形成此起彼伏的能量传递效应必然表现为可以观测的波动性。另外一个症结是认为只有微观世界具有不确定性。实际上,宏观世界和微观世界都充满着不确定性,只有那些能够被理想化处理的事物能够采用牛顿力学进行较为精准的计算,这时只需考虑主要因素,无需考虑次要因素。只要能通过理想化处理并进行较为精准受力分析的事物,必然能采用牛顿力学计算。然而现实世界无法被真正理想化处理,必然表现出不确定性,人类采用概率论把这种不确定性确定下来。宏观与微观没有任何本质区别,都充满不确定性,人类采用理想化处理的牛顿力学和考虑全要素的概率论能够将不确定的世界大体确定下来,找到客观事物发展规律。经典力学是科学,量子力学也是科学,既然宏观物质由微观粒子构成,那么宏观物理与微观物理应该并且一定能顺滑联通。只要弄清楚波粒二象性粒子性的粒子相互作用机理和波动性的能量传递机制,就能统一经典力学和量子力学

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