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暗物质与宇宙81-真空与场物质

已有 86 次阅读 2024-7-25 21:10 |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。

真空与场物质

长期以来,人们一直认为真空中什么都没有,空无一物。但随着科技的发展,人们发现并非如此,真空中隐藏着具有物理结构的物质,也具有物理实在性。现代科学认为,真空其实就是不同的场处于基态的一种状态。

科学家早就发现真空中蕴藏着巨大能量,只是人类目前还没有办法利用而已。著名的卡西米尔实验就是一个典型的例子。真空中放置两块不带电的薄金属板,当两块金属板靠得非常近时,就会出现使两块金属板相互靠近力,这种力量就来自真空,准确地说来自真空中的量子涨落。真空的量子涨落本质上就是场态粒子与正反粒子的不断相互转化过程,在绝大多数情况下,场态粒子与正反粒子并没有不断相互转化,仅仅是场态粒子对称性破缺与恢复的不断相互转化。

在探测基本粒子的内部结构时,是借助于高能粒子对撞机让两个基本粒子互相撞击,把粒子击碎后,对碎片进行分析。但是两个高能粒子相撞,得到的不是碎片,而是更多的基本粒子。例如在高能粒子对撞机中,一个正电子和一个反电子相撞,会发生湮灭,实物粒子消失于真空;在能量很高的时候,则会产生大量的基本粒子。这表明真空不空,粒子可以从真空中产生,也可以消失于真空。

根据对真空的实验可以得到这样的结论:真空不空,在未受到扰动时没有可观测性,但受激发的真空会产生粒子。真空具有质量、惯性等动力学特性,也具有电荷、自旋等基本粒子的性质,还具有能量特性与温度特征。然而,真空绝不应该具有任何动力学、基本粒子、能量和温度等物质特性,这些特性都是真空中所散布的隐身的场态粒子所赋予的。这些隐身的场态粒子是超对称粒子,未受到扰动时因其对称性而无法观测。只有破坏其对称性才能观测场态粒子,对空间进行各种扰动可以使其对称性破缺,因此就可以观测这些场态粒子。最严重的扰动是电离场态粒子为正反粒子。

场态粒子由于引力存在而聚集在星系周围,又由于斥力存在而散布于整个宇宙空间。由于场态粒子具有良好的对称性,因此处于隐身状态。随着科技的不断进步,隐身的场态粒子会出现在人们的眼前。所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并通过交换光子传递能量。真空所具有的动力学特性、基本粒子特性、能量特性或温度特征让人们相信真空不空,散布着大量的场态粒子。

场态粒子是一种对称粒子。显态粒子是除场态粒子以外的其他任何非对称粒子。一般情况下,人们只能观测到显态粒子。散布在真空里的大量场态粒子却无法被直接观测。但可以通过很多方法感受到场态粒子赋予真空的动力学特性、基本粒子特性、能量特性与温度特征。只要破坏场态粒子的对称性,就能轻松观测场态粒子,在场态粒子处于对称性破缺的激发态,场态粒子的规律极化、轨道偏转、诱导振荡和密度梯度都能被感受到。但长期以来,这些场态粒子都被误认为是真空的特性。这些场态粒子真真切切地存在,就是这些场态粒子的存在才使场力伸到无穷远。

真空不会形成场,是真空中散布的场物质规律对称性破缺形成的场。真空中散布隐身的场态粒子,所谓的真空场实际上是隐身的场态粒子对称性破缺形成的场。只要破坏场态粒子的对称性就能很好地观测场态粒子。随着科技的进步,人们会发现有更多的方法观测到真空中散布的隐身场态粒子。

真空场通过场态粒子和显态粒子相互作用形成的,粒子和场是辩证统一的。量子场论认为粒子凭空产生和消失本质上是场态粒子和显态粒子的相互转化,仅仅是粒子存在状态的变化,物质没有创生,也没有消灭。实际上,场态粒子是量子场论的物质基础。

总之,很多研究人员将真空中散布的场态粒子各种特性都赋予真空,这就混淆了物质与空间的概念。这使量子场论研究陷入一个严重误区,经典场论仍是研究场物质的科学,而量子场论却成了研究净空的学科。因此,必须将其严格定义并予以区分,不能因为场态粒子的隐身而抛弃物质,使物理科学成为不研究物的科学。这是量子场论无法取得快速发展的根本原因。由于不知道空间散布着隐身的场态粒子,只能通过各种数学游戏将空间进行各种扭曲,再通过不同扭曲使空间具有不同的物质特性。对空间的各种扭曲看似一个有效的数学计算规则,但却蒙蔽了所有人的眼睛。用一个复杂的数学计算规则展现场态粒子各种特性,不仅使量子场论晦涩难懂,而且更容易使其陷入交错复杂的迷宫。尤其是基态的空间具有动力学特性、粒子特性、能量特性和温度特征都无法得到合理解释,因为基态的空间无需进行各种空间的扭曲,就不应该具有任何物质特性。空间是连续的,然而场态粒子具有高度的离散性,如果认为这些物质性质是空间本身所具有的,那么就造成场态粒子的连续存在,各种物理量的计算必然趋于无穷大。因此量子场论曾被人称作是一个丑陋的理论,就不得不将空间进行离散化处理。这种采用重整化以避免无穷大的手段是一个有效的规则,通过空间切断的重整化规则有力证明真空场是场态粒子而非空间所产生的。量子场论的研究必须尽早回归到场物质研究的本位,必须明确显态粒子不同对称性破缺诱导场态粒子产生规律的对称性破缺,并通过场态粒子不断交换光子将对称性破缺所具有的恢复对称性的势由近及远地连续传递。

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