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暗物质不暗,是太透明了,透明到不反射一丝光!
微波背景辐射证明暗物质与电磁波相互作用,能改变电磁波速度和方向。但暗物质密度必须发生变化。
暗物质与光密介质和光疏介质有密切关系。
光密介质和光疏介质之间穿越,速度和方向会变化!
目前,普遍认为暗物质不参与电磁作用,这里存在着严重的误解,也是长期采用电磁波无法探测到暗物质的根本原因。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。对称的正反粒子偶极子偶极方向辐射最强,而平行正反粒子偶极子偶极方向辐射为零,即均匀分布的正反粒子偶极子只能传递而无法反射电磁波。正反粒子偶极子之所以“暗”,是由于正反粒子偶极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正反粒子偶极子。但正反粒子偶极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正反粒子偶极子,暗物质分布图就是利用这一原理绘制的。
暗物质根本就不暗,任何的探测都感受不到暗物质的“暗”,如果暗物质真的暗,那么暗物质早就被探测到了。实际上,暗物质暗的原因是暗物质太透明了。
预测与验证:
①用声呐探测密度均匀和不均匀水;用声波探测密度均匀和不均匀空气;声波无法感受到密度均匀的水和空气,但可以感受到密度不均匀的水和空气。
②用电磁波探测分布相对均匀和不均匀的暗物质,无法感受到均匀分布的暗物质,但可以感受到不均匀分布的暗物质。
微波背景辐射证明暗物质与电磁波相互作用,能改变电磁波速度和方向。但暗物质密度必须发生变化。
正反粒子偶极子是电磁场物质,不仅是电磁辐射介质,而且本身也进行着一定的“热运动”。而这种“热运动”会产生所谓的宇宙微波背景辐射。只要有正反粒子偶极子的地方就会有这种宇宙微波背景辐射;而这种热运动的程度与正反粒子偶极子的密度和温度相关,密度不同则波长不同。另外,如果是来自宇宙的辐射,那么这种辐射是可以进行电磁屏蔽的,而正反粒子偶极子充满整个宇宙,渗透进任何物质,在任何位置都会进行“热运动”,因此只有宇宙微波背景辐射无法屏蔽。
预测与验证:
① 将测试的整个空间进行电磁屏蔽,进行测试,检验是否仍能接收到相同的宇宙微波背景辐射。
② 随着离地高度的变化,正反粒子偶极子密度会逐渐降低,那么所谓的宇宙微波背景辐射波长将会产生变化。
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