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暗物质构筑物理学天文学新框架62-正反粒子对产生和湮灭

已有 912 次阅读 2023-3-22 19:18 |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

正反粒子对产生和湮灭

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。

正电子与原子碰撞俘获电子而形成电子偶素后,瞬间结合后湮灭消失。一种观点认为:正负电子均彻底消失,仅仅产生光子,这需要进一步分析。电子核外跃迁能吸收或放出光子,没有证据表明光子转化为不同带电粒子,或不同带电粒子转化为光子在任何情况下,任何两束交叉光都不会发生碰撞,表明运动中的光子的体积为零,且无静止质量,光子的物理本质无法合理解释。任何平面相对于体积为零的光子均为高山深涧,光子镜面反射机理需进一步论证。光子以一定角度从玻璃中无法入射到真空,光子全反射机理需进一步论证。不同介质中的光子仅仅在交界面发生速度变化的传播机理需进一步论证。威尔逊云室实验表明单个粒子的运动轨迹不是波动的,完全符合宏观物质的运动规律,单个光子是否能够波动需进一步论证。单个光子振动形式及其产生横波而非纵波的机理需进一步论证。体积与静止质量为0光子不含任何电荷,单个光子传递电磁波的机理需进一步论证。光子内不含有正负电子,而光子与正负电子相互转化缺乏物质基础并违反物质守恒、电荷守恒、能量守恒规律。光子为何在真空中只能以光速运动,且不能减速。

长期以来,人们一直认为真空中什么都没有,空无一物。但随着科学的发展,人们发现并非如此,真空也具有一定的物理结构,也具有物理实在性。

根据实验对真空的认识只能得到这样的结论:真空不空;真空在未受到扰动时没有可观测性;受激发的真空会产生粒子。真空不空,散布着大量的场态粒子。真空不应该具有动力学特性,例如:质量、惯性等,这些特性是空间散布着隐身态的场态粒子所具有的。真空也不应该具有任何基本粒子的性质。例如:有电荷、自旋等性质。这些特性也是真空中所散布的场态粒子所具有的。

很多研究人员将真空中散布的大量场态粒子的各种特性都赋予真空,这就混淆了物质与空间的概念。实际上,真空的各种粒子特性以及动力学特性都是场态粒子或者说暗物质粒子赋予的。

场态粒子由于引力存在而聚集在星系周围,由于斥力存在而散布于整个宇宙空间。

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,相互诱导震荡并通过交换虚拟粒子交换能量。

实际上,正反粒子对产生和湮灭是可见物质与暗物质的互相转化,是显态粒子与场态粒子的互逆过程。

2 超强电场真空产生电子对

1951年,施温格成功地描述了在静态均匀电场中的电子对的产生过程。之后,科学家已经采用各种方法将施温格的静态空间均匀电场扩展为空间和时间依赖的场,并计算出超强电场在真空中电离出电子对的概率,这在很大程度上推动了量子电动力学(Quantum ElectrodynamicsQED)的发展。这也充分证明场态粒子坚实的物质基础。

现有理论认为,正反粒子对结合产生光子,或者光子能够转化为正反粒子对。然而,超强电场真空产生电子对,光子并没有参与。为什么会无中生有,凭空产生质量、电荷?

场态粒子是由正反粒子对构成,因此场态粒子在电场中可以被极化,当接收到电场的能量足够大,超强电场就能够将场态粒子电离成正反粒子对。

真空中散布着隐身的对称性场态粒子。真空的各种粒子特性以及动力学特性都是场态粒子或者说暗物质粒子赋予的。

电场真空产生电子对并不是真空无中生有,而是隐身的场态粒子被电离分解为电子对。

3 交变电场真空产生电子对

在施温格发现能够采用超强电场在真空产生电子对以后,布兰金等人在1970年采用交变电场在真空中电离出正负电子。同样,光子没有参与,就不应该无中生有,凭空产生质量、电荷。

在交流电场中,场态粒子容易吸收能量。场态粒子的能量越高越不稳定,场态粒子的能量随着交变电场的强度增加而提高,场态粒子在强交变电场中会分解成为正负电子。强交变电场能够使场态粒子发生震荡,并将其分解为电子对。

预测与验证:

通过交变电场分解场态粒子成为电子对。

4 超强磁场真空产生电子对

不仅电场可以在真空中产生电子对,约瑟夫等人在1983年发现超强磁场在真空中分解出电子对。同样没有光子参与,就不应该无中生有,凭空产生质量、电荷。

场态粒子是由电子对构成,因此场态粒子的正负电子的运动轨道会在磁场中发生相互偏转。随着磁场强度增加,轨道的相互偏转。因此在超强磁场中场态粒子会容易吸收能量并分解成正负电子。

预测与验证:

通过超强磁场分解场态粒子成为电子对。

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