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光子产生与湮灭因场态显态粒子相互诱导震荡

已有 613 次阅读 2023-8-19 19:52 |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

光子产生与湮灭因场态显态粒子相互诱导震荡

场态粒子间、显态粒子间、场态粒子与显态粒子间不断相互诱导震荡交换光子而传递电磁力。显态粒子的电磁力看起来都是传递无穷远,但电磁力的任何变化,都是通过场态粒子间不断交换光子形成的电磁波所传递。一切微观粒子之间的直接作用力,以及锁定场态粒子和半锁定场态粒子参与的微观粒子之间的力,还有化学键、中子键和范德华力等都是粒子间的直接作用力,都是微观力,都是短程力。短程力是微观粒子的直接作用,同时存在引力和斥力。微观粒子间不断传递的力宏观上无法同时表现出引力和斥力。但可以通过分离物质与压缩物质验证同时存在引力和斥力。

场态粒子瞬时偶极诱导自发对称性破缺会形成杂乱无章的光场。显态粒子的规律性对称性破缺诱导场态粒子产生相应的规律性对称性破缺形成稳定的场。场态粒子的规律电荷对称性破缺形成稳定电场;场态粒子规律的运动状态对称性破缺形成稳定的磁场;场态粒子规律的密度分布对称性破缺形成稳定的引力场。这些场都是通过场态粒子诱导震荡的相互作用交换光子形成的电磁波所传递。因此说没有真正意义上的超距力,所谓的超距力都是通过场态粒子间接传递的长程力。场态粒子同时存在引力和斥力,引力和斥力平衡状态往往无法显现出任何作用力,而长程力单一时刻只能表现为引力或斥力。

光子绝对不会碰撞,但可以叠加,可以发生镜面反射;光子不受任何力,只有介质才能改变其速度。光子绝非实体粒子,与实体粒子存在本质区别。光子是微观粒子的相互作用并传递的能量,是微观粒子相互作用交换的虚拟粒子,可以理解为能量子。光本质上是粒子间相互作用并通过交换光子传递能量的电磁波。垂直于对称性破缺的场态粒子偶极方向辐射最强,而平行偶极方向辐射为零。电磁波的传播方向与场态粒子的震荡方向相垂直,因此电磁波是横波。

显态粒子诱导场态粒子的对称性破缺,就形成了光源。而场态粒子诱导显态粒子的轨道跃迁,广义来看,场态粒子也成为了光源。光子的产生与湮灭本质上是显态粒子与场态粒子之间相互诱导震荡以电磁波的形式交换能量。这里伴随着电势能与电磁能的相互转化过程。光子的产生是显态粒子的电势能转化为电磁能并传递给场态粒子,场态粒子接收到电磁能而电势能升高。光子的湮灭是场态粒子的电势能转化为电磁能传递给显态粒子,显态粒子接收到电磁能而电势能升高,整个过程中能量始终守恒。

形成光场的场态粒子与显态粒子的原子均可视为电偶极子,激发态电偶极子的电偶极矩会相互诱导震荡,进而产生耦合共振。这是显态粒子能够时时刻刻吸收和发射电磁波的根本原因。核外电子本身没有区别,然而由于原子核的存在,电子具有不同的能级。尤其是化学键的存在,使光谐振子都拥有着不同的固有频率。显态粒子吸收光或发射光都是由于与场态粒子相互诱导震荡。而这种通过电偶极矩变化相互诱导震荡实际上可以理解为共振,而核外电子可以被视为光谐振子。光谐振子对射线的共振吸收可以将物质对射线的吸收效率提高几个数量级。光偶极阱是由于场态粒子形成光场并与显态粒子的相互诱导震荡而产生,是电磁波只传递能量而非物质的一个实证。

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