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粒子分类

已有 362 次阅读 2023-9-16 10:04 |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

粒子分类

粒子的存在状态包括显现态和隐身态。只有对称的暗物质正反粒子偶极子才能处于隐身态,这是由于垂直于暗物质正反粒子偶极子偶极方向辐射最强,而平行偶极方向辐射为零。如果把震荡粒子视为偶极,则在反射光方向辐射为零。也就是说,具有高度对称性的暗物质正反粒子偶极子只能向前传递电磁波,无法反射电磁波。因此,对称性完好的暗物质正反粒子偶极子可被称为隐态粒子场态粒子

实际上,暗物质由场态粒子构成,而这些场态粒子能够形成各种场。而这些粒子之所以能够成为场态粒子主要由于对称性,而这些粒子实际上就是成对结合的正反粒子,而我们通常谈论的电偶极子实际上就是暗物质正反粒子偶极子,即:

暗物质=隐态粒子=场态粒子=对称粒子=暗物质正反粒子偶极子=电偶极子=量子化简谐振子

除暗物质正反粒子偶极子以外的其它任何非对称粒子一定处于显现态,这是由于粒子的对称性破缺可以使电磁波反射,因此,对称性破缺的粒子可被称为显态粒子

可见物质=显态粒子=非对称粒子

光子是一种电磁相互作用的媒介粒子,实际上是粒子间通过相互诱导作用交换的能量,是能量子,光子的传递过程主要表现为电磁波。

场态粒子主要分为3种,一种是自由场态粒子,完全处于自由状态;自由场态粒子是各种场的传递物质。另一种是锁定场态粒子,是被高度极化并被正负带电粒子锁定而无法只有运动的粒子,类似于化学键。还有一种是半锁定场态粒子,是被一定极化并被正负带电粒子吸引,由于正负带电粒子距离加大,场态粒子内的正反粒子会偶尔交换位置。锁定场态粒子和半锁定场态粒子由于距离的变化也可以相互转化。随着核聚变与核裂变的发生,自由场态粒子、锁定场态粒子和半锁定场态粒子可以相互转化。

胶子是强相互作用的媒介粒子,实际上是粒子中锁定场态粒子传递的电磁相互作用。由于电磁力同时存在吸引力和排斥力,在平衡位置吸引力和排斥力平衡,形成所谓的渐近自由;当大于平衡间距时,吸引力显著大于排斥力,进而形成禁闭现象。

WZ玻色子是弱相互作用的媒介粒子,实际上是粒子间的半锁定场态粒子间传递的电磁相互作用,而半锁定场态粒子是弱相互作用粒子的组成部分,因此半锁定场态粒子不仅可以传递电磁相互作用,也可以相互传递粒子。相互传递粒子实际上是场态粒子未能完全锁定,而是场态粒子内的正反粒子交换位置。

实际上,中子的存在是由于质子共用电子,质子共用电子在质子间不断相互交换,这种电子的不断相互交换和作用,本质上是距离其中一个质子较近,离另外一个电子较远。但电子的不断运动,距离的远近不断交替变化。我们把离电子较近的质子称为中子,这样,中子和质子不断交替变化。可以说“无中子无核力,无核力无中子”。

原子核中,共用电子的两个质子,往往存在一个锁定场态粒子和一个半锁定场态粒子。由于电子的不断运动,中子和质子不断互换身份,因此锁定场态粒子和半锁定场态粒子也会互换身份。锁定场态粒子由于高度极化,且电子与质子距离极近,极化的锁定场态粒子大大提高了电子与质子之间的作用力。但由于半锁定场态粒子交换粒子,往往产生瞬时斥力。

强相互作用力由锁定场态粒子传递,弱相互作用力由半锁定场态粒子传递,电磁力由自由场态粒子传递。虽然数值上均相差几个数量级,但本质上都是电磁力。

基于此,粒子共分为场态粒子、显态粒子和虚拟粒子3类。

场态粒子又称隐态粒子,场态粒子包括所有暗物质正反粒子偶极子,是一种对称粒子。场态粒子包括自由场态粒子、锁定场态粒子和半锁定场态粒子。

显态粒子是除暗物质正反粒子偶极子以外的其它任何非对称粒子。属于对称性破缺粒子。对称性破缺包括电荷对称性破缺、质量对称性破缺、运动状态对称性破缺等。

虚拟粒子是相互作用的媒介粒子,不是真实存在的粒子,仅仅是粒子间某种状态的相互作用传递的能量。任何体积为0或质量为0的粒子都可以认为是虚拟粒子。光子是体积和质量均为0的虚拟粒子,是粒子间相互作用交换的能量,光子以电磁波的形式不断传播。由于光子在统一场中发挥至关重要的作用,为了保证概念的一致性,后续仍采用光子概念进行描述。但光子不是实体粒子,是能量子,仅仅是能量,是一种虚拟粒子。

在微观或局域的层面上,虚拟粒子可以理解为粒子间伴随能量交换的相互作用;而在宏观或整体层面上,虚拟粒子可以理解为此起彼伏的波传递的能量。

场态粒子之间、显态粒子之间以及场态粒子与显态粒子之间时时刻刻通过交换虚拟粒子相互诱导震荡并以电磁波的形式传递能量。


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