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加速电场的传播速度为光速是被加速粒子无法超光速的根本原因。举个简单例子,牛拉车,车的最大速度完全依赖于牛的最大速度,车的速度不能超过牛的速度。被加速粒子只能接近光速而无法达到光速的根本原因是由于场态粒子的阻力。阻力与速度成比例关系,当阻力与驱动力相等时,加速度为0,速度最大。如果卸除驱动力,被加速粒子会逐渐减小速度。这与轮船、飞机的速度不能无限增大类似。如果认为是质增使被加速粒子不能达到光速,那么只要不达到光速,被加速粒子一定有加速度,即无论加速器的参数如何、被加速粒子的参数如何,所有被加速粒子的最大速度一定都相同,与任何参数无关。但实际上,最大速度与粒子参数和设备参数都有密切关系,这表明极限速度根本与质增没有任何关系。
场态粒子是电磁场物质,不仅作为电磁辐射介质时时刻刻与显态粒子相互作用,而且场态粒子之间也时时刻刻通过吸收和释放电磁波进行自身热辐射,而且本身也进行着一定的“热运动”。而这种自身热辐射会产生所谓的宇宙微波背景辐射。场态粒子散布于整个宇宙,因此背景辐射到处都可以测到,并且是唯一不能屏蔽的电磁波。狄拉克把真空比喻为起伏不定的能量之海,是由正电子和负电子旋转波包组成的系统。而与这种现象伴生的零点能是场态粒子的自身热运动。不同手段观测到的正电子和负电子旋转波包实际上就是隐身的场态粒子。真空能量以粒子的形态出现,并不断以微小的规模形成和消失。这实际上就是场态粒子之间不断相互诱导震荡而对称性破缺与恢复,是场态粒子相互诱导震荡的自身热运动。
普遍认为暗物质不参与电磁作用,这里存在着严重的误解。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。对称的场态粒子偶极方向辐射最强,而平行场态粒子诱导偶极方向辐射为零,即均匀分布的场态粒子只能传递而无法反射电磁波。场态粒子之所以“暗”,是由于场态粒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场态粒子。但场态粒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场态粒子的分布规律,引力透镜就是暗物质参与电磁作用的有力证据,暗物质分布图就是利用这一原理绘制的。
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