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解密暗物质79-暗物质与场物质统一-暗物质正反粒子偶极子的空间分布

已有 284 次阅读 2024-2-5 19:18 |个人分类:我独醉|系统分类:科研笔记

只要能发现暗物质和场物质都是由正反粒子偶极子组成,你就能揭开物理学和天文学重大问题的谜底

暗物质正反粒子偶极子的空间分布

暗物质正反粒子偶极子与可见物质同时具有吸引力和排斥力。如没有可见物质时,暗物质正反粒子偶极子均匀分布是一种稳定的平衡状态。当可见物质存在后,平衡状态被打破,需要建立一个新的平衡状态。可见物质的大量堆积,由于瞬时取向力和瞬时诱导力,使极小区域内的空间与暗物质正反粒子偶极子的相互作用急剧升高,这使得可见物质周围的暗物质正反粒子偶极子密度升高,致使原来的平衡被打乱,只有形成一个密度梯度才能使暗物质正反粒子偶极子保持一个稳定的平衡状态。

具有很大质量的星体与暗物质正反粒子偶极子的作用强度高,使暗物质正反粒子偶极子密度大幅升高,进而对周围的暗物质正反粒子偶极子的吸引力也随之提高。因此在星体周围,暗物质正反粒子偶极子的密度具有一定的梯度,密度随着与星体的距离增加而降低。质量越大的星体,暗物质正反粒子偶极子的密度越大。另外,由于星体一般围绕另一个星体或星系运动,在一定半径范围内牵引暗物质正反粒子偶极子随之运动,由于这种运动的半径加大,因此加速度较小,所以牵引暗物质正反粒子偶极子随之运动的半径较大。还有一些星体还会自转运动,星体的质量越大,牵引的范围就越大,质量较小的星体,牵引的范围就越小。在地球的表面上的一定范围内,地球牵引着暗物质正反粒子偶极子随着地球一起转动。超过一定的范围后,暗物质正反粒子偶极子随着星体自转的速度就存在了一定的速度梯度,范围再扩大,暗物质正反粒子偶极子不再受到地球的牵引作用。但地球牵引暗物质正反粒子偶极子自转的范围要远小于其绕太阳公转的范围。

在一定范围内,暗物质正反粒子偶极子不断地与可见物质之间发生作用。暗物质正反粒子偶极子的质量和体积都很小并且为电中性,因此暗物质正反粒子偶极子的渗透能力很强,暗物质正反粒子偶极子不仅能在气体中存在,也能在液体和固体内部存在,即暗物质正反粒子偶极子不仅能在真空中存在,也能渗透到任何可见物质内部。由于暗物质正反粒子偶极子与可见物质相互作用,作用强度大于暗物质正反粒子偶极子之间的相互作用,因此在可见物质内部,暗物质正反粒子偶极子密度较大。

具有很大质量的星体可以在一定半径范围内与暗物质正反粒子偶极子相互作用,因此,星体可以在一定的半径范围内牵引暗物质正反粒子偶极子。由于星体对暗物质正反粒子偶极子的吸引力作用很大,会克服暗物质正反粒子偶极子之间的部分排斥力,使暗物质正反粒子偶极子有变密的趋势,这种作用随着半径的增大而减小,因此当靠近星体时暗物质正反粒子偶极子相对较密,远离星体时相对较稀。即暗物质正反粒子偶极子的密度随着与星体的距离变化存在着密度梯度。总之,暗物质正反粒子偶极子的分布于可见物质有关,因此在一些星系团中,暗物质正反粒子偶极子呈扁平盘状分布。在无可见物质的大尺度空间内,暗物质正反粒子偶极子呈均匀分布。

暗物质正反粒子偶极子与正负电子可以相互转化。暗物质正反粒子偶极子可以在一定的条件下(足够的能量)可以电离成为一个正电子和一个电子。一个正电子和一个电子在一定条件下也会结合成为暗物质正反粒子偶极子,同时释放出一定的能量。通常情况下,暗物质正反粒子偶极子的内能很低且十分稳定,质量小,不显电性,因此很难被发现。

暗物质正反粒子偶极子与可见物质相互作用,星体的自转会在一定的范围内牵引暗物质正反粒子偶极子随着星体转动。但暗物质正反粒子偶极子被星体自转牵引的角速度不同,一般情况下,星体内部的暗物质正反粒子偶极子与星体上的物质具有相同的线速度和角速度。离星体近的暗物质正反粒子偶极子具有较大的线速度和角速度;离星体较远的暗物质正反粒子偶极子具有较小的线速度和角速度。即暗物质正反粒子偶极子的运动速度随着与星体的距离变化存在着运动速度梯度。同样,星系团的旋转也会在一定范围内牵引暗物质正反粒子偶极子运动,并存在着一定的运动速度梯度。但星体牵引暗物质正反粒子偶极子自转的范围要远小于其绕系统公转的范围。

质量体积大的星体能够牵引其内部和周围的暗物质正反粒子偶极子。质量体积较小的物体无法牵引其周围的暗物质正反粒子偶极子,并且只能部分牵引其内部的暗物质正反粒子偶极子。牵引的暗物质正反粒子偶极子的比例与物体的质量、大小和速度有关。

总之,显态粒子存在严重的质量对称性破缺。对于暗物质正反粒子偶极子来说,显态粒子内的每个电子与质子都是单极粒子,因此对暗物质正反粒子偶极子具有显著的吸引力。显态粒子对暗物质正反粒子偶极子的宏观作用力只表现为吸引力和排斥力的差值。所有显态粒子均有使暗物质正反粒子偶极子密度升高的趋势。这种显态粒子对暗物质正反粒子偶极子吸引作用由近及远连续传递,但存在着球面衰减趋势。暗物质正反粒子偶极子因引力存在而聚集在星系与星体周围,且存在一定密度梯度。暗物质正反粒子偶极子因斥力存在而散布于整个宇宙。从大尺度上来看,暗物质的分布与引力场完全一致,引力场强度高的地方,暗物质密度就高。从小尺度来看,引力场强度高的地方暗物质密度也高,同样引起光线偏折与光速变化。而星际之间的暗物质正反粒子偶极子受到宇宙万物的共同作用,往往吸引力与排斥力相互平衡,基本上趋于均匀分布。在绘制暗物质分布图时,往往采用引力透镜等方法观测暗物质,只能观测到暗物质的密度差值。星系与星体附近的暗物质密度梯度较大,因此容易被发现。而星际间的暗物质密度差值极小,因此很难被观测到。这也给学者们以错觉,认为暗物质只隐匿在星系之中。

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