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解密暗物质110-暗物质与场物质统一-小结

已有 371 次阅读 2024-2-11 06:46 |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

小结

(1)暗物质粒子是完全透明的,不遮挡或反射一丝丝光线。在没有可见物质时,更无法发现暗物质的存在。大量实验结果表明在“真空”中可以生成电子对,并且电子对可以结合“湮灭消失”。也有大量研究表明暗物质与正反粒子相关,暗物质伴随着高能光子可以生成正反粒子。这表明正反粒子对结合为透明粒子,这种透明粒子可以电离为正反粒子。可以基本断定暗物质粒子是一种包含正反粒子的稳定粒子。在一定条件下,正反粒子结合释放能量形成能量很低且稳定的暗物质粒子,能量很低的稳定暗物质粒子吸收大量能量电离成正反粒子。

(2)场物质也是完全透明的,也不遮挡或反射一丝丝光线。在没有可见物质的时候,也无法发现场物质的存在。目前,量子场论最大的问题就是将场物质等价于真空。然而,物质和真空的作用根本没有任何物理意义,空间作为施力物体更得不到任何物理学理论支撑,最后只能自欺欺人地用各种数学游戏将空间弯曲。采用纯粹的数学手段使弯曲空间成为施力物体与受力物体。实际上,这是现代物理学最大的失败。实际上,并不是正反粒子与所谓真空的相互转化,而是场态粒子与正反粒子的相互转化。

(3)暗物质与场物质具有高度的一致性,不仅分布一致,而且表现出的各种物质特性也惊人的一致。两者都具有隐身特性,在没有可见物质时均无法被观测到。都是完全透明的,不反射或遮挡任何光线。两者都与正反粒子有十分密切的关系,基本可以断定两者的粒子都包含正反粒子。可以认为暗物质就是场物质,暗物质粒子就是场态粒子。

(4)电偶极子是两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统。电偶极子是典型的极性粒子,振荡能不断产生瞬时电偶极矩。电偶极子能够相互诱导振荡发射与接收电磁波,这在电磁波发射与天线接收中得到了极其广泛的应用。根据麦克斯韦方程与赫兹实验可以认为空中遍布着电偶极子。电偶极子的各种特性与暗物质及场物质完全契合。电偶极子只能是质量相等、电荷相等的超对称粒子,否则会反射电磁波而可见。

(5)电子偶素仅仅反映了正负电子对转化为暗物质粒子的过程。由于这个转化过程的热量转化过于激烈,同时产物却隐身了。这样所有人都只关注转化过程激烈的放热,却都忽略隐身的暗物质存在。这才会造成大家误认为电子偶素不稳定,但电子偶素并不是最终的产物,仅仅是一个中间过程。因为只能观测到这个过程,却看不到最终产物,这样长期以来电子偶素一直被误认为是不稳定的产物。实际上,正负电子结合,释放大量能量,生成能量极低且稳定的,具有超对称结构的隐身场态粒子。正反粒子对产生与湮灭,本质上就是可见物质与暗物质的不断循环转化过程。

(6)建立暗物质正反粒子偶极子模型,一个暗物质粒子中包含一对正反粒子,即暗物质粒子是正反粒子偶极子。由数十种真空场内电离出正负电子对的实验来看,暗物质粒子主要成分是电子偶极子。各种正反粒子对结合均可以湮灭于真空场中,因此暗物质粒子不仅包含电子偶极子,也含有一定数量其他类型正反粒子偶极子。一般情况下,暗物质正反粒子偶极子质量、电荷、分布和状态均对称,可谓是一种超对称粒子。

(7)暗物质正反粒子偶极子内的电荷、质量、运动、分布等往往处于良好的对称状态。然而,超对称的暗物质正反粒子偶极子仍是典型两极粒子,会形成瞬时电偶极矩。这种瞬时电偶极矩会不断诱导周围暗物质正反粒子偶极子产生振荡,因此暗物质正反粒子偶极子会产生自发对称性破缺。暗物质正反粒子偶极子的相互诱导振荡而相互作用。暗物质正反粒子偶极子间同时存在引力与斥力,作用力随着间距增大而减小,随着间距减小而增大,只是斥力变化快而已。在宏观上,暗物质正反粒子偶极子间的作用力只能表现为粒子间的引力和斥力的差值。

(8)可见物质由显态粒子构成,显态粒子是质量或电荷对称性破缺粒子。相对于半径极小的暗物质正反粒子偶极子,显态粒子内的每个质子或电子都是单极粒子。显态粒子与暗物质正反粒子偶极子不断相互诱导振荡。可见物质与暗物质正反粒子偶极子之间同时存在吸引力和排斥力,作用力均随着间距增大而减小,随着间距减小而增大,只是斥力变化快而已。

(9)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,暗物质正反粒子偶极子内的每个电子与质子,都是单极粒子。显态粒子内的单极粒子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。因此暗物质正反粒子偶极子存在着密度梯度,随着距离增加而密度逐渐降低。

(10)电场是由显态粒子电荷对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子对称性破缺而规律极化产生的。由于显态粒子电荷对称性破缺,诱导暗物质正反粒子偶极子电荷规律对称性破缺,暗物质正反粒子偶极子被极化。暗物质正反粒子偶极子电荷规律对称性破缺形成恢复电荷对称性的势,这种势能够由近及远地产生球面衰减。可采用暗物质正反粒子偶极子的极化来表示电场,可采用暗物质正反粒子偶极子极化强度表示电场强度。采用暗物质正反粒子偶极子极化表示电场反映电场本质上是暗物质正反粒子偶极子规律极化,使暗物质与电场物质得到合理统一。暗物质正反粒子偶极子极化强度计算结果能够准确反映电场强度。

(11)磁场是显态粒子电荷运动状态对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子相应对称性破缺而发生粒子运动平面规律偏转产生的。由于暗物质正反粒子偶极子内部正反粒子轨道偏转,就具有恢复其对称性的势。可采用暗物质正反粒子偶极子内部正反粒子轨道偏转来表示磁场,采用偏转率表示磁场强度。采用暗物质正反粒子偶极子内部正反粒子轨道偏转表示磁场反映磁场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与磁场物质得到合理统一。暗物质正反粒子偶极子内部正反粒子轨道偏转强度计算能够准确反映磁场强度。

(12)麦克斯韦断然的电偶极子本质上是暗物质正反粒子偶极子,计算方法完全一致。暗物质正反粒子偶极子一旦出现对称性破缺,就会产生恢复对称性的势。对称性破缺的势也会诱导其他暗物质正反粒子偶极子产生相应的对称性破缺,这种对称性破缺会依次诱导振荡而不断传递。电磁波是由暗物质正反粒子偶极子相互诱导振荡产生的,可采用暗物质正反粒子偶极子的振荡频率表示电磁波,采用暗物质正反粒子偶极子振荡率表示电磁波强度,采用暗物质正反粒子偶极子振荡频率区分电磁波的种类。暗物质正反粒子偶极子相互诱导振荡传递电磁波反映电磁场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与电磁场物质得到合理统一。

(13)引力场是由显态粒子质量对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子质量对称性破缺形成密度梯度变化产生的。由于暗物质正反粒子偶极子质量对称性破缺,而使暗物质正反粒子偶极子密度提高,这种密度提高就产生了恢复均匀分布的势,这种势不断向外传递,形成球面衰减。万有引力始终指向暗物质正反粒子偶极子密度增加最大的方向。只要有显态粒子,暗物质正反粒子偶极子密度均会提高,因此宏观物质只表现为引力,而不表现为斥力。采用暗物质正反粒子偶极子密度变化率表示引力场强度,这反映引力场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与引力场物质合理统一。暗物质正反粒子偶极子吸引强度计算能准确反映引力场强度。

(14)实体粒子包括场态粒子和显态粒子。只有超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,平行偶极方向辐射为零。如果把振荡粒子视为偶极,则在反射光方向辐射为零。除暗物质正反粒子偶极子以外的其他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。现有理论体系认为粒子间的相互诱导振荡作用也是粒子,粒子间的相互作用并非实体粒子,可以认为是虚拟粒子。

(15)所有的场都是显态粒子不同对称性破缺诱导场态粒子相应的规律对称性破缺产生的,电场是场态粒子相应的电荷对称性破缺产生的,磁场是场态粒子相应的电荷运动对称性破缺产生的,引力场是场态粒子质量对称性破缺产生的,各种对称性破缺都是通过粒子间相互诱导振荡传递的。场的空间连续性主要在于场态粒子的偶极矩不断发生变化,被诱导振荡后,偶极矩增加并积聚势能,这种要恢复原状的势又不断诱导其他粒子振荡。粒子间时时刻刻相互诱导振荡,形成不断传递能量的电磁波。所有场的传递都是通过粒子间交换光子传递电磁波实现的。在宏观层面或经典层面上,由于粒子的运动连续性而使这种粒子间相互诱导振荡在时间上表现为连续性;同时场态粒子无所不在地散布于整个宇宙空间,由于粒子相互作用的连续性而使这种粒子间相互诱导振荡在空间上表现为连续性。另外,场态粒子之间不断诱导振荡传递电磁波,使显态粒子的作用不断外延,也就形成了超距作用。场态粒子通过不断地交换光子将显态粒子的恢复对称性的各种势连续地传递无穷远。这样使各种场力可以无所不在、时时刻刻地传递至无穷远。

(16)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,因此,必须将其严格定义并予以区分。显态粒子不同对称性破缺诱导场态粒子产生规律的对称性破缺,并通过场态粒子不断交换光子将对称性破缺所具有的恢复对称性的势由近及远地连续传递,传递过程中会存在球面衰减。空间是连续的,然而粒子具有高度的离散性,如果认为这些物质性质是空间本身所具有的,各种物理量的计算必然趋于无穷大。因此量子场论曾被人称作是一个丑陋的理论,就不得不将空间进行离散化处理。这种采用重整化以避免无穷大的手段是一个有效的规则,通过空间切断的重整化规则有力证明真空场是场态粒子而非空间所产生的。

(17)显态粒子的不同对称性破缺诱导场态粒子产生相应的对称性破缺。场态粒子不同对称性破缺产生相应恢复对称性的势就形成了不同的场。所有的场都是由同一种场态粒子形成的。不是场态粒子的不同决定场的不同,而是相同场态粒子的对称性破缺类型决定了场的类型。无论是哪一种场,都是通过粒子间交换光子传递的。由于粒子都同时吸收并释放电磁波,因此各种场都是表现为粒子间引力和斥力的差值。不同对称性破缺产生的粒子间引力和斥力的差值有所不同,就让人误以为是不同的粒子形成并传递不同的场。

(18)场态粒子和显态粒子可以相互转化,只要质量和电荷对称性恢复,就成为场态粒子;反之,只要质量或电荷对称性被破坏,就成为显态粒子。场态粒子之所以能够隐身,就是因为具有良好的对称性。超对称粒子只能传递电磁波,而不能反射电磁波。要想观测场态粒子就必须破坏其对称性,只要场态粒子出现任何对称性破缺就可以采用不同手段进行观察。隐身态是场态粒子最与众不同的特性!

(19)自发对称性破缺是场态粒子另一个与众不同的特性。场态粒子整体虽然是球型,但毕竟为两极粒子,时刻存在瞬时偶极,进而形成瞬时电偶极矩。场态粒子因此会相互诱导振荡,即使没有任何显态粒子,场态粒子之间的自发诱导振荡都在时时刻刻发生。实际上,真空零点振荡就是场态粒子自发对称性破缺引起的相互诱导振荡,宏观上也会表现出通过交换光子而传递的电磁波。微波背景辐射就是场态粒子自发对称性破缺引起的电磁波,是场态粒子自身的热辐射,是唯一无法屏蔽的电磁波。

(20)所有场都是由于显态粒子的某种对称性破缺,引起场态粒子产生相应的规律对称性破缺。电荷对称性破缺的显态粒子,诱导场态粒子电荷规律对称性破缺,就形成了电场。电荷运动状态对称性破缺的显态粒子,诱导场态粒子内部正反粒子运动状态规律对称性破缺,就形成了磁场。质量对称性破缺的显态粒子,诱导场态粒子质量规律对称性破缺,就形成了引力场。规律性对称性破缺是场态粒子的又一个与众不同的特性,所有类型的场都是同一类场态粒子规律性对称破缺产生的。不是每一种场对应一种粒子,而是一种场对应一种对称性破缺。

(21)量子场是显态粒子某种对称性破缺诱导场态粒子相应规律对称性破缺而形成的各种恢复对称性的势。电场是显态粒子电荷对称性破缺诱导场态粒子规律极化而形成一种恢复电荷对称性的势。磁场是显态粒子电荷运动状态对称性破缺诱导场态粒子内部电荷轨道偏转而形成电荷运动状态恢复对称性的势。引力场是显态粒子质量对称性破缺诱导场态粒子整体密度梯度分布而形成密度恢复均匀分布的势。各种势的变化通过粒子间相互交换光子产生此起彼伏的电磁波传递。各种势均积聚不同的势能,传递的过程中伴随着电势能与电磁能的相互转化。

(22)暗物质就是场物质,暗物质正反粒子偶极子就是场态粒子,场态粒子具有隐身特性、自发对称性破缺特性和规律对称性破缺特性。场态粒子因其超对称结构只能传递而不能反射电磁波才隐身;因其自发对称性破缺而不断产生自身热辐射才形成宇宙背景辐射;因其在显态粒子某种对称性破缺诱导下产生规律对称性破缺而形成不同的场。

(23)量子场论最初认为粒子可以凭空产生和消失,此前物质守恒定律被打破。实际上,并不是粒子真的凭空产生或消失,而是场态粒子的对称性破缺与恢复的往复变化过程,也就是量子场论中场的基态和激发态往复变化的过程。场态粒子因对称性严重破缺而形成显态粒子,对称性恢复又形成场态粒子。粒子凭空产生和消失本质上是场态粒子和显态粒子的相互转化,仅仅是粒子存在状态的变化,物质没有创生,也没有消灭。实际上,场态粒子就是暗物质,是量子场论的物质基础。

(24)粒子是场形成的因,场是粒子对称性破缺产生的果。无论场态粒子处于基态还是激发态,都具有质量,能量,动量和角动量等粒子特性。粒子是场的源,场是粒子规律对称性破缺而产生恢复对称性的势的外在表现。场态粒子规律对称性破缺是根本;规律对称性破缺超距传递显态粒子的对称性破缺是场的外在表现形式。

(25)场是微观层面上显态粒子对称性破缺诱导场态粒子规律对称性破缺的超距传递,是宏观层面上远方的显态粒子通过场态粒子规律对称性破缺而受到超距作用。采用场的概念将显态粒子宏观整体超距作用有效联系。场不仅是宏观可见物质超距作用的桥梁,也是微观粒子与宏观物质相互联系的纽带。粒子和场是辩证统一的,只是有时候专注其微观粒子性,有时候专注其宏观场的特性。

(26)量子场论描述场产生的本质与传递机制,经典场论描述场的外在表现形式。经典场论描述了场无处不在的连续传递表现形式,量子场论描述了离散的场态粒子对称性破缺而产生场的机理,以及通过相互诱导振荡交换光子而无处不在的连续传递机制。也就是说,经典场论对场的现象进行了精准描述,以往的量子场论虽然没有真正发现场态粒子,但通过对空间的离散化处理,歪打正着地将场态粒子的各种特性都巧妙地赋予了真空,并认为不同对称性破缺是不同的粒子,这样使量子场论成为能够精准计算的现代物理科学。

(27)电磁波使离散化场态粒子在时间与空间上都表现为连续性。粒子间相互诱导震荡的过程在时间上是连续的,且诱导相互作用的范围在空间上也是连续的。因此经典场表现出场态粒子相互诱导振荡传递此起彼伏电磁波的连续性,这种离散性与连续性的统一也体现了经典场与量子场的有机统一。场态粒子具有高度的离散性,但场态粒子对称性破缺产生的势是连续的。这种连续性也体现在场态粒子因斥力散布于整个宇宙而无所不在的存在,场力传递无穷远。

(28)电磁波使离散化量子场连接为时间与空间都连续的经典场。经典场论是场的现象描述,量子场论是场的本源描述。经典场论描述了场无处不在的连续传递形式,量子场论描述了散布于整个空间的离散的场态粒子产生各种场的作用机理与传递机制。量子场论描述了场形成的因,经典场论描述了场表现的果。经典场论的现象描述与量子场论的本源描述是完全统一。

(29)电磁力既可以表现为宏观的超距力,即场力或长程力;也可以表现为微观粒子之间的作用力。在微观层面上,电磁力是微观粒子相互诱导振荡而产生的相互作用力。这里的微观粒子包括所有的场态粒子和显态粒子,相互作用的电磁力就是光子。也就是说,电磁力是微观层面的光子,宏观层面上的电磁力是所有粒子电磁力的叠加,只表现为所有粒子引力和斥力的差值。

(30)核内质子共用电子形成中子键,进而能有效抵抗质子间强大的排斥力。核内质子的共用电子不断在质子间振荡,因此通常将离共用电子较近的质子称为中子,其本质上仍是质子。共用电子不断振荡使中子和质子不断交换身份。只有质子和共用电子的中子键是不稳定的,往往在质子和共用电子之间锁定场态粒子。锁定场态粒子被高度极化,产生了显著的吸引力而抵抗质子间的强大排斥力。锁定场态粒子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。当大于或小于平衡间距时,分别表现为吸引力与排斥力,这就形成典型的渐近自由与禁闭现象。从本质上看,强相互作用并不是基本力,而是电磁力的复合力,本质上仍是电磁力。

(31)核内质子共用电子形成中子键,共用电子在质子间不断振荡而使中子和质子身份不断交替。共用电子与质子间的锁定场态粒子极化程度也随着距离的变化而改变。在不同的因素影响下,极化程度降低到能使锁定场态粒子的正反粒子位置交换。一旦正反粒子交换位置,瞬间由强大的排斥力。这样就失去了质子间强大斥力的抵抗,分裂在所难免。因此锁定的场态粒子也存在一定概率变成半锁定场态粒子,最终随着裂变的发生,成为自由场态粒子。从本质上看,弱相互作用也不是基本力,而是电磁力的复合力,本质上仍是电磁力。

(32)显态粒子因质量对称性破缺而形成典型的恒星-行星系统,行星数量为0-n;场态粒子因其超对称结构而形成典型的双星系统。相对于场态粒子,显态粒子内的每个粒子都相当于一个极性粒子,具有显著的吸引作用。因此显态粒子质量对称性破缺诱导场态粒子密度梯度分布。万有引力是场态粒子因密度梯度产生电磁力的引力与斥力差值,不是基本力而是电磁力的复合力,本质上仍是电磁力。

(33)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间的直接作用力,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,都是电磁力,都是微观力,都是短程力。短程力作用范围极小,一旦超出范围就会消失。从本质上看,短程力就是光子。短程力可以通过电磁波不断在粒子间传递。

(34)短程力是微观力,是微观粒子间的直接作用,本质上就是光子。粒子间的短程力均同时存在引力和斥力。宏观上表现为所有粒子短程力的叠加,因此不是同时表现出引力和斥力,而是表现为引力与斥力叠加后的差值。可以通过分离物质与压缩物质验证微观粒子的短程力同时存在引力和斥力。

(35)场态粒子的瞬时偶极自发诱导的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振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交换光子间接传递的长程力。

(36)所有的长程力都是宏观力,无论是电场力、磁场力还是万有引力,都显得是超距作用。实际是微观层面上是通过场态粒子相互诱导振荡交换光子而传递显态粒子的某种对称性破缺。并不存在真正意义上的超距作用,都是通过场态粒子传递的对称性破缺而形成的稳定的势。长程力,或者称之为宏观力或超距力,单一时刻都只表现为所有粒子短程力叠加后引力与斥力的差值,无一例外。

(37)强相互作用力、弱相互作用力分别是中子键与锁定场态粒子、半锁定场态粒子传递的电磁力。由于中子键电子的振荡,强相互作用力、弱相互作用力之间也可以相互转化。只是弱相互作用力不仅交换光子,也交换粒子,进而使锁定场态粒子成为半锁定场态粒子。引力是存在规律密度梯度的场态粒子的电磁力的引力和斥力的差值。只有电磁力是基本力,包括强相互作用力、弱相互作用力和引力等任何的其他力都不是基本力,都是电磁力的复合力。可以用电磁力统一世间所有的力。

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