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解密暗物质共有400集,此为第185集。
爱因斯坦曾经一度试图把万有引力定律纳入相对论的框架,几经失败后,他终于认识到,狭义相对论容纳不了万有引力定律。于是,他将狭义相对性原理推广到广义相对性,又利用在局部惯性系中万有引力与惯性力等效的原理,建立了用弯曲时空的黎曼几何描述引力的广义相对论。
时间和空间是否能够耦合?答案是否定的。
时空的耦合竟然成了引力的施力物体与受力物体。空间是长度和体积单位,计时单位是事物的周期,两者的耦合竟然能成为力学单位。那么这里的耦合机理是什么,作用机制是什么。是时间还是空间能够作为施力物体和受力物体,还是两者耦合就成为施力物体和受力物体。这种耦合是数学计算的耦合,还是物理意义的耦合。
大量事实证明,暗物质和量子场论研究对象是相同的,都研究正反粒子。一个场态粒子中含有一对正反粒子,正反粒子相互作用,不停地围绕共同的中心做圆周运动。并不是电子偶素不稳定,而是只有电子偶素激烈反应过程被关注,处于隐身态的产物却完全被忽略。场态粒子宏观上表现为球型。一般情况下,场态粒子质量、电荷、分布和状态均对称,可谓是一种超对称粒子,既不显电性也不显磁性。暗物质由于斥力而散布于整个宇宙,由于引力作用而汇聚于星系与星体周围,且存在着密度梯度。
总之,量子场论与广义相对论均缺乏物质基础,在数学游戏的过程中迷失了方向。都错将场态粒子的各种特性赋予了真空,然而并没有优越的空间存在,只能将时空进行各种弯曲来赋予其物质各种特性。但场物质终究还是物质,是各种时空弯曲都无法取代的。时间、空间和物质无法相互作用机理,也没有任何耦合机制,更没有所谓的时空概念。基态的真空具有粒子特性、动力学特性、能量特性和温度特征,将空间进行各种扭曲让真空具有这些物质特性是十分荒唐的。场是场态粒子规律对称性破缺形成的,引力场是因显态粒子电荷质量分布对称性破缺诱导场态粒子密度梯度分布形成的。星体周围场态粒子的分布等密度面为球面,这里并不是时空弯曲,而是场态粒子等密度面的“弯曲”,广义相对论的时空弯曲可以理解为场态粒子密度变化的“弯曲”,这样才具有实际的物理意义。这样才能赋予万有引力以物质基础,否则让时间、空间或所谓的时空成为受力物体是十分荒唐的。
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