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电子的微观结构/光子与中微子的本质/宇宙新观点

已有 3850 次阅读 2022-3-20 20:24 |个人分类:微观粒子的多重德拜球层结构|系统分类:论文交流

电子的微观结构/光子与中微子的本质/宇宙新观点

电子的微观结构

(1)    宇宙中任一个荷电粒子都有它的多重德拜球层(CMDS),电子也一样,一个比电子微小的同性荷电粒子分布于电子的多重德拜球层一组相邻层间,即倭电子((e))分布于CMDS电子的表层组C+-图1所示。

(2)    构成CMDS电子每层中的荷电粒子为比倭电子更微小的荷电粒子;

(3)    荷电粒子的多重德拜球层(CMDS)是无限的,微观荷电粒子的CMDS中每层中的荷电粒子是更微小的荷电粒子。

光子与中微子的本质

(1)  60-β衰变过程的分析中,展示了在CMDS原子-粒子体系相邻层间粒子释电条的发射中形成伽马光子与中微子,即伽马光子与中微子为等离子体粒子束流(节)段(1);

(2)  由于高能光子在撞击金箔等物体中可激发出离散的正负电子23,则伽马光子与中微子为基态的等离子体粒子束流(节)段或不可识别的微小的等离子体粒子束流(节)段;

(3)  中微子的本质是一种光子;

(4)  宇宙中(人类)可识别的任一荷电粒子,或称激发态粒子,皆是由无数个基态粒子组成CMDS该激发态粒子的中央区域。

多重德拜球层-电子结构与光子理论的验证实验

(1)          磁场对等离子体具有束缚作用,磁场对荷电粒子的多重德拜球层(CMDS荷电粒子)的挤压;可使CMDS相邻层间释电增强,释电条向外发射增强,即光辐射向外释放增强;

(2)         荷电粒子在磁场中运动,它的多重德拜球层被磁场挤压而发射释电条即光辐射,而被挤压最严重的区域,是在荷电粒子的正前方,导致荷电粒子的正前方向外辐射最强;

(3)         沿曲线运动的荷电粒子,沿曲线的切线方向,即该荷电粒子瞬时运动的正前方,则向外光辐射最强;

(4)         在磁场中曲线或回旋运动中的荷电粒子,由于CMDS该荷电粒子被磁场挤压程度内侧大于外侧,导致CMDS该荷电粒子内侧辐射强于外侧,则辐射的反作用力不平衡,使该荷电粒子产生与回旋方向相同或顺向的旋转或自转;

(5)         在磁场中逆时针回旋运动中的荷电粒子,当其轨道面与该电荷粒子自转的赤道面近乎重合时,沿轨道面的辐射即沿该电荷粒子赤道面的辐射,而在轨道面之上/下的辐射即该电荷粒子北/南半球的辐射;

(6)         CMDS旋转中相邻层间生成的正气旋模式释电条,其螺匝密度与旋转体系的科里奥利力因数 f(f=2AsinB,A 为旋转角速率,B为纬度)正相关;释电条向外发射形成光辐射,光频率与释电条的螺匝密度正相关;故光频率与科里奥利力因数f正相关,即光频率分别与旋转角速率和纬度的正弦正相关,即4);

(7)          CMDS该荷电粒子相邻层间正气旋模式释电条,在北半球右旋,在南半球左旋,而在赤道无旋,导致发射的释电条即光子,对应在在轨道面之上为右偏振,而在轨道之下为左偏振,在轨道面上为线偏振,如2所示(5);

(8)         在电子的同步辐射实验中的观测数据完全支持上述理论,反过来,上述理论也是对电子同步辐射光源的基本特性成因的解释。

备注:在电子的同步辐射实验中,若电子沿顺时针回旋轨道运动,则从该轨道面下方观察,电子就沿逆时针回旋轨道运动了,即将电子沿顺时针回旋轨道运动的轨道面的下/上方设为上/下方,对应上述理论。


宇宙的新观点

(1)    人类只能对CMDS荷电粒子的中央区域的属性进行识别;

(2)    宇宙中由荷电粒子构成的物体,其空间范围是无限的;人类只能对该物体的中央区域的属性进行识别;

(3)    无数的基态与激发态粒子充满宇宙,宇宙中任一物体是基态粒子与激发态粒子的结合体;

(4)    当宇宙中某空间区域的荷电粒子的密度达到足够高的程度时,或该空间区域内的荷电粒子的荷电量的绝对值之和达到足够高的程度时,在该区域内就会相应地呈现出人类所能识别的物体6

(5)    宇宙中物质或物体可凭空生成,即宇宙大爆炸与黑洞不存在。

附图

1.电子的结构:一个倭电子在电子的表层组中,即(e)C+-

2.回旋运动中电子的旋转与光子的偏振

附图-2.pdf

致谢

感谢龚碧平教授和吕和发教授的指导与帮助。

文献

1.        池德龙,宇称不守恒的成因https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3474929&do=blog&id=1329745(2022)

2.        Park,J.,Pollock,B.B.;Albert,F.;Chen,Hui,Positron generation using laser-wakefield electron source,

https://www.osti.gov/biblio/22493765(2015)

3.        A.Asami etc.,injector of the positrongenerator,

https://accelconf.web.cern.ch/186/paper/th3_25.pdf(1986)

4.        https://asd.gsfc.nasa.gov/Volker.Beckmann/school/download/Longair_Radiation2.pdf

5.        Willmott, Philip,An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications Second edition(2019)

6.   池德龙,万有引力源于库仑力,

https://blog.sciencenet.cn/blog-3474929-1312665.html(2021)

电子的微观结构-光子与中微子的本质-宇宙新观点.pdf




https://blog.sciencenet.cn/blog-3474929-1330302.html

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