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暗物质与宇宙86-场态粒子规律对称性破缺特性

已有 105 次阅读 2024-7-25 21:13 |个人分类:暗物质与宇宙模型-第二版|系统分类:科研笔记

暗物质粒子由正反粒子构成,暗物质与正反粒子可以相互转化,这是解开现代物理与现代天文的唯一正确路径。

场态粒子规律对称性破缺特性

当只有场态粒子时,场态粒子电荷、质量、密度、状态等都是均匀的,具有良好的对称性。场态粒子内部的对称粒子时刻运动,偶极矩不断变化,产生各种不同的瞬时偶极。场态粒子间的瞬时偶极会不断相互诱导,产生瞬时诱导偶极。在没有显态粒子时,场态粒子之间仍会不断相互诱导,以自身热辐射的形式不断相互作用交换能量并形成所谓的宇宙微波背景辐射。是场态粒子自身的热辐射,是唯一无法屏蔽的电磁波。

场态粒子不仅有自发的对称性破缺,当存在显态粒子时,诱导规律对称性破缺也是场态粒子的一个重要特性。不同的显态粒子具有不同的对称性破缺,诱导场态粒子出现各种不同的对称性破缺。

当显态粒子一旦出现电荷分布对称性破缺,就会诱导场态粒子规律性电荷分布对称性破缺,场态粒子出现规律极化,这种规律极化就形成一种恢复电荷对称性的势,也就产生电势能的蓄积,并形成电场。宏观上,一旦有电荷分布对称性破缺的显态粒子进入到电场,也会产生规律极化,两个显态粒子对两者之间的场态粒子均形成恢复对称性的势,就会产生电场力。

场态粒子由于显态粒子的电荷运动状态的对称性破缺而对称性破缺,场态粒子内部电荷轨道偏转,场态粒子的内部粒子运动状态不再对称,这就形成了恢复对称运动的势,进而产生磁势能,并形成磁场。磁场是由于电荷运动状态不对称产生的,因此电磁也可以称为动电场。两个电荷运动不对称的显态粒子都会形成这种电荷运动恢复对称性的势,就会产生电磁力。

场态粒子间,以及场态粒子与显态粒子间同时存在引力和斥力。显态粒子质量对称性严重破缺,致使原子核相对不动,电子飞速运转。相对于场态粒子的对称结构,显态粒子明显表现为极性。显态粒子会对场态粒子形成诱导力。因此这种极性对场态粒子具有显著的吸引力,就会引起场态粒子规律性质量分布对称性破缺,进而产生场态粒子整体密度梯度分布。这种密度梯度就产生了恢复均匀分布的势。由于质量的对称性破缺,显态粒子都会形成这种密度梯度的引力势,显态粒子之间就会产生引力。

总之,场态粒子的第四特性是规律对称性破缺;规律对称性破缺是场态粒子又一个与众不同的特性。场态粒子自发对称性破缺形成杂乱无章的光场,即宇宙微波背景辐射,是唯一无法屏蔽的电磁波。显态粒子某种特定对称性破缺会诱导场态粒子形成规律对称性破缺,不同规律对称性破缺形成不同的场。所有场都是由于显态粒子某种对称性破缺引起场态粒子产生相应规律对称性破缺,进而形成恢复对称性的势,就产生了显态粒子间超距传递的作用力。电荷分布对称性破缺的显态粒子,诱导场态粒子电荷分布规律对称性破缺,进而产生场态粒子电荷恢复对称分布的势,就形成了电场。电荷运动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,进而产生场态粒子电荷恢复对称运动的势,就形成了磁场。质量分布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而密度梯度分布,进而产生场态粒子密度恢复均匀分布的势,就形成了引力场。所有类型的场都是相同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规律对称性破缺。

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