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暗物质与宇宙123-基态真空具有物质特性

已有 75 次阅读 2024-9-5 19:46 |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。

冷暗物质探测II(Cryogenic Dark Matter Search II,简称CDMS II)合作组的研究表明暗物质候选者具有电离特性。Walters认为电子偶素(Positronium,简称Ps)是最轻的原子类粒子。然而,所观测到的电子偶素是一个中间过程,电子偶素会进一步结合成能量较低且稳定的场态粒子。一旦形成场态粒子,无法用现有技术直接观测,被误认为正反粒子湮灭。在一定的条件下,场态粒子吸收足够的能量而电离成正反粒子对。这也被一些人作为物质可以创生与消灭的证据,并认为物质不再守恒。实际上,暗物质和可见物质在一定条件下相互转化。另外,负质子、正电子等被认为是反物质,实际上,物质和反物质的产生与湮灭也是暗物质与可见物质相互转化。迄今,已经有大量的实验研究表明在真空中可以生成正反粒子对以及正反粒子对湮灭消失。这均表明暗物质正反粒子偶极子模型具有坚实的物质基础。

基态真空具有物质特性

真空是指在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态,是一种物理现象。在真空中,声音因没有介质而无法传递,但电磁波的传递却不受真空的影响。

爱因斯坦在用场论观点研究引力现象时,已经认识到空无一物的真空观念是有问题的,他曾提出真空是引力场的某种特殊状态的想法。

首先给予真空崭新物理内容的是狄拉克。为了摆脱狄拉克方程负能解的困境,狄拉克提出真空是充满电子海。电子吸收足够能量跃迁到正能态成为普通电子时,电子海中才能留下可观测的空穴,即正电子。从现代量子场论的观点看,每一种粒子对应于一种量子场,粒子就是对应的场量子化的场量子。当空间存在某种粒子时,表明量子场处于激发态;不存在粒子时,就意味着量子场处于基态。

然而,随着科学技术的不断发展,在没有任何粒子的基态真空中可以观测到其动力学特性、粒子特性、能量特性与温度特征。基态的真空如果空无一物,一定不会具有任何物质特征。同时,占有绝大多数质量的隐身态的暗物质一直没有被找到。而隐身态的暗物质和场物质的研究对象均为正反粒子。所谓的真空具有动力学特性、粒子特性、能量特性与温度特征等物质特征,基态真空与正反粒子还能够相互转化。这里存在着十分清晰的逻辑线条,真空不空,里面隐藏着当量的场态粒子。场态粒子由正反粒子构成,因其对称性而隐身。

总之,场态粒子由正反粒子对构成,因其良好对称性而具有独特的隐身特性;因其自发对称性破缺使其具有能量特性,并能测量其温度;因其规律对称性破缺使其具有场的特性。场态粒子是对称粒子,而显态粒子是非对称粒子,两者的组成没有本身区别,只是对称性不同而已。无论是对称粒子还是非对称粒子,都是粒子,都自然具有粒子特性。场态粒子具有质量且能运动,当然具有动力学特性。基态真空具有动力学特性、粒子特性、能量特性与温度特征,基态真空没有任何的所谓扭曲,绝不会具有任何物质特征。这些特性都是隐身的场态粒子所具有的。因此,只能说真空不空,散布着大量的隐身场态粒子,人们把这些隐身场态粒子的特性都赋予了真空

预测与验证:

可以测量基态真空的动力学特性、粒子特性、能量特性和温度特征。

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