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暗物质与宇宙模型系列作品28。
暗物质正反粒子偶极子包含一对正反粒子,不停地围绕共同的中心O做圆周运动,在一般的情况下,正反粒子偶极子既不显电性也不显磁性。正反粒子偶极子属于场态粒子。
在一般的情况下,场态粒子既不显电性也不显磁性。场态粒子之间不断相互作用,运动和分布状态不断发生变化。场态粒子之间的相互作用都是瞬时作用,相互的空间关系不断改变。场态粒子之间以及场态粒子与可见物质之间的作用包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力,均同时存在吸引力和推斥力且总体平衡。由于吸引力作用,场态粒子聚集在星系和星系团周围,且具有一定的密度梯度;由于推斥力作用,场态粒子遍布整个宇宙,且大尺度上是均匀的。电场、磁场、电磁波和引力场分别由场态粒子规律极化、定向偏转、诱导震荡和密度梯度产生的。这反映场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与场物质合理统一。场态粒子模型与现有理论有较大冲突,这里需要严密的自冾性论证。
冷暗物质探测II合作组的研究表明暗物质候选者具有电离特性。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。这均表明场态粒子模型具有坚实的物质基础。后续进行系统的场态粒子物质性论证。
电场、磁场、电磁波和引力场是由于场态粒子的规律极化、定向偏转、震荡感应和密度梯度产生的。场态粒子的电磁波传递理论自冾性需要严格验证,包括否定以太存在的MM实验和光行差矛盾等系列问题。后续进行系统场态粒子电磁波传递理论自冾性论证。
引力是由于显态粒子质量对称性破缺,引起场态粒子规律性质量对称性破缺,进而产生场态粒子整体密度对称性破缺,场态粒子密度变化产生引力势能,形成引力场。引力场也是通过场态粒子交换能量的传递电磁波,但由于场态粒子的密度分布不均匀,密度梯度引起受力不均匀,即引力场是密度分布不均匀形成的差值,而这个差值与密度梯度相关,因此引力远远小于电场力和磁场力,但本质上仍是电磁力。引力场理论需要自冾性验证。后续进行系统场态粒子引力场自冾性论证。
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