“粒子”是否包括宏观物质?

如题所述

微观粒子与宏观物质的矛盾统一性微观粒子与宏观物质的矛盾统一性
  一电子光子中微子与各种自然现象的关系
  e、γ、ν具有多变的形态,可将许多自然现象的成因得到令人满意的解释。

  高等动物的形体,如马牛羊鸡犬豕等等—无论什么样的动物,即便人类都具备三极结构。其体形在整体上都是波动状态的偏心磁体结构,各个器官的连接,均体现出基本粒子γνe等的基本特征和根本属性。所有生物的各种形体特征,均可由基本粒子的结构和根本属性找到合适的答案。

  低等生物的卵—如虫卵、鸟蛋、蜥蜴蛋、蚂蚁卵以及鸡蛋、恐龙蛋、鸵鸟蛋、龟鳖蛋等等—无论什么样的卵类,均表现出一端大一端小。这与构成这些生物卵的最基本的粒子结构是密切相关的。电子结构的三极性,导致了这些形体的一端大一端小,任何生物都不能逃脱自然法则的约束,即便小小虫卵也不例外。三极法则是动物界遵循的万有法则。

  地球—养育万物的生灵之球,其北端明显小于南端,同样可以认为是由于电子结构的不对称而造成的。地轴之所以向北倾斜,完全是因为地球在由恒星变行星过程中北端相对能量偏大造成的。北端相对体积较小,南端相对体积较大,两者通过磁场所涌入和涌出的能量一样多,所以北端相对能量偏多。在地球变轨时,恒星与地球之间的引力首先使北端靠近恒星,但是引力又不足以使地球飞向恒星,地球只好经过较长时间的颠簸之后,斜着身子绕恒星做轨道运动。这一现象的出现,完全可以认为在地球原恒星燃烧的后期,在核燃烧的大火即将熄灭时,地球的物质是按照电子偏心磁体结构结晶而成。这并不要求所有电子都按同一方向排列,而是整个大趋势如此就足够了。从电子的结构看,宇宙更偏爱不对称,如果宇宙是有界的,它的形状肯定也是卵圆形的,如果宇宙是无界的,它将是对称的,就像磁单极子的形状,可大可小,只有能量是永恒的。如果宇宙是相对能量为零的,它就是一个大贝壳。实际上宇宙是微失衡的,它受微失衡定律的支配,后面将加以阐述。

  星球运动的椭圆轨道—无论恒星或行星,看似规整的两焦点椭圆,实际上是一个三焦点椭圆。牛顿运动体系中,星球运动均遵循椭圆轨道,恒星处于其中一个焦点上。这里面存在着极小的误差。因为近距两焦点在恒星这一端,行星在靠近恒星端的时候,运动很快,而近距两焦点距离恒星都较近,以致于难于分出恒星端的两个焦点存在。计算星球运动的轨道只取恒星端两焦点中间的一点作为与轨道另一端对称的焦点,这种情况在近距两焦点距离较近时,牛顿运动方程不会出现大的问题;在近距两焦点距离较大时取平均焦点座标的方法肯定就不灵了,或多或少会出现难于解释的麻烦问题。水星轨道的不断进动,比起其他星球较为明显,大约与近距两焦点距离较大有关。这是因为水星的轨道周长较小,按照传统的两焦点椭圆来看,长轴与短轴的比例较小,轨道接近于正圆。而按三焦点椭圆来看,近距两焦点之间的相对距离就显得明显偏大了,表现在轨道进动上,其幅度就比别的星球明显多了。见图十一、图十二。

  三相交流电星型接法的中心电压电流等于零,同样属于利用电子三极结构原理。假如普通电子e为3N结构,则三个磁单极子按照等间距绕轴心排列,每两个磁单极子中心线至中心轴心之间的夹角等于120度,根据三角函数与交流电频率、电流强度、电压与位相的变化关系,三相交流电消涨的位相变化也是相隔120度,二者完全一致。假如三个磁单极子的电磁作用也指向轴心,那么电子三极中的轴心位置其电压电流也一定等于零。这是电子三个磁单极子维系在一起的关键所在,也是各类重子能够稳定的关键所在。

  三极管的放大原理,更是利用了电子自身结构的三极性、没有配对的磁单极子本来就具有0.5Mev的相对能量,如果从其他任意两极中的一极注入能量,则促使没有配对的磁单极子具有更多的能量。在结晶的硅晶体中,原子严格按照点阵结构排列,形成相对稳定的三极群体,当在不含相对能量的任一极施压时,具有相对能量的磁单极子群则更为活跃了,其输送电信号的能力必然得到加强。

  各类生物的形态特征,从陆生生物到水生生物—不论什么样的生物,均可由γ、ν、e和N、S的形态、结构和属性找到各自形态特征构筑的基本粒子依据。

  鳄鱼的花纹,简直就是粒子型电子排成的方阵。

  仙人掌的椭圆形,简直就是一个压扁了的ν的形状。在电子排列上,除了针刺状的毛孔处N极向外,其余部位的电子N极全部向内,SS型中微子向外,因此形成了一个平滑的平面。

  花生的外壳,除了电子以球状方阵排列外,其他电子的排布大部分按S极向外的规律排布。之所以有落花生的称誉,是因为果实的强大极性被地磁场吸引的结果。

  梨子的形状非常像一个正球形的电子的形状,决定其形状遗传的密码一定是一个S极磁单极子,在这个磁单极子周围排布着许多N极向内的中微子型电子。在梨子生长过程中,两极的强大磁场使两极形成两个漏斗形的穴窝。这个S型磁单极子拉长延伸,又变成了凝聚形成胎座和把柄的依托。

  桃、杏果实的形态特征是有一条腹沟,这一腹沟的出现表明决定桃杏形状的粒子形态结构应具备中微子的贝壳特征。桃尖部的弯曲,正说明属于中微子自体磁场的自我兼顾性。

  萝卜的根只对生在两侧各一列,亦说明决定其形状的模板应是一个两面对称的球形中微子或电子,另一极则拉伸长度变为凝聚主根物质的模板了。

  植物的叶片,大部分两面不对称,说明决定其结构的模板属于贝壳型中微子。高大的树干简直就是一个输送能量的通道,那是光子续接特性的表现,树的分枝,那是偏心磁体电子结构的延续,在每一个分叉处都有一个环状疤痕说明有强大磁场出现,那是多极交汇的区域。

  关于N、S、γ、ν、e能够说明自然现象的成因问题还可以举出许多例子,但与本文所要阐述的主旨相距较远,不能一一列出。值得说明的是,在νγe之间,磁单极子是经常进行交换和转移的。只要接受足够的能量,磁单极子就会在eγν以及核子上窜来窜去,进行交流,传递能量。所谓隧道效应大概不是粒子直接地穿透小山,而是该粒子的冲撞将能量传递给了小山外部的同种粒子。由于小山外部的这一粒子所获得的能量与山谷里的那一粒子能量一样多,当它因获能量而离开小山时,人们误认为那是粒子从山谷里面穿出来的。山谷里的粒子由于山外粒子的离开而融入小山之中,成为小山的一部分。在这一过程中,山谷里的粒子消失了,山外的同种粒子出现了,小山并没有发生变化(而实际上发生了临时性不可观察的变化过程,起到了传递粒子的所谓隧道作用)。能量的无损耗传递,类似于超导现象,取决于粒子的性质与能量的传递方式。大概在特别难于化解的重子中,e都被压成了面状体,这些三元三维三极偏心磁体之间的吸引力特别大,尤其是其中一极表现了绝对能量,参与了粒子的结合,是不大容易参与进行磁单极子交换和转移的,至少在这些粒子的中部是如此。如果采取的措施得当,能够击中其活跃部位,如尾端组电子,也可能将其分开。要使核子尽快化解开来,必须减少所提供的连续能量,即减少所提供的电磁场强度。即使不降低到零,也要降低到生物磁场水平。

  二γ、ν、e波粒二相性质能二重性的基本粒子结构依据

  在相对质能体系中,物质粒子不仅表现质能二重性,而且表现波粒二相性。然而粒子的这两大根本属性是根据试验手段获得的,完全缺乏物质基本粒子的结构依据。绝对质能体系的建立,不仅可以解决相对质能体系中物质粒子在γ、ν处的质能缺失,而且为解释γ、ν、e等的质能二重性、波粒二相性提供了严密的符合自然物质运动规律的基本粒子结构的逻辑准则和依据。γ的两极结构和条状形态,为γ的波动性打下了坚实的结构基础。当γ接受能量时,能量的传递必然是从S极进入N极。由于同极相斥异极相吸的自然法则决定了N与S的连接形式,所以γ在传递能量时必然迅速地连接成极性相间的可以无限延伸的γ长链,即nγ长链。这一长链中每个磁单极子均可携带或传递定额的能量,每份定额的能量均遵循能压自然传递法则由高到低逐级传递。极性的不同,接受的能量不同,自然引起N、S的有规则的措动,引起整条光线有规律的摆动。这就是光子的波动性。因为nγ长链是无限的,所以光能的传播距离是无限的。电磁能的传播距离当然也可以是无限的,这是因为光子在传递电磁能时与电子共同组成了γe长链,并不单是电子构成的长链。由此可知,γ的两极条状结构为电磁力是长程力的根本属性提供了完美的解释,为γ的波动性找到了可靠的答案。nγ长链是规整的,因而光能的传递效率和传递速度都是极高的。

  在低能状态下,绝对质能海洋中的磁单极子N和S并不是以光子或中微子的形态存在的,而是以单个的磁单极子的形态存在的,就像一盘从任何间隙都可漏掉的散沙,不与任何宏观物质发生作用。只有传递能量时,能量把它们连接了在一起,形成了N、S极性相间的长链。这种长链实际上是一种共振态,并不是想象中的一个一个的光子连接起来的长链,它们的波动性大部分也是一种群体效应。N、S这种1连1的连接方式,是绝对质能体系绝对质能时空绝对质能海洋中的基本连接方式,也是最重要的连接方式。它的优点就是光能传递的高效率和高速度。见图十三。

  当γ中的磁单极子N、S接受的能量较高时,必然迅速地转移到下一个磁单极子。如果所接受的能量没有迅速转移而自身积累起来,必然出现光子的大量繁殖。实际上,γ是具有绝对静止属性的基本粒子,并不想大量繁殖,而是将所接受的能量迅速转移出去。这种能量迅速转移的结果,引起磁单极子的高频振动。因此在高能状态下,光能的传播其波长很短,频率很高,基本上属于单光子波,即每个γ就是一个完整的波,其波长就是这个光子γ在光能传递轴上的投影。在低能状态下,能量的携带与传递不足以影响γ的自身安定,γ的连接主要受异极吸引法则的支配,连续能量传递对nγ链形成只起到加固作用。在nγ链中每个磁单极子只做轻微振动,光子自身波幅也很小。但是整条光线在连续能量支配下,作出大幅度波动,整个波在光能传递轴上的投影很长。这就是说,在低能状态下,电磁波为群体波,波幅和波长均很大,而频率很低。

  在紫外光区,光能传递的频率过高,波长很短,主要是单光子波,因而光波的续接能力较差。虽然能量传递效率较高,但由于波长太短,使得光波穿透介质的能力也较差;在红外光区,光能传递的频率很低,光波很大,主要是群体波,因而光波的续接能力很强,能够从遥远的宇宙深处传递到地球上来,但是能量传递效率很低,往往造成光源处能量积累,温度升高,引起燃烧晚期的恒星一次一次的爆炸;在可见光范围,单光子波与群体波均以一种有效方式形成一种混合波参与能量传递,其传递效率很高,光线穿透介质的能力也很强,因而在地球上能够看到遥远宇宙时空中的星系。在其光能刚刚到达地球还未引起温度上升之前,就已重新踏上征程反射回宇宙深处去了。这是可见光能量传递高效率的重要表现之一。

  ν的状况与γ相似,但是ν主要是由同极性磁单极子构成。当两个磁单极子展开时,仍然可以与不同极性的磁单极子连接成无限延伸的长链。这一长链的结构显然没有nγ长链规整,因而传递能量的效率和速度受到一定的限制。

  当γ与ν在低能状态时,磁单极子均重合在一起,整个粒子便表现出规整的粒子性。

  电子e与ν、γ有许多相似之处,又有所不同。e的根本特征是其三极结构,e的根本属性是具有了所有宏观物质的根本属性即相对质能属性。e的三极结构是微观粒子的“三角恋”,也是自身相对质能属性波粒二相性的绝妙表现形式。e是宏观物质的基石,是一个相对不安定的体系,时而波动,时而转动,时而静止不动;时而表现粒子性,时而表现波动性。表现波动性时,那是e带有的连续能量过多的表现;表现粒子性时,那是e的低能状态。e之所以容易破碎而释放出一个磁单极子的绝对能量,是因为e所携带的相对能量就是这个未配对的磁单极子的绝对能量。电子结构的两种形态,即珠贝形态和偏心磁体形态可使电子的许多特性得到圆满解释。笔者认为球状体形态的电子和偏心磁体形态的电子都是100%地存在的,这与e的粒子性与波动性是完全一致的,对应的。在电子的三极结构中,存在着两组三对对应关系。两组对应关系是:质量、粒子、球体对应能量、波、偏心磁体。三对对应关系是:质量—能量、粒子—波、珠贝球体—偏心磁体。这种对应关系说明了物质粒子全部是质量与能量的统一体,质量与能量是物质粒子一个事物的两个方面,各依据一定的条件向对方转变。在绝对质能体系中,绝对质量等于绝对能量;在相对质能体系中,相对质量与相对能量之比为2:1,两者互不从属,各自为政,并不是整个粒子三分之一为能量,三分之二为质量,能量均匀地融合于质量之中,不分彼此。如果不分彼此,也就根本不存在量子化问题。尽管单性电子由三个相同磁单极子构成,其中有一个也必须以绝对能量形态出现,或者是三者轮流坐庄,经常变相。

  在低能状态下,电子以球状体形态出现,表现出粒子特性;在高能状态下,电子以偏心磁体形态出现,则表现出波动特性。在具有相对能量0.5mev的电子上,充分体现了微观粒子完美的波粒二相性。

  当电子呈现波动性时,可以认为电子是由1γ和1G构成;当电子呈现粒子性时,可以认为电子是由1ν和1G构成。中微子呈现贝壳形态,两面基本对称,可以认为表现粒子性;光子由于两个相反磁单极子可以拉成一长条,可以认为呈现波动性。光子型中微子在宇宙中也是存在的,不过一有机会还会转化为光子的条状形态。中微子与光子随时都在交换磁单极子,不应将其截然分开。

  三连续能量与能量量子化的关系以及核力电磁力的本质与传递方式

  宇宙间的能量分为两部分:一部分为量子化的能量,另一部分为连续能量。量子化能量为物质的质能统一体,连续能量是一种弥漫于终极性粒子之间的能够推动粒子移动的物质外部能量或能够穿越物质粒子而移动的能量。这部分能量在没有进行量子化之前,只能推动粒子的移动而不能参与粒子的构建。宇宙间恒星的燃烧,除了产生大量的物质性能量之外,也同时产生了不可小视的连续能量。所谓的光能,就是这种连续能量的典型代表。可以想象,恒星燃烧所产生的光能在离开恒星时,肯定是很强的。但是经过了数万光年的长途跋涉之后,光能减弱了,而没有消失,仍能为人类观测到。这一现象的解释需要两方面的根据:其一是该恒星投射到地球所在宇宙时空的光线总体数量减少或很少,所以光能减弱了;其二是光能沿光线传递链传递过程中的耗散,所以光能减弱了。前者容易理解,后者就不容易理解了。根据量子化的定义可知,任何物质粒子都是绝对质能的统一体,光能的耗散就等于否认能量的量子化,就等于质能统一体一点一点地耗散了。这显然是荒谬的。因此光能减弱不能从物质能量耗散找到依据,只能从另一个陌生的概念寻求支持,那就是连续能量概念。只有把光能视为连续能量,才能说明光能的减弱。也就是说,光能从恒星出发时,能量是很高的,经过长途跋涉,一点一点地将这种连续能量耗散了,由于光子链传递能量的高效率,能量耗散很少,因而远在另一方宇宙时空的恒星仍能为观测者看到。

  电磁能与光能有所不同。在电磁能当中,除了连续能量之外,更包括量子化的磁单极子的移动。在连续能量推动下,电子的具有0.5Mev绝对能量的磁单极子沿着拟光子传递链迅速传递,在经过用电器时,由于高温高压作用,这些磁单极子破碎了,释放了定额的能量,转化成热能、光能、动能等。显然电磁能比光能大多了。电磁能与光能的主要差别在于电磁能是连续能量与量子化能量的混合体,而光能仅仅是连续能量。如果将光子链传递的连续能量定义为磁能,那么将电子参与传递的电能与磁能的混合体称为电磁能是非常科学的。在宏观物质中,电能与磁能是密不可分的。任何沿固定线路定向传递的电磁能,都是二者的统一体,不像微观粒子γ与ν那样简单,在相距遥远的两方宇宙时空,连续能量的磁能能够沿着N、S遵照同极相斥异极相吸的法则排成的光子链自如地来回旅行。即使在这条连接两方宇宙时空的光子链上有一定数量的量子化能量粒子来回运动,也在适当机会与那些已经成熟的但尚未配对的磁单极子结合成光子γ或中微子ν了,退出了具有相对能量的序列。因此两方遥远宇宙时空间的能量传递主要是连续能量磁能的传递,很少有电能的参与。

  当电子以波动状态传递电磁能时,电子的三极充分展开。能量由S极传向N极。如果电子结构为2S+N,那么电磁能必须从两个方向进入S极,这就要求其他粒子配合参与能量传递,形成一个传递链。假如连接S极的粒子仍然为另一个同类型电子的N极,则需要1e连2e,2e连4e......,这实质上就等于由许多叉路口向一个路口集中,就像一个漏斗,装入的液体都需要从一个孔漏出来。这种传递方式的传递效率与传递速度肯定受到一定限制。这就是说,只靠电子进行电磁能的传递其传递距离不可能有光能传递那样远,其传递效率也没有光能传递效率高。只有与外源光子牢牢地结合在一起,形成拟光子链,才能提高效率与距离。传递效率低的根本原因是电子的三极分叉结构所造成的能量损失和道路不畅,不是电能与光能在本质上有什么差别。就能量本质而言,电磁能与光能都是连续能量,并不分彼此,只是传递方式不同。也可以说,有量子化的能量传递时,就称为电磁能;没有量子化的能量传递时,就称为光能或磁能。

  实际上,在电磁能的传递过程中,光子γ和中微子ν参与了电磁能的传递链。在导线中,电子中相反的两极拉成一个长条,形成一个光子,与外部参与进来的光子形成一个与光能传递相似的传递链,相反的磁单极子间隔排列,未配对的磁单极子或未量子化的连续能量就沿着这样一条长链依次传递,提高了电磁能的传递效率与传递速度。因为电磁能的传递链是在高能状态下形成的,γνe均参与了传递链的构建,传递链是不规整的,因而传递效率相对较低,距离也较近。大规模的电磁能的传递,主要是量子化的磁单极子的递送,除了这种沿导线定向传送方式之外,至今还未找到利用光线定向传递的有效方法。

  在恒星上或恒星周围产生光子的能量肯定是足够的。核聚变所产生的能量,迅速地量子化,以磁单极子的形式结合成光子与中微子,融入宇宙时空的绝对质能海洋或大气之中,推动星系等宏观物质的远离,这就是所谓的宇宙“膨胀”。没有量子化的能量即连续能量则沿恒星周围的光子链,传向遥远的另一方宇宙时空,随着时日的延长,最后变为宇宙的背景辐射。

  所谓核力,是指绝对质能统一体磁单极子之间的相互作用力,所谓核能是指磁单极子的量子化的绝对能量;所谓电磁力是指由连续能量推动的具有0.5Mev绝对能量的磁单极子与γ或ν之间的相互作用力。核力由磁单极子直接传递,电磁力由拟光子链传递。核力是基本粒子之间的一种静态结合力,是一种高强吸引力,是由粒子的固有属性量子化所决定的;电磁力是一种粒子运动状态下的相互作用力,是由电磁学原理、热力学原理与量子化原理共同决定的最容易利用的力。电磁力介于核力与光能磁力之间。电磁力与核力没有本质差别。在排除了由质量产生的万有引力之外,宏观的力学现象均属于电磁力。所谓弱力,是由物质的质量产生和传递的微弱吸引力。核力、电磁力、弱力等三种力均可视为电磁力,只是粒子所处的状态不同,而表现出不同的能态。连续能量的产生始于磁单极子的破碎或磁单极子过早地完成量子化过程,所积累的能量没有达到额定值。磁单极子的破碎会引起磁单极子的失衡,进而引起物质坍缩。但是这种坍缩会产生热量,反过来又促进能量的量子化过程,产生出相反的磁单极子,使未配对的磁单极子重新配对,绝对质能海洋又渐起平静。磁单极子的破碎始于三元三维三极粒子的产生。三元三维三极粒子的产生使物质具有了相对能量。相对能量的产生使物质凝聚坍缩,坍缩的后果产生大量能量,能量的量子化重新形成宇宙中最基本的终极粒子。宇宙间的物质与能量就是这样一种循环。由于这种能量与物质的循环是N、S基本对等参与的,所以宇宙的背景温度不会升得太高。这是宇宙的自动调节机制。在宇宙中,未配对的磁单极子的能量与连续能量应当是相等的。在平静的绝对质能海洋中,只要保持一点点连续能量,就足以推动整个质能海洋的运动。因此相对能量的产生总是想把整个宇宙毁灭,但毁灭宇宙的企图总是在自身运作的结果面前归于破灭。宇宙不能够毁灭,宇宙是永恒的。

  如果有办法证明磁单极子N、S之间的作用力FN≠FS,或者在N、S相互作用过程中只有其中的一极消失,而另一极大量积累,那么就可以大胆地说,宇宙总有一天会毁灭。如果有办法证明宇宙中的物质总量在减少而能量在增加,也可以说宇宙总有一天会毁灭。如果没有办法证明这些,还不能过早地说宇宙会坍缩成一个致密的奇点。

  另外,如果能证明宇宙间不存在连续能量,而只存在量子化能量,光能在传递过程中没有耗散,能够无限地传递到时空的边缘,那么同样可以证明宇宙总有一天会毁灭。而现在所研究的事实是,光能是一种连续能量,在传递过程中存在着耗散,在光能尚未到达时空边缘之前所传递的能量已经耗散光了。即使处于时空边缘的光线,由于受到绝对质能海洋、绝对质能时空内物质的吸引,也会发生弯曲,重新回到物质世界中来,不会发生光线射入时空之外的现象。也就是说,无论宇宙是有界的,还是无界的,光线均不会到达时空边缘,出现所谓的时空奇点。因此人们根本没有必要担心宇宙的毁灭。

  可视宇宙的膨胀也不像现已描述的那样严重—越是距离地球远的星系退行速度越高。这主要是光能耗散引起的假象。因为紫光和红光的频率不同、能量不同,波长与波幅不同,运动中的星系所发出的光由于远近距离不同,到达地球时所造成的后果是不同的。较强的光线因波幅较小看起来好像耗散慢,较弱的光线因波幅较大看起来耗散快。如果光能的耗散速率在可见光范围内不管什么波段都是完全一致的,那么,同样的星光因距离远近不同而产生不同的效果,这是不应成为问题的。问题是运动的星系所发出的光因为距离不同而呈现视差,即红化速率不同。这种现象只能为视效果的差异,不能认为光能耗散速率的差异。在较小范围内变化的波幅和在较大范围内变化的波幅使视觉上的光线集中程度差异拉大。越是波幅大的光线,越是由于光线的波幅继续增大而感觉红化速率增高;越是波幅较小的光线,越是由于光线的波幅增大不明显而感觉红化速率较小。红化速率因距离远近不同而产生的视觉上的差异,不是宇宙膨胀真实情况的反映,只是一种假象
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