焦剛珍
天津理工大學(xué)
基于相對(duì)論時(shí)空觀修正基礎(chǔ)上引力子存在形式的探究和統(tǒng)一場(chǎng)理論
焦剛珍
天津理工大學(xué)
本文通過(guò)對(duì)相對(duì)論時(shí)空觀的修正和相關(guān)假定,提出了物質(zhì)構(gòu)成基本單元的物空二象性理論、物質(zhì)質(zhì)能自守恒等觀點(diǎn)。運(yùn)用所提理論,不僅對(duì)微觀世界的光子存在形式、紅移及宇宙微波背景輻射等現(xiàn)象進(jìn)行了很好的解釋,而且通過(guò)對(duì)四種基本作用力的分析,發(fā)現(xiàn)它們之間的實(shí)際作用是由軌道場(chǎng)不同形式的奇偶性對(duì)稱破缺導(dǎo)致的,物空軌道作為媒介來(lái)彌補(bǔ)對(duì)稱破缺。通過(guò)以空象和空象場(chǎng)萬(wàn)有引力作為媒介的物空軌道相互作用計(jì)算,得出引力的傳遞并非如引力子和引力波一樣以有質(zhì)量物質(zhì)傳遞形式存在的論斷,進(jìn)而成功將最后一種作用力引力與前三種作用力成功統(tǒng)一起來(lái)。
相對(duì)論;物空二象性理論;均向性;對(duì)稱性破缺;統(tǒng)一場(chǎng)
世界是如此的完美,又是如此的神奇,它給了我們無(wú)限的賜予,卻又給我們?cè)O(shè)計(jì)了若干的謎局。比如,在星系紅移特征上推演出的宇宙大爆炸理論是真的嗎?微波背景輻射應(yīng)作何解釋?如果愛(ài)因斯坦相對(duì)論是完全正確的,為什么包括他本人及后人在100多年時(shí)間里仍無(wú)法將四種基本作用力統(tǒng)一起來(lái)?大腦的思維是怎樣的機(jī)理?等等。自標(biāo)準(zhǔn)模型提出以來(lái),人們堅(jiān)信物質(zhì)是靠傳遞媒介才發(fā)生相互作用的。近些年來(lái),電弱統(tǒng)一理論的成功和希格斯波色子的發(fā)現(xiàn)更加堅(jiān)定了人們對(duì)上述機(jī)理的認(rèn)可。但是,標(biāo)準(zhǔn)模型中一直沒(méi)能找到的引力子卻讓人們無(wú)法將四種基本作用力統(tǒng)一起來(lái),也讓世界無(wú)法被完整的解釋。為了對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一和合理的解釋,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期思考,本人認(rèn)為有必要嘗試突破原有理論的束縛,從更基本的角度對(duì)物質(zhì)觀、時(shí)空觀等進(jìn)行修正[1],通過(guò)結(jié)合目前科技新發(fā)現(xiàn)和理論新進(jìn)展構(gòu)建一個(gè)全新的物質(zhì)存在理論模型。
1927年,比利時(shí)天主教神父勒梅特(Georges Lema?tre)首次提出了宇宙大爆炸假說(shuō)以來(lái),該理論被多個(gè)宇宙觀測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證[2,3]。根據(jù)2013年普朗克衛(wèi)星所得到的最佳觀測(cè)結(jié)果,宇宙大爆炸距今137.98±0.37億年[4-6]。直到現(xiàn)在,宇宙大爆炸理論仍有為數(shù)眾多的支持者,甚至于,該理論已經(jīng)成為主流學(xué)界認(rèn)同度最高的理論。
然而,宇宙大爆炸是真的嗎?自宇宙大爆炸理論提出之后,很多人對(duì)于其客觀真實(shí)性提出了質(zhì)疑,如2013年德國(guó)海德堡大學(xué)的宇宙學(xué)家克里斯托弗·維特里希(ChristofWetterich)提出宇宙大爆炸理論是錯(cuò)誤的,他認(rèn)為宇宙中被廣泛觀測(cè)到的紅移現(xiàn)象可以用宇宙的質(zhì)量正不斷增加來(lái)予以解釋。盡管本文作者不認(rèn)可克里斯托弗對(duì)于紅移現(xiàn)象的解釋,但卻同樣認(rèn)為宇宙大爆炸可能是種假象,大爆炸理論是缺乏足夠證據(jù)的。
(1)物空二象性:物質(zhì)在空間存在時(shí)有物質(zhì)和空間兩種跡象,物象和空象是物質(zhì)在空間存在兩種跡象對(duì)應(yīng)的客觀存在主體,它們共用0級(jí)軌道并將此外空間進(jìn)行奇偶性物空軌道劃分。
(2)對(duì)稱性原則:物象和空象在空間分布和運(yùn)動(dòng),都服從空間對(duì)稱性和公平性原則,對(duì)稱性破缺的彌補(bǔ)是物質(zhì)在空間運(yùn)動(dòng)和相互作用的根本驅(qū)動(dòng)力。
(3)質(zhì)能自守恒定理:物質(zhì)的質(zhì)量和能量是等效的,它們的總和E=mv0v1不變,在物質(zhì)構(gòu)成不變情況下,質(zhì)能量的總和不變,外界影響只能將物質(zhì)質(zhì)能量在宏觀速度、微觀速度和質(zhì)量之間相互轉(zhuǎn)化。
(4)光速是宇宙中所有物象和空象所能獲取的宏觀移動(dòng)和微觀繞動(dòng)最大速度,宏觀和微觀速度的相對(duì)大小而非絕對(duì)大小決定了物質(zhì)的存在形態(tài)。
(5)正反物質(zhì)是由具有相同性質(zhì)的物象和空象構(gòu)成的,物象和空象軌道奇偶性決定了它們的正反物質(zhì)屬性。
(6)宇宙中物質(zhì)和空間是對(duì)立統(tǒng)一的,宇宙是客觀存在的無(wú)限大穩(wěn)態(tài)空間,該空間絕對(duì)獨(dú)立,不會(huì)因?yàn)槲镔|(zhì)體系運(yùn)動(dòng)速度或引力場(chǎng)大小而發(fā)生變化。
(7)時(shí)間本質(zhì)上是不存在的,只能把它看作人們?yōu)榱藢?duì)事物運(yùn)行和發(fā)展進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化度量而定義的客觀尺度,從這個(gè)角度講,它是絕對(duì)獨(dú)立的,與空間和物質(zhì)體系運(yùn)行狀態(tài)無(wú)關(guān)。
上述假定與現(xiàn)有理解有諸多沖突,在運(yùn)用它們解釋相關(guān)問(wèn)題前,需要對(duì)它們分別進(jìn)行必要說(shuō)明。
(1)物空二象性
物質(zhì)世界的客觀存在性和無(wú)限可分性讓人們對(duì)世間存在的諸多現(xiàn)象無(wú)法合理解釋。關(guān)于物質(zhì),人們普遍認(rèn)可的一個(gè)真理是其客觀存在性,這意味著物質(zhì)應(yīng)該有最小構(gòu)成質(zhì)量單元。但是,理論界目前認(rèn)為無(wú)質(zhì)量光子的存在卻意味著物質(zhì)是無(wú)限可分的,同時(shí)暗示物質(zhì)的本源趨向于無(wú)。所以,從本質(zhì)上講客觀存在性與無(wú)限可分性是直接矛盾的。在客觀存在性更為可信的前提下,為了解決上述矛盾只有舍棄物質(zhì)的無(wú)限可分性,假定宇宙間所有物質(zhì),包括光子都是由有限可分的客觀存在最小質(zhì)量單元構(gòu)成的。人們會(huì)把光子看作是無(wú)質(zhì)量的,原因在于它是我們觀察世界的最基本媒介。如同我們要吃掉一個(gè)丸子,嘴首先要比它大一樣,構(gòu)成光子的質(zhì)量是我們了解世界的底基質(zhì)量。
作者在對(duì)人類大腦思考機(jī)理分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn),物質(zhì)的現(xiàn)實(shí)存在唯一性無(wú)法解釋大腦的全部運(yùn)作機(jī)理。在肯定客觀存在前提下,為了擺脫現(xiàn)實(shí)唯一性給此帶來(lái)的困難,只有對(duì)物質(zhì)基本結(jié)構(gòu)進(jìn)行大膽的突破。目前,人們普遍認(rèn)識(shí)到除了我們?nèi)菀赘惺芑驒z測(cè)到的,宇宙間應(yīng)該還有一種我們不易感受到的存在。物質(zhì)在空間的運(yùn)動(dòng)是絕對(duì)的。那么,物質(zhì)在空間運(yùn)動(dòng)時(shí),除了會(huì)給我們留下可觀測(cè)的物質(zhì)運(yùn)動(dòng)軌跡,從公平性角度出發(fā),空間也應(yīng)該會(huì)留下相應(yīng)信息和對(duì)應(yīng)表達(dá)形式。如同石子落在平靜水面時(shí)不只會(huì)看到石子穿過(guò)水面,同時(shí)還會(huì)有水波散開一樣?;谶@一考量,作者啟用了物質(zhì)在空間會(huì)留下痕跡的想法。如果定義物質(zhì)運(yùn)動(dòng)和存在可觀測(cè)跡象為物質(zhì)跡象,并用“物象”表示物質(zhì)主體,那么相應(yīng)空間對(duì)該事件的記錄可稱為空間跡象,用“空象”表示該空間跡象主體。
為了對(duì)物質(zhì)構(gòu)成本源和最根本機(jī)理進(jìn)行分析,接下來(lái)假定物質(zhì)由具有質(zhì)量的最小基本單元構(gòu)成,由于目前尚無(wú)此類概念,暫且為此最小單元取名為0級(jí)質(zhì)。球形完美的遵循了均向性和對(duì)稱性原則,在作者想象里物質(zhì)構(gòu)成基本單元物象和空象應(yīng)該都是球形的。除了存在形式,物象和空象相對(duì)存在位置也即運(yùn)動(dòng)也應(yīng)遵循上述原則。因此,物象和空象之間應(yīng)該有互繞運(yùn)動(dòng),我們稱此互繞運(yùn)動(dòng)為物象和空象的微觀運(yùn)動(dòng)。此外,它們?cè)谕鈬臻g也遵循對(duì)稱性,各級(jí)物空單元通過(guò)物空軌道場(chǎng)向外界表達(dá)其存在和運(yùn)動(dòng)狀態(tài),即外圍空間也有它們按照奇偶性劃分的空間軌道場(chǎng)。并且,該軌道場(chǎng)與物空單元處于“糾纏”態(tài)關(guān)系,即軌道場(chǎng)布滿空間和伴隨物空主體的狀態(tài)改變傳遞是不需要時(shí)間的。
不同級(jí)別的物空單元和它們軌道場(chǎng)存在形式存在差異,但相同點(diǎn)是物空象共用0級(jí)軌道以及它們互繞的物空軌道場(chǎng)都是垂直的,如圖1、3所示。圖1展示了正物空單元(正物質(zhì))物象在外層0級(jí)軌道以閉合環(huán)形式繞0級(jí)軌道核心旋轉(zhuǎn)時(shí)空象軌道的存在形式(反物空單元代表的反物質(zhì)將物空象及它們軌道奇偶性交換得到)。圖中空象所處0級(jí)核心位置為空象螺旋復(fù)合軌道的形成創(chuàng)造了條件。由內(nèi)及外,該復(fù)合空象軌道分別對(duì)應(yīng)著0-1,0-3,0-5……。通過(guò)復(fù)合軌道空象還在與物象軌道同一平面形成的奇數(shù)1、3、5……軌道。相對(duì)于物象繞外層0級(jí)軌道旋轉(zhuǎn),復(fù)合軌道會(huì)伴隨物象旋轉(zhuǎn)以保持與物象運(yùn)動(dòng)的正交狀態(tài)。盡管圖1所示空象螺旋狀態(tài)復(fù)合軌道在宏觀世界體現(xiàn)非常隱蔽,以致無(wú)法察覺(jué),但在微觀和宇觀,尤其是宇宙天體構(gòu)成中它的體現(xiàn)非常明顯。物空單元是單個(gè)0級(jí)質(zhì)的二象性存在形式,由多個(gè)0級(jí)質(zhì)構(gòu)成的物質(zhì)由于也具有物空二象性,它們可被看作類物空單元。類物空單元主體質(zhì)量非常大時(shí),它們的軌道場(chǎng)延伸距離會(huì)非常遠(yuǎn),強(qiáng)度也非常大。為了表達(dá)簡(jiǎn)便,無(wú)必要時(shí)下文仍將類物空單元稱為物空單元。當(dāng)宇宙中存在非常龐大的類物空單元,且以0級(jí)閉合軌道旋轉(zhuǎn)時(shí),空象軌道上會(huì)捕獲其它物空單元,并以圖1所示的螺旋狀態(tài)存在。外層0級(jí)軌道能否看作閉合由微觀速度相對(duì)宏觀速度大小決定,當(dāng)它相對(duì)宏觀速度足夠大時(shí),可以看作閉合的,并稱為0級(jí)(閉合)環(huán)。由于物空軌道場(chǎng)是與物空象“糾纏”一體的,當(dāng)圖1所示螺旋軌道吸收物空單元進(jìn)來(lái)時(shí),物空單元的動(dòng)能會(huì)被吸入整個(gè)大物空單元,物象軌道0級(jí)環(huán)會(huì)和該螺旋一起繞垂直于它們所在平面的軸線加速旋轉(zhuǎn)。質(zhì)量增加的大物空單元物空軌道場(chǎng)變強(qiáng)會(huì)進(jìn)一步增大它的吸引力,如此循環(huán)下去,最終能生成核心高速旋轉(zhuǎn)的大星體甚至黑洞。天文學(xué)研究已證實(shí),宇宙間大量星系都具有相似的螺旋態(tài)存在。圖2展示了三幅通過(guò)上述過(guò)程形成的不同狀態(tài)下星系的螺旋結(jié)構(gòu)圖,可用于佐證上述觀點(diǎn)。銀河系費(fèi)爾米氣泡是2010年由哈佛-史密松天體物理中心(CfA)發(fā)現(xiàn)的。費(fèi)爾米氣泡位于銀河系銀盤上方和下方,其延伸達(dá)幾萬(wàn)光年。據(jù)稱該氣泡的主要成分為伽馬射線。費(fèi)爾米氣泡即對(duì)應(yīng)著圖1所示0級(jí)環(huán)。
之所以在低于宇觀的宏觀世界螺旋態(tài)很少發(fā)現(xiàn),是因?yàn)樵诤暧^世界物質(zhì)的0級(jí)閉合環(huán)幫助形成的復(fù)合軌道具有較高的隱蔽性。比如,若把原子看作正物空單元,它的物象閉合環(huán)幫助空象產(chǎn)生了螺旋形復(fù)合場(chǎng),由于該復(fù)合場(chǎng)是伴隨物象高速繞外層0級(jí)軌道旋轉(zhuǎn)的,它實(shí)際體現(xiàn)的是復(fù)合場(chǎng)外圍形成的奇數(shù)空象軌道。該空象奇數(shù)軌道作為媒介向外界傳遞萬(wàn)有引力,
它是不可見(jiàn)的。但是,并非螺旋形復(fù)合軌道在宏觀世界沒(méi)有任何體現(xiàn),磁場(chǎng)其實(shí)就是復(fù)合型的螺旋軌道(下文會(huì)詳細(xì)說(shuō)明)。
復(fù)合軌道伴隨0級(jí)環(huán)旋轉(zhuǎn)在物象旋轉(zhuǎn)軌道面形成單純奇數(shù)軌道如圖3所示,1、3級(jí)空象軌道(反物空單元也即反物質(zhì)為物象軌道)有0-1和0-3伴隨物象旋轉(zhuǎn)得到。具有宏觀最大速度的光子0級(jí)質(zhì)物空單元的特性要比上圖復(fù)雜,因?yàn)楣馑僖殉交蜻_(dá)到了物空象微觀運(yùn)動(dòng)速度,此時(shí)物象和空象都無(wú)法實(shí)現(xiàn)上述0級(jí)閉合環(huán)旋轉(zhuǎn)。也正是基于此特點(diǎn),光子中物象和空象才能實(shí)現(xiàn)周期性奇偶性變換。關(guān)于此過(guò)程假定(4)部分有詳細(xì)描述。
從圖3可以看出,物空象互繞是由復(fù)合場(chǎng)和偶數(shù)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的。由于純奇偶數(shù)場(chǎng)性質(zhì)更為重要,下面以正物空單元的純奇偶數(shù)軌道場(chǎng)為例對(duì)軌道場(chǎng)存在形式和性質(zhì)進(jìn)行說(shuō)明(如圖4所示,螺旋形復(fù)合場(chǎng)性質(zhì)將在電磁力部分進(jìn)行介紹)。由圖可見(jiàn),物象和空象共用0級(jí)軌道,外圍空間為奇偶性自然數(shù)分布的物象和空象空間軌道,物象場(chǎng)為0、2、4、6……軌道,空象場(chǎng)為0、1、3、5……軌道,A0和B0為物象和空象。物象和空象及其軌道的性質(zhì)可以通過(guò)它們的統(tǒng)一性和對(duì)立性來(lái)表述。
物空單元中物象和空象的統(tǒng)一性體現(xiàn)在:一,物象和空象的質(zhì)量相等;二,它們的運(yùn)動(dòng)同步性即“糾纏”態(tài)特點(diǎn),需要強(qiáng)調(diào)的是,這里說(shuō)的同步性對(duì)微觀運(yùn)動(dòng)而言并非它們互繞運(yùn)轉(zhuǎn)周期相同?!凹m纏”態(tài)是指空間某一粒子狀態(tài)的改變同時(shí)對(duì)應(yīng)著另一粒子狀態(tài)的改變,該影響不需要傳遞時(shí)間不受距離遠(yuǎn)近影響?!凹m纏”現(xiàn)象在量子力學(xué)中已發(fā)現(xiàn)很多證據(jù),并且“糾纏”現(xiàn)象在微觀粒子和介觀粒子間普遍存在[13,14]。“糾纏”態(tài)在物空單元中有兩方面體現(xiàn):一方面,物象或空象一方的狀態(tài)改變會(huì)同步體現(xiàn)在另一方的相同改變上。另一方面,“糾纏”態(tài)還體現(xiàn)在物空象與軌道場(chǎng)狀態(tài)改變同步性上,并且如果有其它物空單元被容納到了該軌道場(chǎng)上,它們也將與整個(gè)物空單元同步改變。本質(zhì)上講,上述兩方面都源于物空軌道場(chǎng)的“糾纏”狀態(tài)。物空軌道場(chǎng)是布滿宇宙空間的統(tǒng)一體,處在其中的物質(zhì)狀態(tài)的改變相互影響且不需要時(shí)間,也即不受空間距離影響。要注意的是,這里說(shuō)的與空間距離無(wú)關(guān)是說(shuō)狀態(tài)改變的信息傳遞不受空間距離影響,而不是作用力和作用強(qiáng)度不受空間距離影響。場(chǎng)強(qiáng)度是與空間距離相關(guān)的,作用力則與場(chǎng)強(qiáng)度和有效作用范圍相關(guān)。所以歸根結(jié)底,物象場(chǎng)和空象場(chǎng)的統(tǒng)一性和超時(shí)空性造成了宇宙中各種形式的“糾纏”現(xiàn)象;三、物象和空象軌道場(chǎng)強(qiáng)度均與它們的質(zhì)量成正比,與軌道半徑成反比,即強(qiáng)度E=m∕2πR,其中m為物象或空象質(zhì)量;四、物象和空象的質(zhì)量與它們的微觀和宏觀速度成反比,且遵循質(zhì)能自守恒定律,即E=mv0v1(參見(jiàn)下文解釋);五、物象和空象的純奇偶性軌道在同一平面,它們都有與異性軌道相吸彌補(bǔ)自身軌道對(duì)稱性破缺和排斥同性軌道減少對(duì)稱性破缺的特性。
物象和空象的對(duì)立性主要體現(xiàn)在:一,物象和空象微觀互繞的同步性差異。由于微觀速度的量子化特征,物空象微觀運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)出以下不同特性:物象每沿軌道前進(jìn)一個(gè)其直徑距離,空象均進(jìn)行一個(gè)周期的環(huán)繞。物空象軌道場(chǎng)的“糾纏”態(tài)存在使得它們與主體具有相同的轉(zhuǎn)動(dòng)角速度,這決定了空象場(chǎng)始終是閉合的,物象軌道場(chǎng)則可能出現(xiàn)空間不閉合狀態(tài);二,物象的軌道場(chǎng)寬度與其體積成正比,與軌道半徑?jīng)Q定的軌道周長(zhǎng)成反比,即:d=V∕(2πR),而空象軌道寬度與軌道半徑?jīng)Q定的周長(zhǎng)成正比,與微觀運(yùn)動(dòng)周期成反比,假設(shè)周期T=2πR0∕v0,(其中v0為空象繞物象的微觀速度,R0為繞動(dòng)半徑),得到:D=2πR∕T=Rv0∕R0;三,物象的質(zhì)量密度為常量,其質(zhì)量和體積成正比,且質(zhì)量遵循質(zhì)能自守恒定理E=mv0v1中v0和v1的變化發(fā)生相反變化,空象的質(zhì)量密度為質(zhì)量除以體積的變量,其質(zhì)量恒等于物象質(zhì)量,其體積隨著物象體積減小而增大;四,物象或空象的復(fù)合型軌道與對(duì)方的純偶數(shù)軌道平面呈正交關(guān)系。
之所以物象和空象軌道寬度計(jì)算方法不同,由它們軌道半徑、質(zhì)量密度和體積的關(guān)系,并結(jié)合物質(zhì)與空間的相互關(guān)系和表現(xiàn)形式可以確定。此外,由物象軌道寬度d=V∕(2πR),軌道場(chǎng)強(qiáng)度E= m∕(2πR),作用力大小等于軌道寬度和軌道場(chǎng)強(qiáng)度乘積,可得:F= dE=Vm∕(4πR2)。由空象軌道寬度D=Rv0∕R0,軌道場(chǎng)強(qiáng)度E=m∕(2πR),作用力大小同樣等于軌道寬度乘以軌道場(chǎng)強(qiáng)度,有F=DE= mv0∕(2πR0)。可見(jiàn)在不考慮作用對(duì)象時(shí),物象軌道場(chǎng)作用力與軌道半徑二次方成反比,它會(huì)隨軌道半徑增大快速減弱,R越大其值越接近于0,R變小時(shí)其作用力會(huì)快速增大。表面看單純考察自身空象軌道場(chǎng)作用力時(shí),好像它與R是無(wú)關(guān)的,但是,作用力中軌道寬度實(shí)際又是由R決定的。當(dāng)與外界發(fā)生作用時(shí),軌道重疊寬度也取決于R的大小,R越大重疊寬度越大,同時(shí)該重疊寬度也受限于作用對(duì)象的軌道寬度。所以,兩個(gè)物空單元相互影響時(shí),軌道場(chǎng)作用力實(shí)際是由雙方軌道場(chǎng)強(qiáng)度和軌道重疊寬度共同決定的。相對(duì)而言,物象軌道作用力為近程力,而空象軌道則為遠(yuǎn)程力。圖4中物象和空象軌道由內(nèi)及外粗細(xì)變化表示軌道場(chǎng)寬度的不同。
本文認(rèn)為電子也是具有物空二象性的反物空單元,自旋的上述參數(shù)存在從另一個(gè)層面證實(shí)了物空二象性理論的正確性。反物空單元中,物象在0級(jí)軌道核心,空象在0級(jí)外層軌道,物象形成的復(fù)合場(chǎng)與空象處在同一平面圍繞旋轉(zhuǎn)。電子物象復(fù)合軌道(磁場(chǎng))伴隨空象繞物象的旋轉(zhuǎn)正符合自旋特征。具體對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:自旋磁距是物象復(fù)合場(chǎng)存在的體現(xiàn),空象在0級(jí)外圍軌道旋轉(zhuǎn)如同導(dǎo)電螺旋線圈,0級(jí)空象外圍軌道上下方的物象復(fù)合場(chǎng)如同螺旋線圈的南北磁極。自旋角動(dòng)量對(duì)應(yīng)物象復(fù)合場(chǎng)隨空象繞物象旋轉(zhuǎn)微觀繞行速度。
(2)對(duì)稱性原則:物象和空象在空間分布和運(yùn)動(dòng),都服從空間對(duì)稱性和公平性原則,對(duì)稱性破缺的彌補(bǔ)是物質(zhì)在空間運(yùn)動(dòng)和相互作用的根本驅(qū)動(dòng)力。
人們對(duì)宇宙中的對(duì)稱原理有著非常深入的認(rèn)識(shí)。在現(xiàn)代物理學(xué)中,對(duì)稱性規(guī)律占據(jù)著核心地位?,F(xiàn)代理論的對(duì)稱性定理包括電荷(C)對(duì)稱、宇對(duì)稱(P)和時(shí)間對(duì)稱(T)三個(gè)方面,這被稱為CPT定理。迄今為止在地面加速器上進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)都證實(shí)了CPT守恒。
對(duì)稱性是物質(zhì)在空間分布和運(yùn)行遵循的普遍原則,它包括了空間分布對(duì)稱性和通過(guò)運(yùn)動(dòng)體現(xiàn)的周期式對(duì)稱性兩個(gè)層面的含義。對(duì)稱性體現(xiàn)了宇宙間事物的絕對(duì)公平性,它與CPT定理精神一致。公平性是對(duì)稱性的根本,通過(guò)運(yùn)動(dòng)體現(xiàn)的周期式對(duì)稱性的本質(zhì)是通過(guò)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的改變實(shí)現(xiàn)一個(gè)運(yùn)動(dòng)周期內(nèi)的公平性和對(duì)稱性,是T對(duì)稱的體現(xiàn)。以光子空間軌道奇偶對(duì)稱性實(shí)現(xiàn)過(guò)程為例,隨著由時(shí)間表征的宏觀運(yùn)動(dòng)的進(jìn)行,光子物空象微觀運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化,使得它們的軌道奇偶性發(fā)生了替換,從而實(shí)現(xiàn)了空間軌道屬性的周期式對(duì)稱性。作者認(rèn)為電荷對(duì)稱實(shí)質(zhì)是物空軌道場(chǎng)奇偶性對(duì)稱破缺彌補(bǔ)需求的體現(xiàn),下文會(huì)對(duì)宇對(duì)稱和時(shí)間對(duì)稱進(jìn)行詳細(xì)分析。如果物空軌道不對(duì)稱,比如負(fù)電子和正電子只有偶數(shù)或奇數(shù)的物象或空象軌道,它們就不能完全獨(dú)立存在。它們的物空軌道場(chǎng)會(huì)表現(xiàn)出電場(chǎng)性而要求與其它物空單元形成更高級(jí)物空單元,實(shí)現(xiàn)物空軌道奇偶對(duì)稱性。不僅如此,對(duì)稱性是天體周期性圓形軌道宏觀運(yùn)動(dòng)和自轉(zhuǎn)的根本原因。
對(duì)稱性原理在原子內(nèi)部電子排布和原子構(gòu)成物質(zhì)方面的體現(xiàn)較為明顯。原子是電子和原子核的高級(jí)物空單元,原子核和電子由于都存在軌道場(chǎng)奇偶性對(duì)稱破缺,所以需要借助對(duì)方軌道來(lái)彌補(bǔ)。原子核外每個(gè)軌道至多有2個(gè)自旋相反電子。按照對(duì)稱性原理,不論從該圓環(huán)的上方還是下方看都需要兩個(gè)自旋相反的電子。
以氫原子為例,在核外有一個(gè)電子時(shí),無(wú)論在軌道上方或下方看都缺少一個(gè)與該電子自旋相反的電子,以實(shí)現(xiàn)自旋方向上的對(duì)稱性。在不滿足該條件時(shí),獨(dú)立氫原子是不能穩(wěn)定存在的。為了滿足該條件,一方面兩個(gè)氫原子可以共享對(duì)方電子以形成氫分子。另一方面,失去電子以氫離子形式存在也實(shí)現(xiàn)了對(duì)稱性。但是,原子核物空單元軌道場(chǎng)的存在,有因?yàn)檐壍缊?chǎng)奇偶性對(duì)稱破缺再捕獲一個(gè)反物空單元負(fù)電子傾向,因此氫離子是一種不穩(wěn)定的存在形式。原子在構(gòu)成物質(zhì)時(shí)對(duì)稱性體現(xiàn)更為明顯,但是該過(guò)程不僅要滿足原子空間對(duì)稱性,而且要滿足原子核對(duì)電子的對(duì)稱性要求,所以形式更復(fù)雜多樣,在此不作過(guò)多描述。
傳統(tǒng)化學(xué)基于共用電子對(duì)、泡利不相容和洪特規(guī)則等理論雖然能夠?qū)ξ镔|(zhì)組成和作用過(guò)程進(jìn)行較為完善的解釋和計(jì)算,但上述理論很大程度上脫離了空間構(gòu)象以至于成為一種定義式的說(shuō)法,這很難讓人從空間構(gòu)型上理解物質(zhì)構(gòu)成的機(jī)理。相對(duì)的,按照本文理論進(jìn)行解釋則克服了上述弊端,因此也更容易讓人接受。
(3)質(zhì)能自守恒原理
愛(ài)因斯坦相對(duì)論最有名的質(zhì)能方程E=mc2給我們開發(fā)物質(zhì)內(nèi)部蘊(yùn)藏的巨大能量指明了方向。相對(duì)論認(rèn)為隨著外部做功使得物質(zhì)運(yùn)動(dòng)速度增加,物質(zhì)會(huì)吸收外界做功所提供的能量,按照能量是質(zhì)量特殊形式觀點(diǎn),當(dāng)速度增加時(shí),其質(zhì)量會(huì)變大。速度增加所吸收的能量按質(zhì)能方程轉(zhuǎn)換為物質(zhì)質(zhì)量增量。當(dāng)質(zhì)量增加后,物質(zhì)想再獲得同樣加速度所需吸收的能量會(huì)變的非常大。相對(duì)論還認(rèn)為物質(zhì)速度增加造成的質(zhì)量增加會(huì)使得物質(zhì)的萬(wàn)有引力場(chǎng)變強(qiáng),周圍空間收縮,同時(shí)物質(zhì)體積會(huì)相應(yīng)變小?;诖擞^點(diǎn),相對(duì)論推斷物體速度被增加到接近光速時(shí)其質(zhì)量會(huì)變得非常大,而且越接近光速,速度增加所需吸收的能量越大,直至無(wú)窮大。所以,相對(duì)論認(rèn)為物質(zhì)是無(wú)法被加速到光速的。
根據(jù)傳統(tǒng)動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn),對(duì)物體做功時(shí),物體吸收能量等于做功總量,且E=1∕2mv12。按照作者觀點(diǎn),物質(zhì)的質(zhì)量是一個(gè)與運(yùn)動(dòng)速度相關(guān)的量,能量是依賴于質(zhì)量的物質(zhì)宏觀和微觀運(yùn)動(dòng)的整體體現(xiàn)。在考慮物質(zhì)的能量時(shí),微觀運(yùn)動(dòng)是一個(gè)不可忽略的重要部分。為了即體現(xiàn)質(zhì)量又體現(xiàn)宏觀和微觀速度,用E=mv0v1表示物質(zhì)質(zhì)能量更為全面,且物質(zhì)的質(zhì)能量E自守恒(v0-微觀速度,v1-宏觀速度,m為對(duì)應(yīng)v0和v1時(shí)的質(zhì)量)。從上文可見(jiàn),物空軌道場(chǎng)是量子化的。不僅如此,由于物象對(duì)應(yīng)空象的微觀運(yùn)動(dòng)具有量子化特性,這使得物質(zhì)的微觀和宏觀速度都將是量子化的。正因?yàn)榇?,所以在物質(zhì)微觀或宏觀速度降低或升高時(shí),質(zhì)量的增加或減少也將是量子化的。膠子和中微子質(zhì)量是一定的,證明上述速度是量子化改變、并導(dǎo)致質(zhì)量量子化增加的說(shuō)法是正確的??梢哉f(shuō)物空象的量子化運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致了其軌道場(chǎng)的量子化,而兩方面量子化在物質(zhì)世界的衍生又讓整個(gè)世界都成為量子化的。
為什么要違背傳統(tǒng)能量守恒和質(zhì)量守恒觀點(diǎn)提出如此叛逆的質(zhì)能自守恒觀點(diǎn),原因在于作者希望把物質(zhì)和能量的關(guān)系在整個(gè)物質(zhì)世界各層次統(tǒng)一起來(lái)。并且,它看起來(lái)是更合理和完美的。通過(guò)質(zhì)能方程和質(zhì)量與能量等效關(guān)系的推導(dǎo)可以得到證明。
質(zhì)能量自守恒意味著無(wú)論外界是否對(duì)物質(zhì)做功,物質(zhì)本身質(zhì)量和能量總和是守恒的。物體被做功時(shí),實(shí)質(zhì)上它并沒(méi)有吸收能量,做功過(guò)程只是將物質(zhì)的質(zhì)量轉(zhuǎn)變成了能量的宏觀和微觀運(yùn)動(dòng)形式,做負(fù)功則主要是把宏觀運(yùn)動(dòng)形式能量轉(zhuǎn)換回了微觀運(yùn)動(dòng)形式能量。換句話說(shuō),無(wú)論物質(zhì)與外界發(fā)生怎樣的作用過(guò)程,它的質(zhì)能量總和是不變的,質(zhì)能量只是在m、v0和v1之間相互轉(zhuǎn)化而已。
下面通過(guò)推理質(zhì)能方程和質(zhì)量等效于能量來(lái)證明質(zhì)能自守恒理論的正確性。依據(jù)質(zhì)能自守恒公式E=mv0v1,當(dāng)被做功時(shí),假定v0不變,隨著宏觀速度v1增加m值會(huì)減少,直至v1=c時(shí),物質(zhì)質(zhì)量減小到0級(jí)質(zhì)光子形態(tài)m=mv1=c。光子中v1=c,微觀速度為0時(shí),物空象將獲取最大微觀靜止質(zhì)量,E=mv1=cv0c。實(shí)際上,光子中mv1=c是常量(假定光子物、空象質(zhì)量為m0),微觀速度v0變化時(shí),能量E相應(yīng)變化。如果,v0值也增加到c,當(dāng)大質(zhì)量物質(zhì)m轉(zhuǎn)化為光子時(shí),上式中v0=v1=c,即得到質(zhì)能方程E=(m∕m0)m0c2=mc2.按照質(zhì)能自守恒原理,當(dāng)多物空物質(zhì)不斷被加速時(shí),伴隨其宏觀速度增加,它的內(nèi)部微觀速度也將不斷增加,直至物空單元間吸引力不足以束縛它們時(shí),物質(zhì)將發(fā)生解體成為分子或原子。如果繼續(xù)被加速分子或原子將分解為電子和原子核,原子核繼續(xù)被加速將分解為正負(fù)電子,直至所有電子被加速到光速時(shí),它們將轉(zhuǎn)變?yōu)楣庾?。不僅普通物質(zhì)符合質(zhì)能自守恒,作為物空二象單元的光子也符合質(zhì)能自守恒(下文會(huì)詳細(xì)介紹)。
盡管常規(guī)條件下物質(zhì)質(zhì)能自守恒符合E=mv0v1,但是,當(dāng)v0和v1等于0時(shí),E并不為0,其形式要發(fā)生變化。為0的速度相當(dāng)于其代表的能量全部轉(zhuǎn)化為了質(zhì)量,此時(shí)它們?cè)贓=mv0v1中失去意義并從該式中消失,僅保留單位量綱。宏觀速度v1為0時(shí),上式將轉(zhuǎn)變?yōu)镋=mv1=0v02,微觀速度v0為0時(shí),上式將轉(zhuǎn)化為E=mv0=0v12。如果結(jié)合物質(zhì)的物空二象性結(jié)構(gòu),物象和空象運(yùn)動(dòng)狀態(tài)同步且質(zhì)量相等,將物象部分質(zhì)能量單獨(dú)考察,上面兩式可以轉(zhuǎn)化為E=1∕2mv1=0v02,E=1∕2mv0=0v12,選擇哪個(gè)式子關(guān)鍵看把物空象之間的運(yùn)動(dòng)當(dāng)作相對(duì)的微觀運(yùn)動(dòng)還是獨(dú)立的宏觀運(yùn)動(dòng),其實(shí)兩式是等效的。可見(jiàn),動(dòng)能方程可以看作把物質(zhì)內(nèi)部微觀速度忽略情況下,質(zhì)能守恒公式的一種能量的特有形式。當(dāng)宏觀速度v1和微觀速度v0都為0時(shí),就得到了能量與質(zhì)量的等效式,即E=mv0=v1=0。
通過(guò)上述分析可以發(fā)現(xiàn),利用質(zhì)能量守恒公式,不僅普通物質(zhì)的質(zhì)量和能量能夠合理解釋,而且運(yùn)用統(tǒng)一理論框架,質(zhì)量和能量間轉(zhuǎn)換的質(zhì)能方程和質(zhì)量等效于能量都能得到完美解釋。作者認(rèn)為,物質(zhì)質(zhì)量與能量之間的轉(zhuǎn)化是普遍存在于宇宙間的,在我們有限的視界內(nèi)質(zhì)量和能量會(huì)憑空產(chǎn)生和消失是自然的,但事實(shí)上質(zhì)量和能量又都是不會(huì)徹底消失,也不會(huì)憑空產(chǎn)生的。
(4)光速是宇宙中所有物象和空象主體所能獲取的宏觀和微觀移動(dòng)最大速度。
傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為宇宙中物質(zhì)是單元的,它只具有宏觀速度。本文將物質(zhì)構(gòu)成看作是具有“糾纏”態(tài)物空二象性結(jié)構(gòu)的二元體,這樣,除了物空單元整體的宏觀運(yùn)動(dòng)速度,還存在它們互繞的微觀運(yùn)動(dòng)速度。物空單元的微觀互繞速度與它們宏觀速度相對(duì)大小決定著物質(zhì)的存在形態(tài)。在一定宏觀速度下,微觀繞動(dòng)能否實(shí)現(xiàn)0級(jí)環(huán)閉合以及閉合環(huán)特性決定了物質(zhì)的存在形態(tài)。對(duì)應(yīng)于宏觀速度較低狀態(tài)下物象和空象能構(gòu)成0級(jí)閉合環(huán)并分別形成正物質(zhì)和反物質(zhì),當(dāng)宏觀速度超過(guò)微觀速度時(shí),物象或空象在0級(jí)外圍軌道將不能形成閉合環(huán),它伸展的空象軌道作為遠(yuǎn)程力將快速的與外界物質(zhì)結(jié)合。
根據(jù)上文所述物空象性質(zhì)和質(zhì)能自守恒原理,當(dāng)微觀速度不變宏觀速度增加直至等于微觀速度時(shí),物空象的質(zhì)量會(huì)減小,由于閉合0級(jí)環(huán)被拉開物質(zhì)的體積也會(huì)減少,相應(yīng)的空象體積會(huì)增大??障篌w積的增加和物象體積的減少使得空象的微觀繞動(dòng)軌道半徑只增加了它體積增大造成的部分。由于空象繞物象旋轉(zhuǎn)角速度不變,所以,無(wú)論宏觀速度怎樣變化,空象都能形成閉合軌道。物象由于與空象處于“糾纏”態(tài)同步運(yùn)動(dòng),它所能形成軌道完整程度就受到宏觀速度影響。當(dāng)空象變大時(shí),它的運(yùn)動(dòng)角速度會(huì)隨著軌道半徑變大而減小并形成不閉合0級(jí)環(huán),相應(yīng)的外圍物象軌道也將對(duì)應(yīng)破缺。0級(jí)閉合和非閉合環(huán)與“弦”理論中線狀的“弦”相似?!跋摇崩碚撘舶ㄓ卸它c(diǎn)的“開弦”和圈狀的“閉合弦”。
圖5展示了正電子代表的正物空單元隨著宏觀速度逐漸升高其微觀路徑和宏觀移動(dòng)距離的關(guān)系。在靜止條件下,正電子物象可以形成穩(wěn)定的0級(jí)環(huán),此時(shí)由于正負(fù)電子周圍布滿了奇偶數(shù)都存在的物空軌道。當(dāng)因?yàn)榭障笃媾夹韵喾磳?dǎo)致的異電性發(fā)生吸引作用靠近到一定程度時(shí),雙方物象閉合軌道的存在使得它們物象軌道開始發(fā)揮主要作用,物象與對(duì)方空象軌道的排斥力逐漸超過(guò)雙方空象軌道相反造成的吸引力,這讓它們不能使對(duì)方一直加速到光速。當(dāng)宏觀速度增加時(shí),每個(gè)微觀繞動(dòng)周期下,它的閉合環(huán)逐漸缺失,直到宏觀速度等于微觀速度時(shí),它將形成半圓環(huán)。圖6所示為正物空單元宏觀速度等于微觀速度時(shí)0級(jí)半圓環(huán)。半圓環(huán)的形成將使得正物空單元的敞開部分缺失物象偶數(shù)軌道而伸展其空象奇數(shù)軌道,敞開部分只存在奇數(shù)空象軌道而不存在物象偶數(shù)軌道。相應(yīng)的反物空單元負(fù)電子同樣因?yàn)槲锵笈c空象性質(zhì)差異形成物象半開環(huán)。盡管按照軌道奇偶性相反原則,負(fù)電子0級(jí)環(huán)是由空象形成的,但當(dāng)宏觀速度增加時(shí),由于空象性質(zhì)使得它的0級(jí)環(huán)不會(huì)打開,但物象卻會(huì)將它的奇數(shù)軌道打開一半。負(fù)電子缺失物象奇數(shù)軌道部分也只存在空象偶數(shù)軌道。由于空象軌道為遠(yuǎn)程力,當(dāng)正負(fù)電子相遇時(shí),正電子伸展開的空象奇數(shù)軌道和負(fù)電子空象偶數(shù)軌道將吸引對(duì)方,并使雙方一直加速達(dá)到光速,轉(zhuǎn)變?yōu)檐壍榔媾夹灾芷谑交Q的一對(duì)光子物空單元,圖5(a)所示。
如果按照加速到0.6c時(shí)能夠互相加速轉(zhuǎn)變?yōu)楣庾佑?jì)算,可以推測(cè)正負(fù)電子的物象0級(jí)閉合環(huán)微觀繞動(dòng)速度應(yīng)為0.5c。富裕的0.1c有可能是實(shí)驗(yàn)誤差造成的,按理說(shuō),0.51c它們都可能相互吸引,另一種可能是,0.5c時(shí)它們吸引加速到c所需的時(shí)間較長(zhǎng),可能它們空象吸引有效路程只夠加速0.4c的。作者構(gòu)思了另一種情況,如果相對(duì)于正負(fù)電子生成的光子,能量較大的光子會(huì)以什么形式存在。如圖5(b)所示,作者認(rèn)為,當(dāng)能量較大時(shí),光子中物空象的微觀繞動(dòng)速度會(huì)增加,并且它完成一個(gè)周期波長(zhǎng)所需的時(shí)間會(huì)縮短,頻率增加。
按照對(duì)稱性原則,如果空間只有一個(gè)物空單元存在,物象和空象空間軌道奇偶性是可以互換的。事實(shí)上宇宙間不可能只存在一個(gè)物空單元。那么,有沒(méi)有可能發(fā)生類似于只有一個(gè)
物空單元的情況呢?答案是肯定的。比如,當(dāng)物質(zhì)以光子態(tài)存在時(shí),它的物空軌道場(chǎng)因?yàn)槲锟障筚|(zhì)量足夠小而足夠弱,并且其宏觀速度又達(dá)到了上限,此時(shí)可以認(rèn)為它與外界均勻空間的所有物質(zhì)之間是沒(méi)有相互作用的,或者說(shuō)外界各向均勻的相互作用相互抵消了。這時(shí),就可看作它是獨(dú)立于宇宙空間單獨(dú)存在的。此時(shí),物空單元將以一種完全不同的狀態(tài)存在。由于0級(jí)環(huán)被打開,此時(shí)物空象將不再真正共用0級(jí)軌道,但它們會(huì)處于一種近似0級(jí)環(huán)的狀態(tài),這種狀態(tài)不僅使得物空象奇偶性變換成為可能,而且為奇偶性兼具的復(fù)合場(chǎng)磁場(chǎng)的存在提供了保障。下面將就光子中物空象軌道場(chǎng)奇偶性變換機(jī)理進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
上文說(shuō)過(guò),在光子中物空象均遵循質(zhì)能自守恒定律E=mv0c。在光子一個(gè)宏觀運(yùn)動(dòng)周期內(nèi),物象和空象分別從ABCDE和abcde五點(diǎn)通過(guò),T1-T4對(duì)應(yīng)著一個(gè)周期的四個(gè)階段。為了簡(jiǎn)單清楚的進(jìn)行說(shuō)明,該圖將處在0級(jí)軌道的物象和空象體積進(jìn)行了縮小化處理,微觀速度為v0。需要說(shuō)明的是,光子中物象在宏觀移動(dòng)主軸時(shí),宏觀移動(dòng)方向的微觀速度為0,此時(shí)物象實(shí)際表征整個(gè)光子宏觀速度。當(dāng)物象離主軸最遠(yuǎn)時(shí),空象在宏觀移動(dòng)主軸上,此時(shí)為奇數(shù),它又開始表征光子宏觀速度,宏觀移動(dòng)方向的微觀速度為0。這樣,保證了光子宏觀速度不會(huì)因?yàn)槲⒂^速度的存在超過(guò)光速。當(dāng)物象或空象在遠(yuǎn)離主軸位置時(shí),垂直主軸方向微觀速度最小,平行主軸方向微觀速度最大。由于此時(shí)它們相當(dāng)于處在0級(jí)外圍軌道,從微觀環(huán)狀運(yùn)動(dòng)角度,該最大微觀速度具有與光子宏觀速度相同和相反兩個(gè)方向值。作為非代表性因素,該微觀速度并不意味著光子宏觀速度會(huì)發(fā)生了變化。另外,根據(jù)上文對(duì)物象和空象性質(zhì)分析可知,空象質(zhì)量是始終與物象相等的。
在T1階段,物象從A到B的同時(shí)空象從a到b。當(dāng)物象從A到B時(shí)空象從a到b。在A時(shí),物象相當(dāng)于處于0級(jí)軌道核心,空象的a點(diǎn)相當(dāng)于處在了0級(jí)軌道外圍。此時(shí),物象空間軌道為奇數(shù),空象軌道為偶數(shù)。到達(dá)B時(shí),物象已處于0級(jí)軌道外圍,空象在b時(shí)已處于0級(jí)軌道核心,所以在B和b點(diǎn)時(shí),物象軌道已變?yōu)榕紨?shù),空象軌道已變?yōu)槠鏀?shù)??梢哉J(rèn)為,在T1中間階段,物空軌道奇偶性發(fā)生了交換。
T2階段,物象從B到C過(guò)程中,空象從b到c。當(dāng)它們分別到達(dá)B和b時(shí),可以看出,空象已經(jīng)從包圍A的0級(jí)軌道外圍a到達(dá)了被EAB包圍的0級(jí)軌道核心的b位置,相應(yīng)的物象已經(jīng)從被eab包圍的核心A切換到了包圍b的B位置(此處E和e可以通過(guò)周期性軌
道重復(fù)延伸獲得)。所以,在T2中間部分也發(fā)生了軌道奇偶性切換,在B點(diǎn)時(shí)物象為偶數(shù)軌道,當(dāng)?shù)紺點(diǎn)時(shí)它已變?yōu)槠鏀?shù)軌道,空象則相反。
T3階段,當(dāng)物象從上一階段B到C的過(guò)程中,空象從b到c。當(dāng)它們分別到達(dá)C和c時(shí),可以看出,物象已經(jīng)從包圍b的0級(jí)軌道外圍B到達(dá)了被bcd包圍的0級(jí)軌道核心的C位置,相應(yīng)的空象已經(jīng)從被ABC包圍的核心切換到了包圍C的c位置。所以,在T3中間階段,物象和空象軌道進(jìn)行了奇偶性切換,C點(diǎn)時(shí)物象軌道已為奇數(shù),c點(diǎn)時(shí)空象軌道已為偶數(shù)。
T4階段,與T1階段相似,當(dāng)物象從D到E,空象從d到e時(shí)。中間過(guò)程也發(fā)生了軌道奇偶性替換,到達(dá)E和e時(shí),物象已轉(zhuǎn)換為奇數(shù)軌道,空象已轉(zhuǎn)換為偶數(shù)軌道,相當(dāng)于又回到了A和a點(diǎn),并進(jìn)入下一個(gè)周期循環(huán)。
在光子中,由于物空象奇偶性會(huì)進(jìn)行每周期四次的切換,所以物象和空象已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完美的對(duì)稱性。盡管物象和空象在光子內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了完美對(duì)稱性,但是物象和空象性質(zhì)的差異,在軌道場(chǎng)奇偶性不同時(shí),就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。上文已經(jīng)介紹過(guò),當(dāng)空象在0級(jí)軌道外圍,軌道場(chǎng)為奇數(shù)軌道時(shí),它的軌道場(chǎng)將是既具有復(fù)合場(chǎng)又具有純奇數(shù)場(chǎng)的,同樣的,物象在0級(jí)軌道外圍時(shí),它的奇數(shù)場(chǎng)也將即具有復(fù)合場(chǎng)又具有純奇數(shù)場(chǎng)。
實(shí)際上,光子物空象在0級(jí)軌道時(shí),它們之間是沒(méi)有空隙的,體現(xiàn)在宏觀移動(dòng)主軸上,它們之間也將是沒(méi)有空隙的糖葫蘆式排布。綜合上述分析,可以認(rèn)為物空單元是由有質(zhì)量的物空象和它們周期性變化的有質(zhì)量軌道場(chǎng)構(gòu)成的。當(dāng)其質(zhì)能量較大時(shí),如果微觀運(yùn)行速度被強(qiáng)制量子化降低,光子會(huì)因?yàn)橘|(zhì)量增加而分裂出新的物空單元,這為光電效應(yīng)和膠子、電子中微子產(chǎn)生提供了可能。
光子量子理論能對(duì)光子的康普頓散射效應(yīng)、光電效應(yīng)等進(jìn)行成功解釋,這是光子量子理論的成功之處,本文觀點(diǎn)本質(zhì)上也認(rèn)可光子的量子形態(tài),所以按照作者理論也能夠?qū)灯疹D效應(yīng)等進(jìn)行成功解釋。不同之處在于,按照本文觀點(diǎn)能對(duì)光子的組成形態(tài)和構(gòu)成機(jī)制等進(jìn)行更清晰合理的解釋,最關(guān)鍵的是該解釋與四種基本作用力是在一個(gè)統(tǒng)一的框架下完成的。
(5)正反物質(zhì)具有相同的物象和空象屬性,物象和空象軌道奇偶性決定了它們的正反物質(zhì)屬性。
根據(jù)傳統(tǒng)觀點(diǎn),反物質(zhì)是現(xiàn)實(shí)穩(wěn)定存在物質(zhì)的對(duì)立物質(zhì),它們具有相同的質(zhì)量和相反的電荷。但是,本文認(rèn)為物質(zhì)正反屬性的上述定義是缺乏根據(jù)的。至少,物質(zhì)和反物質(zhì)不應(yīng)只根據(jù)其是否能穩(wěn)定存在于我們面前而定性。本文認(rèn)為根據(jù)物象和空象軌道場(chǎng)奇偶性占據(jù)不同來(lái)判定物質(zhì)正反屬性的方法才是正確和合理的。
仍以圖4為例,作者認(rèn)為以正電子為代表的正物空單元的物象軌道場(chǎng)為偶數(shù)0、2、4、6……,空象軌道則為奇數(shù)自然數(shù)0、1、3、5……;與之相反,以負(fù)電子為代表的反物空單元的物象軌道為奇數(shù),空象軌道為偶數(shù)。之所以正反物質(zhì)物空象軌道奇偶性以上述方式分布,根源在于它們?cè)?級(jí)軌道中是否占據(jù)核心位置,比如,圖3中正物空單元的反空象在0級(jí)軌道核心,正物象在0級(jí)外層軌道,這使得正空象可以通過(guò)繞反物象的復(fù)合軌道形成外圍奇數(shù)軌道,相應(yīng)的,物象形成偶數(shù)軌道。反物空單元中,反物象在中心可以通過(guò)圍繞0級(jí)外層空象形成奇數(shù)軌道,正空象為偶數(shù)軌道。
根據(jù)上述定義,并不如人們所理解的那樣,正物質(zhì)即容易產(chǎn)生和穩(wěn)定存在,而反物質(zhì)則不易產(chǎn)生和穩(wěn)定存在。通過(guò)上文分析也可發(fā)現(xiàn),正反物質(zhì)的產(chǎn)生幾率和穩(wěn)定存在時(shí)間由物空象微觀運(yùn)動(dòng)速度相對(duì)于宏觀速度大小和此時(shí)能對(duì)其產(chǎn)生影響的周圍物質(zhì)決定。
(6)宇宙中物質(zhì)和空間是對(duì)立統(tǒng)一的,宇宙是客觀存在的無(wú)限大穩(wěn)態(tài)空間,該空間絕對(duì)獨(dú)立,不會(huì)因?yàn)槲镔|(zhì)體系運(yùn)動(dòng)速度或引力場(chǎng)大小而發(fā)生變化。
1)宇宙中物質(zhì)和空間是對(duì)立統(tǒng)一的
在對(duì)宇宙進(jìn)行正確認(rèn)知前,我們必須首先明確它到底是有限的還是無(wú)限的。在討論宇宙時(shí),人們很容易受到周圍世界有限性的影響而先入為主的將宇宙也看作是空間有限的。如果宇宙是有限的,那么它的外圍又是什么呢?如果將有限宇宙比作雞蛋,那雞蛋的外圍不該還有空間嗎?所以,根據(jù)本人觀點(diǎn),宇宙是客觀和無(wú)限的。原因就如同雞蛋外面還是空間一樣,不能因?yàn)槲覀円暯绲木窒扌远鴮⑷f(wàn)物都看作有限的。不僅宇宙空間是客觀和無(wú)限的,宇宙空間的物質(zhì)也是客觀和無(wú)限的,并且物質(zhì)和空間是對(duì)立統(tǒng)一的。
那么,物質(zhì)和空間的關(guān)系怎樣,有沒(méi)有可能物質(zhì)不占據(jù)空間或者空間里沒(méi)有物質(zhì)?空象和物象單元向空間衍生軌道的原理是什么?比如,需不需要如“以太”這樣的媒介存在呢?首先,物質(zhì)和空間是對(duì)立統(tǒng)一的無(wú)限存在,它們既然是統(tǒng)一的所以不存在不占據(jù)空間的物質(zhì)或者沒(méi)有物質(zhì)的空間。沒(méi)有不占據(jù)空間的物質(zhì)所以0級(jí)物空單元中的物象單元最小質(zhì)量不會(huì)為0。上文分析知道,空象軌道寬度D=Rv0∕R0,軌道場(chǎng)強(qiáng)度E=m∕2πR,且空象與物象軌道整體是布滿宇宙空間的,即便發(fā)生假定(4)所說(shuō)物象軌道缺失情況,空象軌道也會(huì)伸展彌補(bǔ),而由強(qiáng)度E=m∕2πR可知軌道場(chǎng)是有質(zhì)量的,有質(zhì)量可看做是一種無(wú)限小質(zhì)量的物質(zhì)存在,所以不存在沒(méi)有物質(zhì)的空間說(shuō)法也是正確的。綜上,物象是有限小體積的實(shí)心顆粒,它們?cè)诳臻g是不可以與其它物象重疊的,空象及其軌道是體積可以無(wú)限大質(zhì)量密度無(wú)限小的,不僅它們之間,而且它們和物象都是可以互相穿梭和重疊的。該特性為萬(wàn)有引力的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件。
關(guān)于第二個(gè)問(wèn)題,根據(jù)本文觀點(diǎn),答案是否定的。因?yàn)榘凑諏?duì)稱性原則,物空二象單元在空間某點(diǎn)存在的同時(shí),它們也要在周圍全部空間有所存在才合理,空間軌道是它們?cè)谥車靠臻g存在的特殊形式。新的問(wèn)題是,它們?yōu)楹沃辉诳臻g的某一區(qū)域真實(shí)存在,而在周圍空間卻只能以空間軌道形式存在。這是與物質(zhì)的客觀存在性相關(guān)的,物空單元在空間某一區(qū)域?qū)嶓w存在是因?yàn)槟硞€(gè)動(dòng)因造成的。比如它們可能是被以光子形式發(fā)射出來(lái),也可能是隨著主體被人為挪動(dòng)到了該區(qū)域。這種前因?qū)е铝嗽谠搮^(qū)域?qū)嶓w存在的后果。衍生的物空軌道場(chǎng)則是在空間其它區(qū)域遵循了對(duì)稱性原則的表現(xiàn)。對(duì)稱性基礎(chǔ)上物空單元軌道場(chǎng)的空間存在是人類大腦對(duì)外界事物的認(rèn)知和思考必不可少的。比如客觀事物被人所感知后,會(huì)如照相一樣將物空象的客觀信息儲(chǔ)存在大腦,但同時(shí),物空軌道場(chǎng)的存在會(huì)幫助形成很多新的信息。產(chǎn)生新信息過(guò)程會(huì)受到其它存儲(chǔ)信息的影響,進(jìn)行分析、判斷,并生成相應(yīng)的結(jié)論性行為指令等。人腦中能根據(jù)有限信息無(wú)限構(gòu)思的假象就是通過(guò)質(zhì)量密度可以無(wú)限小的空象軌道場(chǎng)完成的,只有以這種方式才能解釋為何人的智商為何與大腦容量沒(méi)有關(guān)系,但人死亡瞬間質(zhì)量會(huì)稍稍變輕。作者是堅(jiān)定的唯物主義者,人腦中很多的內(nèi)容,比如情感、靈感、錯(cuò)覺(jué)、預(yù)感等等都不是靠類似于計(jì)算機(jī)似的程序運(yùn)行能夠解釋的。只有通過(guò)作者提供的物質(zhì)在空間的跡象,和由此產(chǎn)生的質(zhì)量密度可以無(wú)限小的、統(tǒng)一于宇宙的“糾纏”態(tài)軌道場(chǎng)才能解釋。何況,運(yùn)用該理論對(duì)現(xiàn)實(shí)理論問(wèn)題的攻克也讓作者堅(jiān)信,物空二象性理論是符合客觀世界規(guī)律的。
2)宇宙是穩(wěn)態(tài)無(wú)限空間
人們?cè)诘贸鲇钪嬖醋源蟊ńY(jié)論后一直疑惑于宇宙中微波背景輻射的各向均勻性。對(duì)該特點(diǎn)進(jìn)行較成功解釋的“暴脹”理論認(rèn)為在大爆炸之前,宇宙外的真空蘊(yùn)藏了巨大的能量。大爆炸開始的最初瞬間量子漲落使得真空振蕩,并逐漸將真空中巨大能量注入并蔓延至整個(gè)嬰兒期的宇宙。這一巨大能量會(huì)驅(qū)動(dòng)宇宙發(fā)生指數(shù)式的膨脹,在短短的10-36秒的時(shí)間里,宇宙的尺度翻倍了80次,從僅僅10-28米的跨度急劇增大到了接近1厘米。結(jié)果便是形成了一個(gè)沒(méi)有結(jié)構(gòu)且平坦的時(shí)空,在這之后恒星和星系才開始形成。
量子漲落是“暴脹”理論的關(guān)鍵一步。該理論認(rèn)為不確定性原理允許在空無(wú)一物的空間中隨機(jī)地產(chǎn)生少許能量,前提是該能量在短時(shí)間內(nèi)重歸消失。產(chǎn)生的能量越大,則該能量存在的時(shí)間越短,反之亦然。當(dāng)我們測(cè)量能量E和時(shí)間t時(shí),測(cè)得的能量E越準(zhǔn)確,那它存在的時(shí)間t就越不確定;反之,t知道的越精確,那漲落涉及的能量就越不確定。它們之間的關(guān)系遵守原則:△E×△t>h∕2π(h是普朗克常數(shù))。
從本文關(guān)于物象和空象及其軌道空間存在形式可以看出,物空軌道場(chǎng)是布滿空間的。一塊看似空無(wú)一物的空間,其實(shí)布滿了各方向穿行疊放的有質(zhì)量物空軌道場(chǎng)。每個(gè)物質(zhì)狀態(tài)的改變都會(huì)體現(xiàn)在其空間無(wú)限的軌道場(chǎng)上,該狀態(tài)的改變即某瞬間通過(guò)的能量波。能量波越強(qiáng)對(duì)應(yīng)著物質(zhì)狀態(tài)改變?cè)絼×?,越劇烈的事件發(fā)生的也越快,所以它在該空間被測(cè)得的時(shí)間越短,測(cè)得的能量波越準(zhǔn)確具體。由于宇宙間產(chǎn)生越劇烈的事件發(fā)生概率越小,所以,它的存在時(shí)間也就越不確定。上述觀點(diǎn)是按本文理論對(duì)“量子漲落”機(jī)理的解釋。如果將空間看作可以是空無(wú)一物的,量子漲落瞬間能量就不再守恒了,盡管他們認(rèn)為產(chǎn)生能量短時(shí)間內(nèi)重歸消失可以看作能量依然守恒,但作者認(rèn)為這是很牽強(qiáng)和講不通的。從作者對(duì)量子漲落的上述機(jī)理分析,可以看出,能量漲落過(guò)程近似于路過(guò)眼前的各式各樣的汽車,只是路過(guò)而已,該過(guò)程不違背能量守恒定律。關(guān)于物質(zhì)速度、質(zhì)量和能量的轉(zhuǎn)化關(guān)系可以參考假定(3)分析,該過(guò)程也是嚴(yán)格遵循質(zhì)能自守恒定律的。
如果量子漲落的機(jī)理并不如暴脹理論所理解,那么宇宙爆炸瞬間還會(huì)發(fā)生真空能量注入嗎?顯然不能,所以作者不認(rèn)可宇宙大爆炸理論。關(guān)于微波背景輻射的大量測(cè)量結(jié)果知道,較小的尺度上溫度漲落更大,從作者上述關(guān)于量子漲落機(jī)理很自然會(huì)得出該結(jié)果。大尺度上接收到的宇宙各種能量波更趨均一化,所以大尺度上溫度漲落會(huì)較?。ǜ飨蛲裕〕叨葷q落會(huì)較大(各向異性)。
作者認(rèn)為宇宙是由互相充滿的無(wú)限物質(zhì)和空間構(gòu)成的穩(wěn)態(tài)統(tǒng)一存在。微波背景輻射的各向同性是源于各方向無(wú)限但總量接近均等的物空象有質(zhì)量軌道場(chǎng)疊加,它的各向異性則來(lái)自有限接收到的物空象有質(zhì)量軌道場(chǎng)狀態(tài)變化。所以,對(duì)于質(zhì)量檢測(cè)精度越高我們會(huì)發(fā)現(xiàn)宇宙的微波背景輻射值越具有各向同性,而對(duì)于測(cè)量時(shí)間和空間分的越細(xì)致精確,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)軌道場(chǎng)狀態(tài)改變?cè)斐傻臏囟绕鸱矫黠@,越不均勻。
所以,相同性和相異性都是客觀存在的。由于我們是由有限物質(zhì)構(gòu)成的,這決定了我們自身?xiàng)l件的有限性。另外所使用技術(shù)和儀器精度又受到可利用物質(zhì)媒介的限制,我們不可能測(cè)出宇宙中全部物空象軌道場(chǎng),所以不會(huì)發(fā)現(xiàn)它是完全均勻的。假如我們可以全部測(cè)出,微波背景輻射應(yīng)是各方向完全均勻的,這符合本文所提的對(duì)稱性原則。然而,物空軌道場(chǎng)又是不均勻的,依靠有限的技術(shù)我們也可以發(fā)現(xiàn)客觀存在的物空軌道場(chǎng)(微波背景輻射)的不均勻性,也即有限接收到的物空象有質(zhì)量軌道場(chǎng)的狀態(tài)變化。按照本文觀點(diǎn),物質(zhì)狀態(tài)的任何改變都會(huì)通過(guò)其遍布宇宙的“糾纏”態(tài)物空軌道場(chǎng)向無(wú)限宇宙展現(xiàn)。盡管“糾纏”態(tài)空象場(chǎng)遍布空間及狀態(tài)改變信息傳遞是不需要時(shí)間的,但以其它非空象場(chǎng)為傳播媒介的信息傳遞卻受物質(zhì)傳播速度上限的影響。比如,超新星爆炸后,它的軌道場(chǎng)同時(shí)發(fā)生了變化,但爆炸產(chǎn)生信息卻需要光子以光速來(lái)表達(dá)。換句話說(shuō),物空軌道場(chǎng)的“糾纏”態(tài)存在讓宇宙中事件的發(fā)生具有客觀唯一性和同時(shí)性,但狀態(tài)傳遞的有質(zhì)量媒介卻造成了事件接收的不同時(shí)性甚至主觀性。比如,某人將皮球扔給接收者,扔出這個(gè)事件發(fā)生與否是與二者距離無(wú)關(guān)的,無(wú)論他們相距多遠(yuǎn),該事件都是同時(shí)發(fā)生的。但是,光子傳遞該信息和事件發(fā)生所造成其物空軌道場(chǎng)變化有時(shí)間差,接收者通過(guò)光子看到扔皮球事件發(fā)生和皮球到達(dá)更有了時(shí)間差。通過(guò)光子看到扔皮球動(dòng)作和皮球到達(dá)的時(shí)間差為我們贏得了反應(yīng)時(shí)間,但能否接得住甚至有沒(méi)有看到都不能否定“扔皮球事件”的發(fā)生。該事件發(fā)生的同時(shí)已通過(guò)其物空軌道場(chǎng)同步改變向全部宇宙空間通報(bào)了此事,這之后的事就不好說(shuō)了。打個(gè)形象的比喻,“糾纏”態(tài)物空軌道場(chǎng)就像我看到你拿著一個(gè)無(wú)限長(zhǎng)的棍子轉(zhuǎn)圈,無(wú)論我到你距離遠(yuǎn)近,只要我相對(duì)你及棍子的空間角度和你拿棍子轉(zhuǎn)圈狀態(tài)不變,棍子總會(huì)同時(shí)打到我。
(7)時(shí)間只是人們定義的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺度,作為尺度它是客觀獨(dú)立的。
“死亡”,“結(jié)婚”,“出生”等排列成人生若干節(jié)點(diǎn)被看作時(shí)間存在自然而然的現(xiàn)象。這要感謝存在于我們大腦中的時(shí)空感,它簡(jiǎn)單明了:墳?zāi)箍偸且旁谧訉m之后,不會(huì)出現(xiàn)其它情況。但是在基本層面上,時(shí)間的起源是一個(gè)謎。“這是科學(xué)前沿最深?yuàn)W的一個(gè)問(wèn)題,但是當(dāng)我們質(zhì)問(wèn)‘時(shí)間是什么?它從何而來(lái)?’時(shí),其含義是含混不清的,”新澤西普林斯頓高級(jí)研究院(IAS)的物理學(xué)家尼馬·阿爾坎尼·哈米德這樣說(shuō),“因?yàn)槲覀儫o(wú)法想象沒(méi)有時(shí)間的世界和沒(méi)有時(shí)間的物理學(xué),僅此而已。”與擔(dān)心失去時(shí)間而給我們帶來(lái)的困惑相伴而來(lái)的,卻是越來(lái)越多的相反證據(jù)。這些證據(jù)表明,在大多數(shù)基本層面的現(xiàn)實(shí)中,時(shí)間是一種假象。而更為奇特的是,實(shí)驗(yàn)室中的激光測(cè)試,以及在超弦理論的進(jìn)展正在指出,時(shí)間實(shí)際上并不存在。
在不到一個(gè)世紀(jì)之前,人們印象中的時(shí)空觀念還遠(yuǎn)沒(méi)有這么復(fù)雜。物理學(xué)家非??鞓?lè)地在確定的三維空間背景上追蹤物體的移動(dòng)軌跡,并用上帝提供的唯一秒表計(jì)算它們的速度。他們相信秒針的跳動(dòng)無(wú)論在宇宙中的何處都擁有相同的速率。但是到了20世紀(jì)早期,物理學(xué)上的兩大變革打亂了這種看法。
第一個(gè)變革是愛(ài)因斯坦的相對(duì)論。它將時(shí)間和空間編織在一起,使其成為一個(gè)靈活的四維結(jié)構(gòu)。愛(ài)因斯坦稱這個(gè)結(jié)構(gòu)為“時(shí)空”。時(shí)空會(huì)被大質(zhì)量的物體影響,產(chǎn)生一個(gè)曲面。質(zhì)量較小的物體能夠沿著這些曲面,向較大質(zhì)量的物體滾動(dòng)。這一現(xiàn)象即是宇宙中無(wú)處不在的引力。在這個(gè)新的宇宙理論中,時(shí)間不再是一成不變的旁觀者,而是一個(gè)與空間交織在一起并與之相互關(guān)聯(lián)的維度。與其它可測(cè)且確定的維度不同,時(shí)間是相對(duì)的。愛(ài)因斯坦相對(duì)論表明,時(shí)鐘運(yùn)行的速率會(huì)因它在空間中的運(yùn)動(dòng)和鄰近大質(zhì)量物體引力影響而發(fā)生變化。
第二個(gè)是量子力學(xué)。量子力學(xué)是研究亞原子領(lǐng)域的物理學(xué)。量子力學(xué)中的微觀世界表現(xiàn)得相當(dāng)奇特。例如,兩個(gè)粒子可以進(jìn)入一種“糾纏”態(tài)。在這樣的狀態(tài)中,它們的活動(dòng)會(huì)同步。實(shí)驗(yàn)證明,其中一個(gè)粒子的活動(dòng)會(huì)即刻影響到另一個(gè),無(wú)論它們相距有多遠(yuǎn)。換而言之,這兩個(gè)相距遙遠(yuǎn)的粒子會(huì)在瞬間發(fā)生通訊。
上述背景資料一方面證明本文上一假定,關(guān)于物空象“糾纏”態(tài)軌道場(chǎng)界定了事件發(fā)生的全宇宙同時(shí)認(rèn)可性是有客觀依據(jù)的;另一方面,肯定“糾纏”態(tài)相關(guān)存在的同時(shí),就意味著否定了時(shí)間“非人為定義尺度”的客觀存在性?!凹m纏”現(xiàn)象與時(shí)間的概念不符,并且量子科學(xué)也發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的證據(jù),表明在大多數(shù)基本層面的現(xiàn)實(shí)中,時(shí)間確實(shí)只是一種假象和尺度。
與上述觀點(diǎn)直接對(duì)立的是相對(duì)論四維時(shí)空觀點(diǎn)。相對(duì)論認(rèn)為時(shí)間是與空間相關(guān)聯(lián)的緯度,它與物質(zhì)體系的運(yùn)動(dòng)速度和質(zhì)量產(chǎn)生的引力場(chǎng)相關(guān)。當(dāng)物質(zhì)運(yùn)行速度接近光速數(shù)量級(jí)時(shí),時(shí)間會(huì)變慢,而較強(qiáng)引力場(chǎng)中四維時(shí)空會(huì)發(fā)生彎曲。關(guān)于時(shí)間本文觀點(diǎn)與量子力學(xué)部分觀點(diǎn)相同,即:時(shí)間是不存在的。它只是人們依據(jù)物質(zhì)客觀運(yùn)行規(guī)律定義的主觀尺度,作為尺度它是獨(dú)立的,與外在空間或物質(zhì)體系沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。比如,地球自轉(zhuǎn)一圈,我們定義為時(shí)間的一天,公轉(zhuǎn)一圈我們定義為一年,一天中又根據(jù)太陽(yáng)相對(duì)我們的運(yùn)行分為24小時(shí),小時(shí)又分為分鐘等等。從計(jì)時(shí)方式也可見(jiàn),時(shí)間只是人們用均勻運(yùn)行和重復(fù)發(fā)生事件間隔來(lái)對(duì)世界演變進(jìn)行累積度量的尺度。
長(zhǎng)期以來(lái),人們對(duì)四種基本作用力(電磁作用力、萬(wàn)有引力、強(qiáng)相互作用力和弱相互作用力,如表1所示)的統(tǒng)一充滿興趣。因?yàn)樗耐瓿刹粌H可能對(duì)宇宙構(gòu)成機(jī)理的大框架真正符合客觀實(shí)際的搭建起來(lái),而且該項(xiàng)工作的完成還可能會(huì)為解決宇宙起源、形狀,暗物質(zhì)、暗能量等諸多懸而未決的問(wèn)題打開關(guān)鍵一環(huán)。通過(guò)撥開重重認(rèn)知誤曲(作者看來(lái))和對(duì)世界
表1 目前理論界對(duì)四種基本作用力認(rèn)知情況。
本源的深究,本文提出的物空二象性理論體系基本勾勒完畢。為了證實(shí)其正確性,下面將利用該理論對(duì)上述四種基本作用力進(jìn)行統(tǒng)一框架下的解析。
(1)電磁作用力
本文認(rèn)為,四種基本作用力實(shí)質(zhì)是物空單元的物空象軌道不同作用形式的具體體現(xiàn)。電磁相互作用力是宇宙間四種基本作用力之一。作者認(rèn)為,電場(chǎng)為奇偶性對(duì)稱破缺的物空象偶數(shù)場(chǎng),磁場(chǎng)為奇偶性對(duì)稱復(fù)合型場(chǎng),電磁力作用動(dòng)力是彌補(bǔ)表現(xiàn)為電場(chǎng)的物空象偶數(shù)場(chǎng)奇偶性對(duì)稱破缺。為了對(duì)電磁作用力存在形式利用本文理論模型進(jìn)行解析,下面主要以較為典型的正負(fù)電子為代表的正反物空單元為例進(jìn)行介紹。
1)電場(chǎng)和磁場(chǎng)的空間存在形式
結(jié)合前文分析可知,磁場(chǎng)是物象或空象的0和奇數(shù)構(gòu)成的復(fù)合型軌道場(chǎng)(參見(jiàn)圖3)。該復(fù)合場(chǎng)同時(shí)具有了奇偶性場(chǎng),所以它們滿足了奇偶性對(duì)稱原則。但是,居于0級(jí)軌道外圍的空象或物象對(duì)應(yīng)的純偶數(shù)軌道場(chǎng)不滿足該原則,所以它們需要一個(gè)奇數(shù)場(chǎng)來(lái)與之結(jié)合。以正負(fù)電子為例,正電子的偶數(shù)物象場(chǎng)需要獲得一個(gè)物象奇數(shù)場(chǎng)才能實(shí)現(xiàn)奇偶性對(duì)稱,負(fù)電子物象復(fù)合場(chǎng)恰好也形成了奇數(shù)場(chǎng),所以正電子會(huì)表現(xiàn)出正電場(chǎng)力吸引負(fù)電子。同樣的,負(fù)電子的空象只具有偶數(shù)場(chǎng),它要實(shí)現(xiàn)空象的奇偶性對(duì)稱,也需要正電子所具有的空象奇數(shù)場(chǎng),它會(huì)表現(xiàn)出負(fù)電場(chǎng)力吸引正電子。所以,異性電場(chǎng)吸引的實(shí)質(zhì)是奇偶對(duì)稱性缺失的物象或空象場(chǎng)對(duì)對(duì)方奇數(shù)場(chǎng)的雙重吸引作用,同性電場(chǎng)排斥的實(shí)質(zhì)是由對(duì)稱性缺失的物象場(chǎng)之間或空象場(chǎng)之間的雙重排斥作用。
圖7所示為以正負(fù)電子為例的正反物空單元。A0、B0分別為居于0級(jí)軌道的物空象主體,D代表軌道寬度。從圖可見(jiàn)0級(jí)軌道為物象和空象共用的復(fù)合軌道,是既具有物象屬性也具有空象屬性的,正反物質(zhì)區(qū)別是物象和空象分別處于0級(jí)軌道的核心和外圍?;谏鲜鎏匦?,會(huì)延伸出正反物質(zhì)的不同特點(diǎn)。通過(guò)負(fù)電子物象A0和物象軌道A1的A0-1型復(fù)合
場(chǎng)為負(fù)電子磁場(chǎng)組成部分;通過(guò)空象B0和空象1級(jí)軌道的B0-1型復(fù)合場(chǎng)為正電子磁場(chǎng)組成部分。
奇偶性兼具的復(fù)合場(chǎng)會(huì)使得磁場(chǎng)產(chǎn)生南北兩極,假設(shè)定義北極對(duì)應(yīng)著0→1方向復(fù)合場(chǎng),那南極則對(duì)應(yīng)1→0復(fù)合場(chǎng)。因此,在通過(guò)負(fù)電子的螺旋線圈中,線圈部分等同于外圍0級(jí)物象軌道,此時(shí)線圈內(nèi)部對(duì)應(yīng)著內(nèi)部0級(jí)空象軌道,線圈外圍則對(duì)應(yīng)著1、3、5……的奇數(shù)空象軌道場(chǎng),且越往外圍空象軌道場(chǎng)也即磁場(chǎng)強(qiáng)度越弱。之所以相對(duì)于正電子負(fù)電子能夠獨(dú)立穩(wěn)定存在,是因?yàn)樗钠媾夹约婢呗菪龔?fù)合場(chǎng)為物象場(chǎng),偶數(shù)場(chǎng)則為空象場(chǎng)有關(guān),正電子則相反。前文說(shuō)過(guò),物象場(chǎng)為近程作用力,空象場(chǎng)為遠(yuǎn)程作用力。負(fù)電子的復(fù)合物象場(chǎng)使其在與原子核物象0級(jí)環(huán)不居于同一平面并脫離該面上物象奇數(shù)場(chǎng)有效作用范圍時(shí)整體對(duì)外表現(xiàn)為中性,其純偶數(shù)空象場(chǎng)則作用范圍較大,所以負(fù)電子能夠在距離原子核較遠(yuǎn)位置相對(duì)獨(dú)立存在。正電子奇偶性兼具的復(fù)合空象軌道場(chǎng)雖然在其0級(jí)環(huán)平面上作用范圍較大,在離開該平面時(shí)空象軌道場(chǎng)奇偶性兼具就使其對(duì)外表現(xiàn)為中性。純偶數(shù)物象場(chǎng)作用范圍小但較強(qiáng),所以正電子極容易在較小距離與另外的一對(duì)正負(fù)電子生成為質(zhì)子。下文會(huì)對(duì)形成機(jī)理進(jìn)行深入解析。雖然正電子通過(guò)物空軌道場(chǎng)奇偶性差異與另外一對(duì)正負(fù)電子形成了質(zhì)子,但奇偶性對(duì)稱破缺仍存在。為了彌補(bǔ)破缺質(zhì)子仍需要一個(gè)負(fù)電子。正是基于上述機(jī)理,負(fù)電子和質(zhì)子才可以形成原子。結(jié)合過(guò)程首先通過(guò)負(fù)電子空象偶數(shù)和質(zhì)子中正電子空象奇數(shù)兩個(gè)遠(yuǎn)程力相吸開始。當(dāng)它們吸引靠近后,達(dá)到原子相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)是通過(guò)物空軌道場(chǎng)綜合作用實(shí)現(xiàn)的(參見(jiàn)下文)。盡管正電子空象也存在復(fù)合場(chǎng),但因?yàn)樵搹?fù)合場(chǎng)是相反且相等作用力(F(0->3)=F(3->0)),所以這并不影響處于0級(jí)環(huán)平面的奇數(shù)空象場(chǎng)與負(fù)電子空象偶數(shù)場(chǎng)吸引靠近。
2)原子內(nèi)部物空軌道場(chǎng)的相互作用
為了簡(jiǎn)化分析過(guò)程,下面以具有代表性的單電子和單質(zhì)子氫原子為例介紹原子內(nèi)部軌道場(chǎng)的綜合作用。按照傳統(tǒng)理論,電子之所以沒(méi)因?yàn)楫愲娤辔涞綆д娮拥脑雍松?,是因?yàn)殡娮拥母咚龠\(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的離心力與吸引力達(dá)到了平衡。但是,電子的運(yùn)動(dòng)并不是總是向著遠(yuǎn)離原子核方向的。當(dāng)電子靠近原子核時(shí),離心力應(yīng)該很小甚至消失,此時(shí)電子與原子核間的吸引力應(yīng)該會(huì)把電子拉向原子核才對(duì),但事實(shí)并非這樣。此外,傳統(tǒng)電磁理論也無(wú)法解釋為什么電子會(huì)在原子核周圍留下電子云空白區(qū)。所以,離心力并不能成為負(fù)電子未向原子核奔去的合理解釋。
根據(jù)上文分析,質(zhì)子中正電子和負(fù)電子通過(guò)奇偶性相反的空象場(chǎng)的吸引力相互靠近并形成了原子,這之后,作者認(rèn)為它們?cè)谠觾?nèi)能不塌陷和遠(yuǎn)離則主要是通過(guò)兩對(duì)物象和空象場(chǎng)綜合作用實(shí)現(xiàn)的。我們可以做以下理想化分析,當(dāng)電子要逃離原子范圍時(shí),兩個(gè)遠(yuǎn)程空象場(chǎng)力正電子3級(jí)(正電空3)與負(fù)電子4級(jí)空象軌道(負(fù)電空4)會(huì)發(fā)生與開始靠近相同的吸引作用將它們拉攏在一起。此時(shí)正電物4與負(fù)電空4間的排斥力較小,不發(fā)揮主要作用。當(dāng)電子向原子核靠近時(shí),除了正電空3與負(fù)電空4吸引外,正電空3與負(fù)電物3、負(fù)電空4與正電物4還會(huì)發(fā)生排斥作用。由于物象場(chǎng)為近程力,負(fù)電物3較弱它與正電空3排斥力不足以完全將電子阻止,但會(huì)對(duì)電子造成減速效果(正電物4更弱)。這導(dǎo)致電子在相對(duì)于先前遠(yuǎn)離軌道出現(xiàn)幾率增加,電子云密度增加。當(dāng)繼續(xù)靠近時(shí),正電空4和負(fù)電空4因?yàn)槌鲎饔梅秶?,其排斥力消失。此時(shí)正電空3開始與負(fù)電空2、正電物2與負(fù)電物3發(fā)生強(qiáng)一些的吸引作用。但是,正電空3與負(fù)電物3、負(fù)電空2與正電物4、正電物2與負(fù)電空4的總排斥作用也很強(qiáng),作用力和排斥力總和接近平衡,這使得負(fù)電子速度不變繼續(xù)向原子核靠近。接下來(lái),正電物2與負(fù)電空2也加入到排斥力行列。正電空3與負(fù)電物3、正電物2與負(fù)電空2的排斥力總和相較于正電空3與負(fù)電空2、正電物2和負(fù)電物3吸引力總和占據(jù)了更大的優(yōu)勢(shì),所以電子再次減速。直到繼續(xù)靠近正電空3與負(fù)電空2、正電物2和負(fù)電物3吸引力和正電空3與負(fù)電物3排斥力因?yàn)槌鲎饔镁嚯x而消失,只剩下正電物2與負(fù)電空2的排斥力,此時(shí)電子速度被快速降低到0,并且因?yàn)榭拷l(fā)生的排斥力越來(lái)越大而使其反彈離開原子核。所以,在靠近原子核非常近范圍的原子核1級(jí)空象軌道,電子無(wú)法再靠近,會(huì)形成電子云空白區(qū)域。
通過(guò)上述推演可以發(fā)現(xiàn),原子的穩(wěn)定是由物空軌道場(chǎng)綜合作用完成的。該過(guò)程中原子核繞0級(jí)環(huán)微觀繞動(dòng)也通過(guò)其正電子產(chǎn)生磁場(chǎng)與電子磁場(chǎng)發(fā)揮了作用,正是該作用推動(dòng)電子繞原子核的宏觀運(yùn)動(dòng)。這與靜止電場(chǎng)和宏觀速度較低電子的作用情景相似,定向電場(chǎng)使得電子會(huì)發(fā)生定向運(yùn)動(dòng)。
由于原子并非最基本的物空單元,所以它可以發(fā)生解體,以至于電子和原子核都可能相對(duì)獨(dú)立的在空間存在。在沒(méi)有找到新的另一半時(shí),它們的純偶數(shù)和復(fù)合型軌道場(chǎng)就會(huì)以電場(chǎng)和磁場(chǎng)形式存在。一個(gè)困擾科學(xué)界多年的問(wèn)題是,電子或質(zhì)子都可以作為單獨(dú)電荷存在,為什么卻沒(méi)有磁單極子獨(dú)立存在。
英國(guó)物理學(xué)家保羅?狄拉克(Paul Dirac)在1931年利用數(shù)學(xué)公式預(yù)言了磁單極子的存在。狄拉克認(rèn)為既然存在獨(dú)立正負(fù)電荷,那么理應(yīng)也存在獨(dú)立存在的正負(fù)磁單極子,該推斷啟發(fā)許多物理學(xué)家開始了尋找磁單極子的工作。但迄今為止,卻未從試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)磁單極子。原因在于,低速運(yùn)動(dòng)的負(fù)電子的質(zhì)量較大,在剝離原質(zhì)子后,我們可以通過(guò)電場(chǎng)作用將其向新的質(zhì)子傳送,此時(shí)它們可被看作獨(dú)立存在的單極電荷,也能夠輕松檢測(cè)到。盡管負(fù)電子脫離質(zhì)子讓我們可把它看作空間能獨(dú)立存在的單極電荷,但是,它是存在空象軌道奇偶性對(duì)稱破缺的。若想彌補(bǔ)該破缺有兩個(gè)選擇,要么它獲取能量使宏觀速度相對(duì)于微觀速度提高,發(fā)生圖5所示向光子的轉(zhuǎn)變,這樣它能轉(zhuǎn)變?yōu)槠媾夹圆粩嘧儞Q的光子從而實(shí)現(xiàn)奇偶性對(duì)稱;更容易實(shí)現(xiàn)的第二個(gè)選擇是,它可以與感應(yīng)到的同樣存在對(duì)稱性破缺的任一質(zhì)子形成新的類物空單元,使雙方都實(shí)現(xiàn)軌道場(chǎng)奇偶性對(duì)稱。所以實(shí)質(zhì)上,負(fù)電子或質(zhì)子也不是空間完全獨(dú)立存在的。盡管如此,復(fù)合型軌道場(chǎng)體現(xiàn)的磁場(chǎng)卻連這種空間近似獨(dú)立的存在都不能實(shí)現(xiàn)。原因在于,復(fù)合場(chǎng)本質(zhì)上是由不能再分解的正或反物空單元的空象或物象軌道場(chǎng)同時(shí)產(chǎn)生的,就像一個(gè)硬幣的正反面一樣,它與正負(fù)電場(chǎng)有本質(zhì)區(qū)別。2014年,David Hall在《自然》雜志發(fā)表文章稱,他們?cè)谝粓F(tuán)極低溫Rb原子內(nèi)成功模擬重建了一個(gè)狄拉克磁單極子。根據(jù)上文分析,David模擬出的磁單極子在現(xiàn)實(shí)中是不可能發(fā)現(xiàn)的。
3)電場(chǎng)和磁場(chǎng)關(guān)系的重新認(rèn)定
根據(jù)上文分析可知,電場(chǎng)為純偶數(shù)的物象或空象軌道場(chǎng),當(dāng)物空象一方為偶數(shù)場(chǎng)時(shí),另一方通過(guò)0級(jí)軌道核心繞它旋轉(zhuǎn),并在0級(jí)軌道之外形成奇數(shù)場(chǎng)。該旋轉(zhuǎn)軌道在全部空間展示其存在即形成了垂直于偶數(shù)場(chǎng)的復(fù)合型場(chǎng),也即磁場(chǎng)。此外,還可以看出,物空單元的純偶數(shù)場(chǎng)和純奇數(shù)場(chǎng),以及復(fù)合型場(chǎng),它們都是“糾纏”態(tài)同時(shí)存在的統(tǒng)一場(chǎng)。電磁之間的關(guān)系是電磁作用力的主要內(nèi)容之一,為了對(duì)電磁作用力進(jìn)行全面分析有必要對(duì)電和磁的關(guān)系,尤其是互生關(guān)系進(jìn)行重新認(rèn)識(shí)。
電場(chǎng)產(chǎn)生磁場(chǎng)過(guò)程:上文分析已經(jīng)知道,負(fù)電子(以下簡(jiǎn)稱“電子”)物空單元中,物象和空象包括它們軌道場(chǎng)都是“糾纏”態(tài)的同時(shí)存在,物象和空象運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的改變是同步和不分先后的。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為電場(chǎng)先運(yùn)動(dòng),然后磁場(chǎng)才會(huì)產(chǎn)生。雖然這一觀點(diǎn)與電場(chǎng)和磁場(chǎng)的“糾纏”同時(shí)存在差別很細(xì)微,但是作者想強(qiáng)調(diào)的是,不能看作磁場(chǎng)是后于電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)才產(chǎn)生的。從法律角度講,無(wú)法證實(shí)即證偽,人們無(wú)法證實(shí)磁場(chǎng)是后于電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)而發(fā)生的,也即磁場(chǎng)產(chǎn)生和電場(chǎng)產(chǎn)生之間的延時(shí)性無(wú)法證實(shí),從一定程度上這又證明電場(chǎng)和磁場(chǎng)是同時(shí)“糾纏”存在的。
但是,運(yùn)動(dòng)電場(chǎng)和磁場(chǎng)的同時(shí)存在極容易被看作運(yùn)動(dòng)的電場(chǎng)產(chǎn)生了磁場(chǎng)。原因在于,電子在空間無(wú)法絕對(duì)靜止存在。即便宏觀速度為0,按照對(duì)稱性原則,電子空象也會(huì)不停的繞物象旋轉(zhuǎn)??障蟛煌5奈⒂^運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致了電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的存在,與此對(duì)應(yīng)物象也在不停的運(yùn)動(dòng),并對(duì)應(yīng)著磁場(chǎng)的存在(這一點(diǎn)從電子有固定磁矩可以得到證明)。雖然電場(chǎng)和磁場(chǎng)之間的“糾纏”態(tài)讓我們無(wú)法證明電場(chǎng)和磁場(chǎng)不是前因后果的產(chǎn)生關(guān)系,但上述事實(shí)不容否認(rèn)。
磁場(chǎng)產(chǎn)生電場(chǎng)過(guò)程:傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,導(dǎo)電線圈內(nèi)磁通量的變化產(chǎn)生了電場(chǎng),電場(chǎng)又導(dǎo)致了電流的形成。按照本文觀點(diǎn),線圈中的電子的物象單元復(fù)合型軌道對(duì)應(yīng)著磁場(chǎng),空象軌道對(duì)應(yīng)著電場(chǎng)。導(dǎo)電線圈切割磁場(chǎng)或外加磁場(chǎng)變化導(dǎo)致磁通量變化過(guò)程中,電子的磁場(chǎng)必然與外加磁場(chǎng)發(fā)生了作用。該作用過(guò)程首先需要線圈內(nèi)電子物象磁場(chǎng)被外加磁場(chǎng)定向。在通過(guò)線圈外加磁場(chǎng)強(qiáng)度無(wú)變化時(shí),導(dǎo)線中沿物象軌道方向加磁場(chǎng)強(qiáng)度是相等的,如上文中F(0->3)=F(3->0)一樣,此時(shí)導(dǎo)線中電子的磁場(chǎng)任一點(diǎn)都因?yàn)榕c外加磁場(chǎng)之間相反而平衡的力存在,所以不會(huì)產(chǎn)生任何影響。因此,定向的過(guò)程需要物象軌道相對(duì)于外加磁場(chǎng)有作用力差值,線圈的旋轉(zhuǎn)或外加磁場(chǎng)強(qiáng)度變化等效的提供了這種作用力差值。
在上述差值發(fā)生后,線圈中電子物象會(huì)隨著物象軌道、空象會(huì)隨著物象、電子空象軌道場(chǎng)也即電場(chǎng)會(huì)隨著空象,同時(shí)產(chǎn)生定向運(yùn)動(dòng)。該過(guò)程也即磁場(chǎng)變化產(chǎn)生電場(chǎng)的過(guò)程。當(dāng)然,在發(fā)生作用力差值過(guò)程中,磁場(chǎng)變化與線圈磁場(chǎng)相當(dāng)于一對(duì)作用力與反作用力。線圈被動(dòng)產(chǎn)生的電場(chǎng)所形成的磁場(chǎng)會(huì)與外部磁場(chǎng)變化趨勢(shì)相反。與同屬于一個(gè)物空單元的磁場(chǎng)與電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)同步不同,外加磁場(chǎng)相對(duì)變化能使物空單元產(chǎn)生電場(chǎng),也即磁可以生電,它們是有先后和因果關(guān)系的。
需要明確的是,光等電磁波和電磁場(chǎng)是不一樣的。電磁波是由有質(zhì)量的物空單元構(gòu)成的,它根據(jù)物空象狀態(tài)變化體現(xiàn)軌道場(chǎng)也即電磁場(chǎng)狀態(tài)的變化,電磁場(chǎng)則是物象和空象的空間軌道場(chǎng),在物空象狀態(tài)不變時(shí),它是不變的。同另外三種基本作用力中物空軌道場(chǎng)一樣,電磁場(chǎng)只能根據(jù)與其它物空?qǐng)龅钠媾夹援愅l(fā)生吸引或排斥作用,但不會(huì)像電磁波那樣被阻擋、吸收和儲(chǔ)存或因?yàn)榘l(fā)生作用而減量化。物空單元在狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)會(huì)通過(guò)向外界釋放低級(jí)的物空單元相應(yīng)改變其空間軌道場(chǎng)狀態(tài)。低級(jí)物空單元可以看作由高級(jí)物空單元的物空軌道場(chǎng)狀態(tài)改變構(gòu)成的物質(zhì),從這個(gè)意義上講,物空單元是沒(méi)有質(zhì)量下限的(但可以無(wú)限接近于0)。
雖然經(jīng)典電磁理論對(duì)于電磁領(lǐng)域的現(xiàn)象進(jìn)行了準(zhǔn)確的描述,也經(jīng)受住了實(shí)踐的考驗(yàn),單純從電磁學(xué)角度講它也可以被看作正確的。但是,從理論統(tǒng)一性角度考慮,經(jīng)典電磁理論并沒(méi)有道出電磁相互作用的本質(zhì),這妨礙了對(duì)基本作用力的統(tǒng)一解釋。
(2)強(qiáng)相互作用力
按照現(xiàn)有理論和觀察結(jié)果,強(qiáng)相互作用力是四種作用力中最強(qiáng)、但第二短程的力,僅比弱相互作用力長(zhǎng)。強(qiáng)相互作用力主要存在于原子核內(nèi)部質(zhì)子和中子之間,和質(zhì)子、中子內(nèi)部。根據(jù)本文觀點(diǎn),強(qiáng)相互作用力是物空象的奇偶性對(duì)稱破缺引起的,作用動(dòng)力是彌補(bǔ)上述對(duì)稱破缺。下面分別對(duì)這兩個(gè)層面的強(qiáng)相互作用力發(fā)生過(guò)程進(jìn)行分析。
1)質(zhì)子和中子結(jié)合過(guò)程的強(qiáng)相互作用力
根據(jù)已知數(shù)據(jù),強(qiáng)力的作用范圍很短,但表現(xiàn)形式不同。在遠(yuǎn)距離時(shí),強(qiáng)力為零。當(dāng)原子核之間的距離小于2*10-15m時(shí),強(qiáng)力開始生效,表現(xiàn)為一股巨大的斥力。但當(dāng)兩者進(jìn)一步接近時(shí),達(dá)到0.8*10-15m后,強(qiáng)力會(huì)轉(zhuǎn)化為吸引。這種吸引可以將原子核內(nèi)部的各個(gè)結(jié)構(gòu)牢牢結(jié)合在一起。
按照物質(zhì)均是物空二象性的,作者認(rèn)為質(zhì)子和中子也存在物象和空象軌道,但是,由于它們的質(zhì)量是由內(nèi)部物質(zhì)承載的,所以它們的物空軌道可以看作由內(nèi)部轉(zhuǎn)變?yōu)榭淇说恼?fù)電子的物空軌道總和構(gòu)成的(雖然本文不認(rèn)可夸克理論,但為了描述的方便,仍將質(zhì)子和中子內(nèi)部被減速而以較大質(zhì)量存在的電子稱為夸克)。由于質(zhì)子和中子強(qiáng)相互作用力發(fā)生范圍較小,可以認(rèn)為它們之間發(fā)揮作用的是很靠近0級(jí)軌道的1、2級(jí)軌道,其它軌道不作考慮。盡管作者認(rèn)為質(zhì)子和中子實(shí)質(zhì)是由正負(fù)電子構(gòu)成的,但是,當(dāng)正負(fù)電子形成質(zhì)子和中子后,它們會(huì)發(fā)生自囚禁作用,并使得質(zhì)子和中子成為一個(gè)類似于實(shí)心的球體。在不考慮質(zhì)子所帶電性條件下,質(zhì)子和中子可以看作物空結(jié)構(gòu)相同的物空單元,它們的結(jié)構(gòu)可認(rèn)為如圖8所示。距離2*10-15m時(shí),質(zhì)子和中子的物象單元的2級(jí)軌道開始接觸(圖8排斥階段),由于同為偶數(shù)所以表現(xiàn)為斥力。當(dāng)通過(guò)2級(jí)物象軌道后,質(zhì)子(中子)的2級(jí)物象軌道開始與中子(質(zhì)子)的1級(jí)空象軌道接觸,此時(shí)由于2級(jí)物象軌道和1級(jí)空象軌道的奇偶性差異開始發(fā)生吸引作用(圖8吸引階段)。該作用過(guò)程較簡(jiǎn)單,不做過(guò)多分析。
2)夸克之間的強(qiáng)相互作用力
存在于夸克間的強(qiáng)相互作用力要比質(zhì)子和中子間的復(fù)雜的多??淇碎g強(qiáng)相互作用力涉及到質(zhì)子的形成過(guò)程,作者認(rèn)為夸克實(shí)質(zhì)是由正負(fù)電子轉(zhuǎn)化來(lái)的。之所以敢于做出如此猜測(cè),主要基于上文對(duì)物質(zhì)質(zhì)量與運(yùn)動(dòng)狀態(tài)關(guān)系的判斷和光子能轉(zhuǎn)化為質(zhì)量較大電子兩方面因素。
我們先從目前廣為接受的夸克理論開始分析。根據(jù)夸克理論,質(zhì)子是由非整數(shù)電荷的夸克組成的。但是,為什么正電子與中子結(jié)合能形成質(zhì)子呢?如果質(zhì)子是由夸克組成的,似乎正電子并不在原子核的質(zhì)子中。問(wèn)題是,從太陽(yáng)核聚變過(guò)程中四個(gè)質(zhì)子聚變成一個(gè)氦核時(shí)卻
會(huì)釋放出兩個(gè)正電子,這又當(dāng)如何解釋?這看起來(lái)與質(zhì)子是有非整數(shù)電荷的夸克組成的完全矛盾。這個(gè)矛盾唯一能夠解釋的是,正電子會(huì)變身成為夸克,質(zhì)子和中子內(nèi)部的夸克就是正負(fù)電子的另一種狀態(tài)的存在形式。按照本文觀點(diǎn),物質(zhì)在宏觀低速運(yùn)動(dòng)和高速甚至光速時(shí)其體積和質(zhì)量是不同的。前面說(shuō)過(guò),物質(zhì)的質(zhì)能量可以用E=mv0v1表示,并且宏觀速度v1越小m越大,E值不變。所以,很自然的,如同光子可以轉(zhuǎn)變?yōu)楹暧^速度更低的電子一樣,電子速度再降低,質(zhì)量也會(huì)增大,轉(zhuǎn)變?yōu)榭淇恕?/p>
當(dāng)正電子與另外一個(gè)正電子和負(fù)電子在空間相遇時(shí),每個(gè)電子的動(dòng)能都被另外兩個(gè)削弱了,削弱的動(dòng)能被以質(zhì)量的形式存儲(chǔ)在了三個(gè)電子中。這時(shí),電子即轉(zhuǎn)換為了我們現(xiàn)在觀察到的夸克。兩個(gè)正電子和一個(gè)負(fù)電子接觸形成質(zhì)子具體過(guò)程,如圖9所示。當(dāng)兩個(gè)正電子向一個(gè)負(fù)電子靠近時(shí),正電子的空象5級(jí)(正電空5)和物象4級(jí)軌道(正電物4)先與負(fù)電空4和物5分別接觸,兩個(gè)正電空5也和對(duì)方物4軌道接觸。此時(shí)開始發(fā)生吸引作用,并使得它們加速靠近,加速過(guò)程造成動(dòng)能增加。當(dāng)然,這之前正電空5和負(fù)電物5之間、正電空5和正電空5之間也存在斥力,它們也會(huì)起到減速作用。接下來(lái),兩個(gè)正電物4之間、以及它們和負(fù)電空4都接觸發(fā)生排斥作用。由于上一階段的吸引力加上初始動(dòng)能較大,這一階段排斥作用除了會(huì)使它們宏觀速度降低、質(zhì)量增加外,并不能阻止它們繼續(xù)靠近。再接下來(lái),兩個(gè)正電物4和對(duì)方空3之間,以及它們與負(fù)電物3和空4分別接觸,同樣發(fā)生吸引加速作用,動(dòng)能增加。但是,再接下來(lái),正電子的空象3級(jí)軌道開始與負(fù)電子的物象3級(jí)軌道接觸時(shí)發(fā)生的抵抗作用越來(lái)越強(qiáng),并逐漸使電子的速度快速下降,直至原有宏觀速度被消耗殆盡,同時(shí)它們質(zhì)量都大幅增加。由于測(cè)不準(zhǔn)運(yùn)動(dòng),使得正負(fù)電子有可能在小范圍內(nèi)再回到4-3階段,4-3階段的吸引力和3-3階段的排斥力在此時(shí)達(dá)到了一種動(dòng)態(tài)平衡,并使得正負(fù)電子停留在了4-3階段和3-3階段平衡點(diǎn)附近。3-3階段的減速作用使得電子的原宏觀更低都轉(zhuǎn)換為了質(zhì)量,質(zhì)量的增加使其表現(xiàn)為質(zhì)量更大的夸克形態(tài)。中子的形成過(guò)程與質(zhì)子相似,將在弱相互作用力部分詳細(xì)描述。
反質(zhì)子形成過(guò)程為:當(dāng)兩個(gè)負(fù)電子向一個(gè)正電子靠近時(shí),正電空5和物4先與負(fù)電空4和物5分別接觸,兩個(gè)負(fù)電空4也和對(duì)方物5接觸,此時(shí)開始發(fā)生吸引作用,并使得它們加速靠近,加速過(guò)程造成動(dòng)能增加。接下來(lái),正電物4開始與兩個(gè)負(fù)電空4軌道接觸,發(fā)生排斥作用,同時(shí)兩個(gè)負(fù)電空4之間會(huì)發(fā)生相對(duì)于兩個(gè)正電物4接觸更強(qiáng)的排斥作用。因此,與兩個(gè)正電子向一個(gè)負(fù)電子靠近形成質(zhì)子不同,此時(shí)5-4階段的三個(gè)吸引力并不容易強(qiáng)于4-4階段三個(gè)排斥力的作用,只有當(dāng)它們初始相對(duì)速度較大,5-4階段的正負(fù)電子才能沖破4-4階段。所以,反質(zhì)子形成的難度相對(duì)質(zhì)子大很多,所需能量也高很多,形成概率非常小。即便闖過(guò)了4-4階段,再接下來(lái),正電物4和空3開始與負(fù)電物3和空4分別接觸,同樣發(fā)生吸引加速作用,動(dòng)能增加。但再接下來(lái),在3-3階段,正電空3開始與負(fù)電物3接觸時(shí)發(fā)生的排斥作用加上兩個(gè)負(fù)電子間更強(qiáng)的物象3-3級(jí)軌道的斥力總和非常強(qiáng),這使得它們非常容易解體。即便靠外力提供的最初動(dòng)能足夠大,使它們?nèi)缯|(zhì)子一樣維持在了3-3和4-3平衡狀態(tài),在做測(cè)不準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)時(shí),被強(qiáng)制按在3-3軌道上的正負(fù)電子也將被排斥加速離開。而且,由于3-3排斥力非常大,4-3階段的吸引力無(wú)法阻擋正負(fù)電子從反質(zhì)子狀態(tài)解體。
在圖9成型的質(zhì)子結(jié)構(gòu)圖中可以看到,這時(shí)的3級(jí)軌道存在兩個(gè)層面,質(zhì)子內(nèi)部是三個(gè)電子各自的3級(jí)軌道,電子物空象單元會(huì)圍繞彼此獨(dú)立的3級(jí)軌道運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面,三個(gè)電子還將在它們外層形成一個(gè)共用的3級(jí)軌道。在該共用3級(jí)軌道上,三個(gè)電子物象單元和空象單元會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)在它們對(duì)應(yīng)部分共用軌道上。該共用軌道對(duì)外表現(xiàn)出的夸克自囚禁特性根源在于,一方面,三個(gè)電子在相遇和宏觀速度降低過(guò)程中,為了降低正面排斥和增大正面吸引,它們宏觀速度會(huì)部分轉(zhuǎn)化為每個(gè)電子圍繞另外兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度。這一速度的整體體現(xiàn)是它們形成的質(zhì)子的共用3級(jí)軌道會(huì)高速自旋轉(zhuǎn);另一方面,3個(gè)電子的3級(jí)軌道質(zhì)量密度較高,當(dāng)它們和該共用軌道以極快速度旋轉(zhuǎn)時(shí),外在光子很難打入,并窺探到夸克的存在形式。不過(guò),根據(jù)1968年對(duì)質(zhì)子的深度非彈性散射實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)質(zhì)子中有點(diǎn)狀結(jié)構(gòu),且質(zhì)子能量只有一半由帶電點(diǎn)狀物質(zhì)攜帶,另一半則由中性無(wú)電磁作用的組分所攜帶。上述發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步佐證了物空二象理論,被擠壓在較小質(zhì)子的三電子物空軌道質(zhì)量密度較大,它們交叉會(huì)形成類似于光子的有質(zhì)量物空單元,也即膠子,由于奇偶性對(duì)稱它們是沒(méi)有電磁性的,它們和帶電磁性的三電子物空象構(gòu)成了該點(diǎn)狀結(jié)構(gòu),且它們各占一半能量。盡管傳統(tǒng)理論認(rèn)為四種基本作用力作用過(guò)程會(huì)交換有質(zhì)量媒介,但作者認(rèn)為它們作用過(guò)程都是通過(guò)軌道場(chǎng)完成的。質(zhì)子內(nèi)部點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)除了物空象外,它們軌道場(chǎng)由于被擠壓在了較小空間,質(zhì)量密度較高,當(dāng)它們互相發(fā)生減速效果時(shí),在軌道場(chǎng)部分形成的有質(zhì)量低級(jí)物空單元膠子也以點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)存在。
(3)弱相互作用力
弱力是四個(gè)基本力中第二弱的(只比引力強(qiáng)),這種力的作用范圍比強(qiáng)力更短,但是比強(qiáng)力弱得多。弱力能使得質(zhì)子衰變成中子,為物質(zhì)的核反應(yīng)創(chuàng)造了條件。目前的物理理論已經(jīng)證明弱力和電磁力可以相互轉(zhuǎn)換的。
作者認(rèn)為,弱相互作用力也是物空軌道場(chǎng)奇偶性對(duì)稱破缺引起的,作用動(dòng)力是彌補(bǔ)對(duì)稱性破缺。中子可被看作2個(gè)正電子和2個(gè)負(fù)電子相遇而形成的,中子形成過(guò)程和結(jié)構(gòu)如圖10所示,單從此圖看,貌似中子形成過(guò)程和內(nèi)部的結(jié)構(gòu)是呈平面式的,這是二維圖解弊端造成的。實(shí)際上兩個(gè)正電子和兩個(gè)負(fù)電子在構(gòu)成中子過(guò)程及在成型的中子內(nèi)部應(yīng)該呈正四面體分布,在中子內(nèi)部它們分別占據(jù)著正四面體的四個(gè)頂角。
若想對(duì)弱作用力發(fā)生機(jī)理進(jìn)行準(zhǔn)確把握,也需要從中子形成過(guò)程開始分析。形成中子過(guò)程與質(zhì)子形成過(guò)程相似,兩個(gè)正電子向兩個(gè)負(fù)電子靠近時(shí),兩個(gè)正電子之間空5和對(duì)方物4、兩個(gè)負(fù)電子之間空4和對(duì)方物5,以及正負(fù)電子空5對(duì)空4和物4對(duì)物5開始接觸,此時(shí)它們發(fā)生吸引作用,并使它們加速靠近。接下來(lái),兩個(gè)正電物4之間,兩個(gè)負(fù)電空4之間,以及正電物4和負(fù)電空4開始接觸,發(fā)生排斥作用。由于上一階段起主要作用的空5對(duì)空4的吸引力強(qiáng)于這一階段正負(fù)電子間物4對(duì)空4的排斥,加上正負(fù)電子初始速度作用,所以負(fù)電子能夠沖破4-4階段相對(duì)較弱的抵抗力。雖然兩個(gè)負(fù)電空4之間排斥力強(qiáng)于5-4階段空4對(duì)物5吸引力,但一方面它們可以借助初始速度,另一方面它們可以空間旋轉(zhuǎn)躲避,所以它們也能順利的繼續(xù)靠近,突破4-4階段。再接下來(lái),兩個(gè)正電物4和對(duì)方空3、兩個(gè)負(fù)電物3和對(duì)方空4,以及正負(fù)電之間物4和物3、空3和空4開始接觸,同樣發(fā)生吸引加速作用,速度增加。再接下來(lái),兩個(gè)正電空3之間、兩個(gè)負(fù)電物3之間,以及正電空3和負(fù)電物3之間接觸時(shí)發(fā)生較強(qiáng)的抵抗作用,以至于將電子具有的原方向宏觀速度全部降下來(lái),少部分轉(zhuǎn)化為它們繞中子中心的繞行速度。但是,由于負(fù)電3級(jí)物象軌道場(chǎng)如此之強(qiáng),再加上兩個(gè)正電空3對(duì)其中一個(gè)負(fù)電物3的排斥作用,有一個(gè)不隨和負(fù)電子不能與另外電子同距離接近中子中心,并且三個(gè)排斥力將它的宏觀速度大部分轉(zhuǎn)化為了繞內(nèi)層三電子的繞行速度。同樣遵循測(cè)不準(zhǔn)特性,使得正負(fù)電子有可能在小范圍內(nèi)再回到4-3階段,4-3階段的吸引力和3-3階段的排斥力在此時(shí)達(dá)到了一種動(dòng)態(tài)平衡,并使得正負(fù)電子停留在了4-3階段和3-3階段平衡點(diǎn)附近。由于內(nèi)層3電子在3-3階段的宏觀速度大幅降低使得它們質(zhì)量大幅增加,并表現(xiàn)為夸克形態(tài)。遠(yuǎn)離中子中心的負(fù)電子由于宏觀速度基本都轉(zhuǎn)化為了繞內(nèi)層三電子的繞行速度,這使得該負(fù)電子宏觀速度相對(duì)微觀速度并未明顯降低,所以它不能以夸克形式存在,而會(huì)仍以電子形式在已成型的3電子共用3級(jí)軌道內(nèi)部運(yùn)動(dòng)。這一狀態(tài)正是中子質(zhì)量并不比質(zhì)子大1∕3的根源。與質(zhì)子內(nèi)3電子一樣,中子內(nèi)層3電子也會(huì)形成共用3級(jí)軌道,內(nèi)層3電子物空象會(huì)出現(xiàn)在它們對(duì)應(yīng)路段該共用軌道上,同樣,內(nèi)層3個(gè)電子質(zhì)量密度較高的3級(jí)軌道會(huì)伴隨3個(gè)電子繞中子核心高速旋轉(zhuǎn),并表現(xiàn)出自囚禁特性。
與質(zhì)子共用3級(jí)軌道不同的是,在中子共用3級(jí)軌道內(nèi)側(cè)還有不隨和負(fù)電子也高速繞內(nèi)部3電子旋轉(zhuǎn)。由于共用3級(jí)軌道的囚禁特性,有可能從中子外圍檢測(cè)到該負(fù)電子的微弱電性。此外,該負(fù)電子這種不隨和的狀態(tài)為中子的β-衰變創(chuàng)造了條件,并且該伏筆在中子形成過(guò)程已經(jīng)埋下。在形成中子過(guò)程3-3階段,該不隨和負(fù)電子是靠著其原始速度闖到了3-3階段,并被圈進(jìn)了共用3級(jí)軌道。此時(shí),不隨和負(fù)電子同時(shí)受到兩個(gè)正電空3、以及內(nèi)部負(fù)電子物3與自身物3之間3個(gè)3-3級(jí)別的排斥力。由于兩個(gè)物3-物3排斥力比物3-空3排斥力更大,當(dāng)將該不隨和負(fù)電子換做正電子時(shí)造成的β+衰變比β-衰變要難一些,后者不需要能量,前者則需要外部輸入能量。不隨和負(fù)電子在做測(cè)不準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)時(shí),它都可能因?yàn)檩^大的物3-物3排斥力沖破3級(jí)共用軌道和4-3階段吸引力而發(fā)生β-衰變。
根據(jù)相關(guān)研究β+和β-衰變過(guò)程中分別生成一個(gè)正電子和一個(gè)電子中微子以及一個(gè)負(fù)電子和一個(gè)反電子中微子。不帶電的電子中微子和反電子中微子相遇時(shí)會(huì)發(fā)生湮滅轉(zhuǎn)化為一對(duì)光子。反電子中微子在高溫(大于1015K)下可與質(zhì)子反應(yīng)生成一個(gè)中子和一個(gè)正電子,可以看作反電子中微子在高溫下獲取了能量,這使得它宏觀速度增加轉(zhuǎn)變?yōu)榱四芰枯^高的光子,如同γ光子在原子核附近可以轉(zhuǎn)變?yōu)橐粚?duì)電子一樣,這時(shí)它也可以解體轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)正電子和一個(gè)負(fù)電子,負(fù)電子被質(zhì)子捕獲轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?,正電子則釋放出來(lái)。反電子中微子與電子中微子可以湮滅生成一對(duì)光子說(shuō)明它們是宏觀速度低于光速但不同狀態(tài)的0級(jí)物空單元,由于物象和空象占據(jù)軌道奇偶性不同,且物空象具有較低微觀速度以致沒(méi)能形成0級(jí)閉合環(huán)(如圖5所示)。當(dāng)它們相遇時(shí),打開的正電子中微子空象奇數(shù)軌道和反電子中微子空象偶數(shù)軌道相互吸引使對(duì)方加速達(dá)到光速,并轉(zhuǎn)變?yōu)槠媾夹詫?duì)稱的光子。盡管中微子沒(méi)能形成0級(jí)閉合環(huán),但由于它屬于最基本的0級(jí)物空單元,所以它不會(huì)再發(fā)生分解。
如同正電子與負(fù)電子被擠壓阻止了物空象軌道場(chǎng)微觀運(yùn)動(dòng)使其減速,質(zhì)量密度增加的物空象軌道形成了膠子一樣,正反電子中微子是正負(fù)電子脫離中子瞬間,中子微觀速度降低,質(zhì)量密度增加的中子物空象軌道場(chǎng)和正負(fù)電子物空象軌道場(chǎng)形成了子物空單元,即正反電子中微子。我們?nèi)砸灾凶又笑?衰變?yōu)槔治鲭娮又形⒆赢a(chǎn)生過(guò)程。上文說(shuō)過(guò),物空單元的“糾纏”態(tài)物空軌道場(chǎng)中任一子物空單元的速度都是母物空單元的一部分,如同螺旋星系吸引星體進(jìn)來(lái)其旋轉(zhuǎn)速度會(huì)加快一樣。當(dāng)不隨和負(fù)電子被排斥出共用3級(jí)軌道時(shí),質(zhì)量密度較高的中子和負(fù)電子物空象軌道場(chǎng)會(huì)交匯形成反電子中微子。
傳統(tǒng)觀點(diǎn)對(duì)β+衰變的理解與本文觀點(diǎn)有所不同,他們認(rèn)為正電子和電子中微子被排出質(zhì)子外,質(zhì)子轉(zhuǎn)化為中子。本文認(rèn)為更準(zhǔn)確的理解應(yīng)該是注入的光子能量首先在庫(kù)侖力作用下分解為一對(duì)正負(fù)電子。與上述形成中子過(guò)程相似正負(fù)電子均被質(zhì)子吸收,不隨和正電子則攜帶著它的動(dòng)能被排出5電子中子,并轉(zhuǎn)化為與上文所分析一樣的4電子中子及電子和電子中微子。電子中微子產(chǎn)生過(guò)程與上述反電子中微子機(jī)理相同不再贅述。如果按照傳統(tǒng)觀點(diǎn),3電子質(zhì)子釋放一個(gè)正電子出來(lái)后,它內(nèi)部剩余一個(gè)正電子和一個(gè)負(fù)電子將在強(qiáng)相互作用力下轉(zhuǎn)變?yōu)橐粚?duì)光子,而不會(huì)以中子形式存在。只有按照本文上述解釋,生成的才會(huì)是中子。
盡管本文對(duì)四種基本作用力進(jìn)行了統(tǒng)一和完整的解釋,但是對(duì)于強(qiáng)弱作用力的解釋很容易讓人懷疑,關(guān)鍵在于此處將質(zhì)子和中子看做是由宏觀速度降下來(lái)正負(fù)電子形成的。如果這一猜測(cè)被推翻了,那么對(duì)于強(qiáng)弱作用力的分析也將被推翻。但是前文說(shuō)過(guò),做出上述猜測(cè)的依據(jù)是可靠的,至少光子可以轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量較大電子的依據(jù)是客觀事實(shí)。并且,基于質(zhì)量與運(yùn)動(dòng)狀態(tài)關(guān)系的分析也與大量實(shí)際現(xiàn)象相符。所以,作者認(rèn)為上述假定質(zhì)子和中子由電子構(gòu)成沒(méi)有問(wèn)題。如果通過(guò)強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)能夠提供類似驗(yàn)證膠子存在的三重噴流實(shí)驗(yàn),從而創(chuàng)造三電子或四電子相遇生成質(zhì)子和中子的事實(shí),那么本文所提理論將可以被確信為準(zhǔn)確無(wú)誤的。由于擔(dān)心作者所提理論是唯象性的想當(dāng)然,作者盡可能多的運(yùn)用該理論對(duì)現(xiàn)有理論無(wú)法解釋的現(xiàn)象進(jìn)行了解釋。當(dāng)然,這也使得本文篇幅過(guò)長(zhǎng),但這卻是必要的。
(4)萬(wàn)有引力
根據(jù)已有數(shù)據(jù),萬(wàn)有引力是宇宙間存在最弱、作用距離也最大的一種作用力。根據(jù)前文分析,無(wú)論正反物空單元它們都具有無(wú)限的物空軌道場(chǎng)遍布于宇宙空間。作者認(rèn)為,萬(wàn)有引力是物空象場(chǎng)的奇偶性對(duì)稱破缺引起的,空象軌道場(chǎng)作為遠(yuǎn)程力是萬(wàn)有引力的關(guān)鍵和主要執(zhí)行者,而近程作用力物象軌道場(chǎng)在萬(wàn)有引力中發(fā)揮了較小作用。換句話說(shuō),萬(wàn)有引力的強(qiáng)弱主要取決于空象場(chǎng)的強(qiáng)弱,如果沒(méi)有空象場(chǎng)就沒(méi)有萬(wàn)有引力。當(dāng)然,無(wú)論正反只要物質(zhì)存在,它的空象場(chǎng)就遍布宇宙空間,所以可以這么講,當(dāng)空象場(chǎng)弱到可以忽略情況下,萬(wàn)有引力也就可以被忽略了。
空象和空象軌道可以看作引力子,但是物質(zhì)間通過(guò)空象和空象軌道的相等且等效相反的空象場(chǎng)作用力實(shí)現(xiàn)引力作用,它們只傳遞了質(zhì)量信息而不是質(zhì)量,所以不會(huì)真實(shí)交換如引力波、引力子一樣的物質(zhì)。質(zhì)量密度非常小且運(yùn)動(dòng)的物空?qǐng)鍪前的芰康膶?shí)質(zhì),但是它卻不會(huì)被直接檢測(cè)到,原因在于人類所能感知的媒介物質(zhì)都是由奇偶性對(duì)稱且質(zhì)量更大的物空象構(gòu)成的電磁波,它們都無(wú)法直接與空象或其軌道發(fā)生碰撞反彈式接觸。
下面以地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)時(shí)萬(wàn)有引力提供了地球圍繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的向心力為例,利用物空二象性理論對(duì)萬(wàn)有引力的存在和作用形式進(jìn)行分析。其中數(shù)字越小表示質(zhì)量密度越大,作用力越大。從正反物空單元物空軌道場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖,可以知道在正物空單元中,空象軌道場(chǎng)為奇數(shù)場(chǎng),物象軌道場(chǎng)為偶數(shù)場(chǎng),反物空單元中空象軌道場(chǎng)為偶數(shù)場(chǎng),物象軌道場(chǎng)為奇數(shù)場(chǎng)。較大物質(zhì)在距離較遠(yuǎn)時(shí),由于奇偶性對(duì)稱,正反物空單元總數(shù)是相等的。也因此,正反物空單元的奇偶數(shù)空象場(chǎng)都會(huì)發(fā)揮作用。以太陽(yáng)和地球?yàn)槔?,地球上正物空單元的奇?shù)空象場(chǎng)會(huì)對(duì)居于太陽(yáng)正、反物質(zhì)0級(jí)軌道中的物空象發(fā)生吸引作用(F1-0A+B、F1-0’A+B),與正物質(zhì)的空象和反物質(zhì)物象奇數(shù)場(chǎng)發(fā)生排斥作用(F1-1、F1-3),與正物質(zhì)物象偶數(shù)場(chǎng)和反物質(zhì)空象偶數(shù)場(chǎng)發(fā)生吸引作用(F1-2、F’1-2)。反過(guò)來(lái),太陽(yáng)上的正物質(zhì)奇數(shù)空象場(chǎng)也對(duì)地球正、反物質(zhì)0級(jí)軌道中的物空象發(fā)生吸引作用(F1-0A+B、F1-0’A+B),與正物質(zhì)的空象和反物質(zhì)物象奇數(shù)場(chǎng)發(fā)生排斥作用(F1-1,F(xiàn)1-3),與正物質(zhì)物象偶數(shù)場(chǎng)和反物質(zhì)空象偶數(shù)場(chǎng)發(fā)生吸引作用(F1-2、F’1-2)。地球上的反物空單元的空象偶數(shù)場(chǎng)會(huì)對(duì)太陽(yáng)正、反物質(zhì)0級(jí)軌道中的物空象發(fā)生排斥作用(F2-0A+B、F’2-0A+B),與正物質(zhì)的空象奇數(shù)場(chǎng)和反物質(zhì)物象奇數(shù)場(chǎng)發(fā)生吸引作用(F2-1、F2-3),與反物質(zhì)空象偶數(shù)場(chǎng)和正物質(zhì)物象偶數(shù)場(chǎng)發(fā)生排斥作用(F2-2、F’2-2),太陽(yáng)反物空單元的空象偶數(shù)場(chǎng)會(huì)對(duì)地球正、反物質(zhì)0級(jí)軌道中的物空象發(fā)生排斥作用(F2-0A+B、F2-0’A+B),與正物質(zhì)的空象奇數(shù)場(chǎng)和反物質(zhì)物象奇數(shù)場(chǎng)發(fā)生吸引作用(F2-1、F2-3),與反物質(zhì)空象偶數(shù)場(chǎng)和正物質(zhì)物象偶數(shù)場(chǎng)發(fā)生排斥作用(F2-2、F’2-2)。此外,物象軌道場(chǎng)的作用力由于距離較遠(yuǎn)時(shí)已小到可以忽略,所以它們之間作用力在此沒(méi)有列出。
上述如此多的作用力中,由于反物質(zhì)負(fù)電子質(zhì)量較小其空象場(chǎng)強(qiáng)度較弱,所以主要作用力為2F1-0A+B、2F1-1。F1-0A+B較強(qiáng)主要因?yàn)榭障髨?chǎng)乘以居于0級(jí)軌道的物空象主體質(zhì)量較大,F(xiàn)1-1較強(qiáng)主要因?yàn)槠渲袃蓚€(gè)正物質(zhì)的空象場(chǎng)均為遠(yuǎn)程力且主體質(zhì)量較大。這樣,可以近似認(rèn)為地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的向心力主要是由上述吸引力F1-0A+B和排斥力F1-1差值引起的萬(wàn)有引力提供的。前文說(shuō)過(guò),空象場(chǎng)實(shí)質(zhì)是空象質(zhì)量的空間表達(dá),兩個(gè)物空象連線方向上全部奇數(shù)軌道重疊質(zhì)量效果和某一個(gè)空象奇數(shù)圓全部軌道上的質(zhì)量與空象主體質(zhì)量是等效的。所以,地球正物質(zhì)的空象對(duì)于太陽(yáng)正物質(zhì)空象排斥力F1-1實(shí)際等于F1-0B。同樣太陽(yáng)正物質(zhì)空象對(duì)地球正物質(zhì)空象排斥力F1-1也等于F1-0B。這樣,吸引力之和(2F1-0A+B)與排斥力之和(2F1-0B)抵消后,可以得到萬(wàn)有引力為:2F1-0A。而2F1-0A正是萬(wàn)有引力定律的含義,即物質(zhì)之間吸引力由物象質(zhì)量提供:F=GMm∕R2。
基于物空象連線上全部空象軌道與某一空象軌道對(duì)對(duì)方空象作用力等效,也即2F1-1等效于F1-0A+F1-0B。如果定義A、B質(zhì)量分別為m和M,它們間距離為R,那么A空象軌道在B處的場(chǎng)強(qiáng)度Em=Gmm∕(2πR),A空象場(chǎng)對(duì)B空象的吸引力為F1-0B=GmmM∕(2πR)。同樣,B空象場(chǎng)對(duì)A空象的吸引力為F1-0A=GMMm∕(2πR)。A和B空象場(chǎng)之間排斥力等效于它們中點(diǎn)場(chǎng)之間的排斥力為:GMGmMm∕(πR)2,由2F1-1=F1-0A+F1-0B,得:2GMGmMm∕(πR)2=GmmM∕(2πR)+GMMm∕(2πR),進(jìn)一步推導(dǎo)得到GMGm∕(GM+ Gm)=πR∕4。也就是說(shuō),兩個(gè)物質(zhì)間作用力是由雙方共同決定的,它們的引力常數(shù)滿足GMGm∕(GM+Gm)=πR∕4,此時(shí)空象和空象場(chǎng)只起到傳遞物質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生的引力作用,而不會(huì)影響引力大小。
雖然反物質(zhì)電子因?yàn)橘|(zhì)量較小其影響不起主要作用,但對(duì)它的分析卻是必要的,一方面可以更有力佐證物空二象理論和精確計(jì)算萬(wàn)有引力總值,另一方面,作用力的分析可以對(duì)反物質(zhì)性質(zhì)進(jìn)行更準(zhǔn)確判斷。我們?nèi)砸陨鲜鲎饔眠^(guò)程為例進(jìn)行計(jì)算。與反物質(zhì)相關(guān)的吸引力包括:2F1-0’A+B、2F’1-2、2F2-1、2F2-3,受到排斥力包括:2F1-3、2F2-0A+B、2F’2-0A+B、2F2-2、2F’2-2.為了更準(zhǔn)確的計(jì)算我們將正物空單元質(zhì)量強(qiáng)度以質(zhì)子為代表,反物空單元以負(fù)電子代表。質(zhì)子質(zhì)量(1.6726×10-27kg)是電子質(zhì)量(9.1093×10-31kg)的約1836倍。我們定義電子質(zhì)量為1,質(zhì)子質(zhì)量為1836,按照物空軌道是它們物空象主體質(zhì)量的等效表達(dá)、物空象質(zhì)量相等,上述作用力分別可以表示為:F1-0’A+B=3672、F’1-2=1836、F2-1=1836、F2-3=1836,吸引力總和為四個(gè)作用力相加的二倍:18360,F(xiàn)1-3= 1836、F2-0A+B=3672、F’2-0A+B=2、F2-2=1、F’2-2=1836,排斥力總和為五個(gè)作用力相加的二倍:14694.電子受到的萬(wàn)有引力由上述兩和相減得到:3666.如果上文正空象萬(wàn)有引力按照相同方法粗略計(jì)算,2F1-0A=6741792,該引力除以電子受到引力3666得1839.00491,非常接近質(zhì)子和電子質(zhì)量倍數(shù)。若按照精確計(jì)量,將質(zhì)子所受吸引力和排斥力全部考慮進(jìn)來(lái),吸引力總和為10121868,排斥力總和為3380076,二者之差為6741792,與只考慮兩個(gè)主要作用力結(jié)果相同,說(shuō)明除主要作用力外,與正物空象相關(guān)的其它力相反相等。之所以引力比值比實(shí)際質(zhì)量比值存稍多一點(diǎn),主要是由于空象對(duì)物象軌道的吸引(F1-2)運(yùn)用等效法引起誤差導(dǎo)致的。其實(shí)該吸引力對(duì)于背向物象一面是排斥,靠近方向才是吸引,兩者差值才是該軌道受到的準(zhǔn)確吸引力,另外還應(yīng)加上其它也接近0級(jí)軌道物象軌道的更弱的吸引力。
可以發(fā)現(xiàn),盡管空象及其軌道場(chǎng)在萬(wàn)有引力發(fā)揮作用過(guò)程是必不可少的媒介,但實(shí)際決定萬(wàn)有引力大小的仍是物質(zhì)的主體物象。按照物空二象理論進(jìn)行的上述分析可以發(fā)現(xiàn),電子和質(zhì)子質(zhì)量比值等于它們受到的萬(wàn)有引力比值,這符合質(zhì)量與萬(wàn)有引力成正比的萬(wàn)有引力實(shí)質(zhì),而萬(wàn)有引力公式是符合物質(zhì)存在客觀規(guī)律的。所以,本文提供理論也能夠成功解釋萬(wàn)有引力。最有價(jià)值的地方在于通過(guò)物空二象理論的空象和空象場(chǎng)存在,萬(wàn)有引力作用機(jī)理被解釋清楚了。按照上文分析可以知道,空象和空象場(chǎng)發(fā)揮作用過(guò)程并不是物質(zhì)之間交換有質(zhì)量引力波或引力子過(guò)程。如果非要利用引力子概念并說(shuō)明其存在形式,那引力子就是空象及其形成的空象軌道場(chǎng),但它們并不是交換的媒介。
自從物理學(xué)被數(shù)學(xué)統(tǒng)治以來(lái),加上實(shí)驗(yàn)手段受制于物質(zhì)世界光速上限和質(zhì)量下限的影響,人們對(duì)于世界的認(rèn)識(shí)變得越來(lái)越艱難[1]。雖然愛(ài)因斯坦的數(shù)學(xué)計(jì)算非常精確,可以認(rèn)為他從一個(gè)不太正確所以不太好走的路上到達(dá)了接近山頂?shù)牡胤?。但其理論方向的錯(cuò)誤把人們帶入了一個(gè)極大的誤區(qū),如果繼續(xù)沿著他的路走下去,人們將永遠(yuǎn)無(wú)法到達(dá)山頂。并且,自1916年愛(ài)因斯坦發(fā)表廣義相對(duì)論、在理論上預(yù)言引力波的存在以來(lái),引力波至今未能通過(guò)實(shí)驗(yàn)直接檢測(cè)到。這至少能夠說(shuō)明引力波理論很有可能是錯(cuò)誤的。當(dāng)然,作者認(rèn)為它肯定是錯(cuò)誤的。
上文已經(jīng)說(shuō)明,作者認(rèn)為宇宙空間是穩(wěn)態(tài)的無(wú)限存在,為了證明此觀點(diǎn)的正確性,必須駁倒的一種觀點(diǎn)即認(rèn)為宇宙是有限的、目前被廣為接受的宇宙大爆炸理論。大爆炸的核心觀點(diǎn)包括:度規(guī)膨脹、早期高溫態(tài)、氦元素形成、星系形成,這些都是從實(shí)際觀測(cè)包括宇宙微波背景輻射(視界和平坦性問(wèn)題)、氫元素的豐度(重子不對(duì)稱)、大尺度結(jié)構(gòu)、紅移現(xiàn)象等推論出的。另一方面,大爆炸模型中對(duì)于視界、平坦性、重子不對(duì)稱性等問(wèn)題的解釋是基于兩個(gè)重要概念:暴脹和重子數(shù)產(chǎn)生,但這兩個(gè)概念被認(rèn)為是具有猜測(cè)性質(zhì)的,它們完全可以被其他解釋所替代,如外爾曲率假說(shuō)[15,16]。由于認(rèn)為大爆炸理論是錯(cuò)誤的,所以下面僅用本文理論對(duì)實(shí)質(zhì)觀測(cè)到的上述現(xiàn)象進(jìn)行解釋。
(1)視界問(wèn)題
按照舊有理論,視界問(wèn)題來(lái)源于任何信息的傳遞速度不可能超過(guò)光速的前提。對(duì)于一個(gè)存在有限時(shí)間的宇宙而言,這個(gè)前提決定了兩個(gè)具有因果聯(lián)系的時(shí)空區(qū)域之間的間隔具有一個(gè)上界[17],這個(gè)上界被稱作粒子視界。從這個(gè)意義上看,所觀測(cè)到的微波背景輻射的各向同性與這個(gè)推論存在矛盾:如果早期宇宙直到“最終的散射”時(shí)期之前一直都被物質(zhì)或輻射主導(dǎo),那時(shí)的粒子視界將只對(duì)應(yīng)著天空中大約2度的范圍,從而無(wú)法解釋為何在一個(gè)如此廣的范圍內(nèi)都具有相同的輻射溫度以及如此相似的物理性質(zhì)。對(duì)于這一矛盾,只有暴脹理論給出了合理的解釋。上文已經(jīng)對(duì)暴脹理論的基石量子漲落機(jī)理進(jìn)行了分析,可以發(fā)現(xiàn)量子漲落并不如暴脹理論所理解那樣,因此它不能夠支撐暴脹理論。相應(yīng)的,暴脹理論也就不能支撐宇宙大爆炸理論。
按照本文模型,很自然的,宇宙全部空間是被所有物質(zhì)的物空單元的物空軌道場(chǎng)填滿的。因?yàn)橛钪嫒课锟諉卧锢硇再|(zhì)完全相同,且軌道填滿空間不需要時(shí)間,所以全部宇宙空間大尺度范圍具有基本相同的輻射溫度和物理性質(zhì)。但是,極小特定空間內(nèi)感受到的有限物空軌道場(chǎng)又具有各向異性的。請(qǐng)參考上文對(duì)于大尺度各向同性和小尺度的各向異性的說(shuō)明。
(2)平坦性問(wèn)題
平坦性問(wèn)題是一個(gè)與弗里德曼-勒梅特-羅伯遜-沃爾克度規(guī)相關(guān)的觀測(cè)問(wèn)題[17]。取決于宇宙的總能量密度是否大于、小于或等于臨界密度。按照舊有理論,宇宙的空間曲率是可正可負(fù)或?yàn)榱愕模抑挥挟?dāng)宇宙的能量密度等于臨界密度時(shí),宇宙空間才是平坦的。然而問(wèn)題在于,任何一個(gè)偏離臨界密度的微小擾動(dòng)都會(huì)隨著時(shí)間逐漸放大使得宇宙空間不平坦,但至今觀測(cè)到的宇宙仍然是非常平坦的。如果假設(shè)空間曲率偏離平坦所經(jīng)的時(shí)間尺度為普朗克時(shí)間即10-43秒,經(jīng)過(guò)幾十億年的演化宇宙將會(huì)進(jìn)入熱寂或大擠壓狀態(tài)。事實(shí)上,即使是在太初核合成時(shí)期,宇宙的能量密度也必須在偏離臨界密度不超過(guò)10-14倍的范圍內(nèi),否則將不會(huì)形成像我們今天看到的這樣[18]。這一矛盾也需要一個(gè)解釋。
暴脹理論對(duì)此給出的解釋為,暴脹時(shí)期空間膨脹的速度如此之快,以至于能夠?qū)a(chǎn)生的任何微小曲率都抹平,這導(dǎo)致了現(xiàn)今宇宙空間的高度平坦性,并且其能量密度非常接近臨界密度值。上述說(shuō)法雖然能解釋現(xiàn)實(shí)宇宙的高度平坦性,但是,暴脹時(shí)期空間膨脹速度能快過(guò)光速嗎?按照曲率產(chǎn)生速度不大于光速,而這種膨脹能抹平任何微小曲率看,它肯定能超越光速,那么問(wèn)題是這種膨脹快到什么程度,又如何度量?這顯然又產(chǎn)生了暴脹理論也無(wú)法回答的新問(wèn)題。實(shí)質(zhì)上,作者認(rèn)為視界問(wèn)題和平坦性都源于相同的本質(zhì):宇宙間任意空間都存在宇宙間全部物質(zhì)的物空軌道場(chǎng),所以宇宙空間是非常平坦的。目前理論界還認(rèn)為以宇宙學(xué)常數(shù)形式存在的暗能量使宇宙趨向平坦,且在暗能量的能量密度在宇宙中居于主導(dǎo)地位之前,我們的宇宙已經(jīng)處于接近平坦?fàn)顟B(tài)達(dá)幾十億年。按照本文模型,暗能量是布滿宇宙空間的物空單元的動(dòng)態(tài)的物空軌道場(chǎng),因?yàn)闀r(shí)間是不存在的,現(xiàn)有宇宙物象也并非源于大爆炸,所以物空軌道場(chǎng)在宇宙空間永遠(yuǎn)存在,它們使宇宙空間無(wú)始無(wú)終的處于平坦?fàn)顟B(tài)。
(3)重子不對(duì)稱性
至今人們還不理解為什么宇宙中的物質(zhì)要比反物質(zhì)多[19]:大爆炸理論認(rèn)為高溫的早期宇宙處在統(tǒng)計(jì)平衡態(tài),具有同樣數(shù)量的重子和反重子;然而觀測(cè)表明,即使是在非常遙遠(yuǎn)的地方,宇宙仍然幾乎全部由正物質(zhì)構(gòu)成。產(chǎn)生這種不對(duì)稱性的未知過(guò)程稱作重子數(shù)產(chǎn)生,而重子數(shù)產(chǎn)生的條件是所謂薩哈羅夫條件必須滿足。這些條件包括存在一種過(guò)程破壞重子數(shù)守恒、電荷共軛不變性和電荷共軛-空間反演不變性必須被破壞、宇宙偏離熱平衡態(tài)。這三個(gè)條件在標(biāo)準(zhǔn)模型的框架內(nèi)都可得到滿足,然而標(biāo)準(zhǔn)模型所預(yù)言的此種效應(yīng)在數(shù)量上太小,不足以完全解釋重子不對(duì)稱性的由來(lái)[20]。
上文已經(jīng)提到,應(yīng)拋棄現(xiàn)有觀點(diǎn)重新定義正反物質(zhì),即并非現(xiàn)實(shí)穩(wěn)定存在物質(zhì)為正物質(zhì),其對(duì)立面才為反物質(zhì)。由于物象單元軌道為偶數(shù)而空象單元軌道為奇數(shù)的為正物質(zhì),與之相對(duì)的物象軌道為奇數(shù)空象軌道為偶數(shù)的為反物質(zhì),這樣宇宙間大量穩(wěn)定存在的負(fù)電子即為反物質(zhì),而正電子為正物質(zhì)。由于正反物質(zhì)奇偶性必須對(duì)稱,所以以正電子構(gòu)成的質(zhì)子為代表的正物質(zhì)與以負(fù)電子為代表的反物質(zhì)是數(shù)量相等的,大量不帶電物質(zhì)如中子原子等內(nèi)部正反物質(zhì)數(shù)量也也是相等的,所以這樣重新定義后,則能很自然的實(shí)現(xiàn)重子完美對(duì)稱。雖然從數(shù)量上講,正反物質(zhì)基于奇偶性對(duì)稱實(shí)現(xiàn)了重子數(shù)對(duì)稱,但是由于反物質(zhì)存在狀態(tài)與正物質(zhì)不同,前者較獨(dú)立的存在狀態(tài)使得它的運(yùn)動(dòng)速度表征的能量高很多,這樣它的質(zhì)能大部分都以運(yùn)動(dòng)狀態(tài)而非質(zhì)量狀態(tài)存在,后者則大部分以質(zhì)量而非能量狀態(tài)存在(具體可參考質(zhì)能自守恒E=mv0v1定理)。所以,單看質(zhì)量正物質(zhì)會(huì)多很多,單看能量反物質(zhì)則多很多。所以重子對(duì)稱實(shí)質(zhì)是正反物質(zhì)的質(zhì)能總和是嚴(yán)格相等和對(duì)稱的。
(4)大尺度結(jié)構(gòu)
今天人們把10Mpc以上的結(jié)構(gòu)稱為宇宙的大尺度結(jié)構(gòu)(目前觀測(cè)到的宇宙的大小是104Mpc)。從宇宙源自大爆炸的演化理論來(lái)考慮,尺度大到一定程度,應(yīng)不再有結(jié)構(gòu)存在。然而,直至現(xiàn)在考察到的50Mpc的尺度為止,星系的分布仍呈現(xiàn)有層次的結(jié)構(gòu)。星系在大尺度上的分布呈泡沫狀。即有許多看不到星系的“空洞”區(qū),而星系聚集在空洞的壁上,呈纖維狀或片狀結(jié)構(gòu)。
宇宙大爆炸理論的錯(cuò)誤性至少在上述考察50Mpc的尺度內(nèi)是可以肯定的。根據(jù)本文宇宙為無(wú)限空間和無(wú)限物質(zhì)構(gòu)成觀點(diǎn),物質(zhì)的聚集質(zhì)量是沒(méi)有上限的。大質(zhì)量物質(zhì)如黑洞的空象在空間存在也會(huì)形成類似于質(zhì)子或中子自囚禁共用3級(jí)軌道的“空洞”。該空洞內(nèi)部則分布著類似于上文描述正負(fù)電子和膠子的星系。
(5)紅移和光線彎曲現(xiàn)象的解釋
1)紅移現(xiàn)象的解釋
宇宙大爆炸理論的一個(gè)主要依據(jù)是宇宙存在的絕大部分星體所發(fā)射光子存在紅移現(xiàn)象,且距離越遠(yuǎn)紅移越明顯。星體發(fā)出光子確實(shí)會(huì)隨著物體遠(yuǎn)離我們運(yùn)動(dòng)而發(fā)生紅移,某些靠近我們運(yùn)動(dòng)星體藍(lán)移現(xiàn)象的存在也從反面證實(shí)了這是合乎邏輯的。但是,有沒(méi)有可能即便它們不離我們遠(yuǎn)去,星體發(fā)出的光子也會(huì)發(fā)生紅移呢?作者認(rèn)為光子在其光源不均勻引力場(chǎng)做遠(yuǎn)離運(yùn)動(dòng)會(huì)使光子發(fā)生紅移,并且隨著空間距離變大紅移程度和紅移速率也會(huì)加劇。
上文說(shuō)過(guò),光子物象每次回到宏觀速度軸向時(shí)它都是奇數(shù)的。由于光源空象場(chǎng)是奇數(shù)的,該奇數(shù)場(chǎng)會(huì)對(duì)此時(shí)物象產(chǎn)生一個(gè)沿宏觀速度的排斥作用。同時(shí),當(dāng)空象回到宏觀速度軸線時(shí),它的奇數(shù)狀態(tài)也會(huì)被光源空象場(chǎng)排斥。在上文關(guān)于太陽(yáng)地球間物空單元萬(wàn)有引力的分析可以發(fā)現(xiàn),空象雖然是客觀存在且必不可少的,但是它與外界物質(zhì)通過(guò)空象場(chǎng)作用是可以等效抵消的。此處與上文萬(wàn)有引力分析又有不同,因?yàn)榭障蠡貋?lái)時(shí)是奇數(shù)的。盡管如此,光源對(duì)于空象的排斥力仍然可以被光子空象對(duì)于光源中居于0級(jí)軌道的空象的吸引力中和掉一半。相對(duì)于空象,物象受到光源空象場(chǎng)的排斥力卻是完整的。另外,盡管隨著與光源距離拉大其引力場(chǎng)會(huì)減弱,但由于光子物空象質(zhì)量非常小且空象場(chǎng)為遠(yuǎn)程力,所以隨著距離變遠(yuǎn)引力場(chǎng)衰減非常慢。相對(duì)的,上述物象和空象受到的排斥力卻差了一半。整體比較,物象與空象受到的排斥力差值比引力場(chǎng)變?nèi)跻?。也因此,?dāng)物象在離開主軸時(shí),它所能跨過(guò)的距離總要比空象相同過(guò)程多一些,這使得空象的體積變大并發(fā)生的紅移。隨著距離光源越遠(yuǎn),上述紅移累積效果會(huì)越大,這使得我們看來(lái)越遠(yuǎn)星體的光子紅移總效果越明顯。另一方面,距離越遠(yuǎn)還會(huì)導(dǎo)致光源的每個(gè)光子到達(dá)地球時(shí)間間隔變長(zhǎng),光子到達(dá)地球的頻率變小,每個(gè)光子間的紅移差也會(huì)越大。前者在我們看來(lái)是越遙遠(yuǎn)的星體光子紅移越厲害,后者使我們看來(lái),越遠(yuǎn)的星體光子紅移速率越快。
上述兩方面分析可以解釋哈勃觀測(cè)到所有遙遠(yuǎn)的星系和星團(tuán)在視線速度上都在遠(yuǎn)離我們,且距離越遠(yuǎn)退行視速度越大的現(xiàn)象。所以基于上述現(xiàn)象得出的宇宙膨脹和大爆炸理論是站不住腳的。
2)光線彎曲現(xiàn)象
相對(duì)論提出,光子在經(jīng)過(guò)大密度物象體時(shí)光線會(huì)發(fā)生彎曲且被證實(shí),在作者看來(lái),該現(xiàn)象本質(zhì)上和隨著時(shí)間流逝星體引力場(chǎng)變?nèi)醢l(fā)生紅移本質(zhì)是相同的,即都是由引力場(chǎng)空間分布不均勻造成的。靠近大質(zhì)量物體一側(cè)光子受到的引力場(chǎng)要強(qiáng)于外側(cè),這種空間方位的不同會(huì)造成光線彎曲。光線在不均勻引力場(chǎng)的彎曲現(xiàn)象已經(jīng)通過(guò)1919年日全食時(shí)星體觀測(cè)位置差測(cè)量所證實(shí)。下面我們運(yùn)用物空二象性理論對(duì)上述現(xiàn)象進(jìn)行機(jī)理解讀。
當(dāng)光線進(jìn)入太陽(yáng)引力場(chǎng)附近時(shí)要發(fā)生靠近和遠(yuǎn)離兩個(gè)過(guò)程。在靠近太陽(yáng)過(guò)程中,引力場(chǎng)增強(qiáng)所造成的影響體現(xiàn)在對(duì)物象單元局部微觀速度減小和質(zhì)量、體積的增加,空象的體積減小,因此光子靠近太陽(yáng)過(guò)程會(huì)發(fā)生藍(lán)移。當(dāng)光子物空單元經(jīng)過(guò)太陽(yáng)較強(qiáng)引力場(chǎng)時(shí),由于前下部分最靠近太陽(yáng),且物象微觀運(yùn)動(dòng)到該位置時(shí)為偶數(shù)所以受到引力場(chǎng)吸引作用最大,并且相較于前上半部分差值最明顯,這種引力差值使得宏觀移動(dòng)主軸兩側(cè)的物象質(zhì)量不對(duì)稱。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)稱性宏觀運(yùn)動(dòng)方向?qū)⑼ㄟ^(guò)微觀運(yùn)動(dòng)調(diào)整而向靠近太陽(yáng)方向偏折;當(dāng)光子遠(yuǎn)離太陽(yáng)時(shí),隨著引力場(chǎng)減弱,會(huì)發(fā)生相反過(guò)程的紅移,與上文隨引力場(chǎng)變?nèi)醢l(fā)生紅移原理相同。同樣,該過(guò)程也由于引力場(chǎng)后下部分差異較大而將光子尾部遠(yuǎn)離太陽(yáng)。兩個(gè)過(guò)程總和體現(xiàn)是光子在經(jīng)過(guò)太陽(yáng)時(shí)并未發(fā)生藍(lán)移或紅移,但卻發(fā)生了彎曲。該過(guò)程中由于它所走過(guò)的路徑為圓弧,所以傳播時(shí)間較直線傳播稍有延長(zhǎng)。
綜上所述,作者認(rèn)為物空二象性理論以歐幾里德幾何相似的宇宙觀,牛頓相似的物質(zhì)、時(shí)空觀,并吸取中國(guó)陰陽(yáng)學(xué)精華,通過(guò)運(yùn)用馬克思主義辯證統(tǒng)一方法論,最終以非常簡(jiǎn)單易懂的方式就基本可以解決目前理論上存在的主要難題。愛(ài)因斯坦提出符合黎曼幾何的四維扭曲時(shí)空,將物質(zhì)對(duì)空間的影響與時(shí)間捆綁在了一起,這種觀點(diǎn)既讓人們對(duì)于世界的認(rèn)識(shí)變得復(fù)雜不堪,同時(shí)也因?yàn)榉较虻腻e(cuò)誤讓人們陷入了迷信于采用數(shù)學(xué)計(jì)算和實(shí)驗(yàn)觀測(cè)相結(jié)合解開宇宙奧秘的迷惘之中。
鑒于本文只是初步研究,且篇幅有限,與此相關(guān)的很多工作仍有待深入研究,比如,物質(zhì)速度量子化分級(jí)和質(zhì)量的量子化對(duì)應(yīng)情況、其它基本粒子構(gòu)成形式等。有感于現(xiàn)有理論大廈不能封頂是源于其圖紙的錯(cuò)誤,作者才冒然的繪出了此副新草圖。如果真如本人所想那樣,該草圖是更為合理和正確的,那么涉及到的所有領(lǐng)域、學(xué)科的知識(shí)框架都需要做相應(yīng)改動(dòng),這將是一項(xiàng)長(zhǎng)期而宏偉的巨大工程。
[1]金日光,四種作用力的大統(tǒng)一場(chǎng)論已近在眼前.科學(xué)中國(guó)人,2006(12):第96-106頁(yè).
[2]Feuerbacher,B.,Evidence for the Big Bang.2006,Talk Origins.
[3]Wright,E.L.,What is the evidence for the Big Bang?.2009, Frequently Asked Questions in Cosmology.UCLA.
[4]Planck revealsan almostperfectuniverse.Planck.ESA.2013..
[5]Clavin,W.;Harrington,J.D.Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus.NASA.21March 2013.
[6]Overbye,D.An Infant Universe,Born Before We Knew.New York Times.21March 2013.
[7]關(guān)君,狹義相對(duì)論重要推論研究.赤峰學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2013(13):第12-14頁(yè).
[8]于學(xué)剛高云娥,狹義相對(duì)論數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的探討.數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí),2014(3):第211-216頁(yè).
[9]楊良孝,狹義相對(duì)論的形而上學(xué)思考.學(xué)理論,2014(2):第25-26頁(yè).
[10]劉亞娟,淺談狹義相對(duì)論.考試周刊,2013(33):第141-142頁(yè).
[11]任海濤,修正狹義相對(duì)論.楚雄師范學(xué)院學(xué)報(bào),2011.26 (9):第51-60頁(yè).
[12]張鎮(zhèn)九,狹義相對(duì)論力學(xué)概要.高等函授學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2003.16(1):第6-12頁(yè).
[13]Olaf Nairz,M.A.A.A.,Quantum interference experiments with largemolecules.2003.p.319-325.
[14]K.C.Lee,M.R.S.,Entanglingmacroscopic diamonds at room temperature.2011.p.1253-1256.
[15]Penrose,R..Singularities and Time-Asymmetry∕Hawking,S. W.(ed);Israel,W.(ed).General Relativity:An Einstein Centenary Survey.Cambridge University Press.1979:pp.581-638..
[16]Penrose,R..Difficultieswith Inflationary Cosmology∕Fergus, E.J.(ed).Proceedings of the 14th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics.New York Academy of Sciences.1989:pp.249-264. doi:10.1111∕j.1749-6632.1989.tb50513.x..
[17]Kolb and Turner(1988),chapter8.
[18]Dicke,R.H.;Peebles,P.J.E.The big bang cosmology—enigmasand nostrums∕Hawking,S.W.(ed);Israel,W.(ed).General Relativity:an Einstein centenary survey.Cambridge University Press:pp. 504-517.
[19]Kolb and Turner,chapter6.
[20]Sakharov,A.D.Violation of CP Invariance,CAsymmetry and Baryon Asymmetry of the Universe.Zhurnal Eksperimentalnoi i TeoreticheskoiFiziki,Pisma.1967,5:32.(俄文).
Based on themodified relativistic space-time concept and related hypothesis,the substance-spatial two iconicity theory was proposed.The applying of this theory,not only explained on the form of photon in m icroscopic world,red shifts and the cosm ic m icrowave background radiation phenomena were well explained,and through the analysis of the four fundamental forces,that the actual function between them isby the track field parity in differentways to say breaking causes.Thus the role ofmedia in the form of existence of gravitational field ismodified,the transfer is not as graviton and gravitational waves as to quality ofmaterial transfer form of gravity that assertion,then successw ill last a force of gravity and the former three kindsof force successfully unified.
The theory of relativity;empty two iconicity theory;isotropy;symmetry breaking;the unified field.
焦剛珍(1982-),男,河北省邢臺(tái)清河縣人,講師,研究方向:環(huán)境生態(tài)和理論物理學(xué)。