正反態(tài)物質(zhì)及新宇宙模型論文

時(shí)間:2023-05-04 01:15:12 論文范文 我要投稿
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正反態(tài)物質(zhì)及新宇宙模型論文

  我們知道,在著名的Dirac方程中,出現(xiàn)了負(fù)能態(tài)。一時(shí)期有人建議將它強(qiáng)行拋棄。但是,后來(lái)發(fā)現(xiàn),有兩條基本理由反對(duì)拋棄負(fù)能態(tài)。第一條理由是理論物理上的。即由Dirac方程得出,開(kāi)始時(shí)處于正能態(tài)的體系有誘導(dǎo)躍遷到負(fù)能態(tài)的幾率,因此,若拋棄負(fù)能態(tài),會(huì)出現(xiàn)矛盾;第二條理由是數(shù)學(xué)上的,即拋棄負(fù)能態(tài)會(huì)導(dǎo)致波函數(shù)集合不完備,而任意函數(shù)無(wú)法表示為一個(gè)不完備的函數(shù)集展開(kāi)式。

正反態(tài)物質(zhì)及新宇宙模型論文

  因此,負(fù)能態(tài)是必要的,負(fù)能態(tài)是物質(zhì)存在的基本形態(tài)之一,是客觀存在。

  從時(shí)空點(diǎn)1到時(shí)空點(diǎn)2的相對(duì)論情況下的傳播子

  可以看出,t2 時(shí)刻x2 處的波函數(shù)是由二相項(xiàng)決定的,頭一項(xiàng)是來(lái)自早些時(shí)候的正能態(tài)的貢獻(xiàn),而第二項(xiàng)來(lái)自遲些時(shí)侯的負(fù)能態(tài)的貢獻(xiàn)。

  這說(shuō)明,正能態(tài)與負(fù)能態(tài)是緊密相關(guān)的,它們是同一物質(zhì)的不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。

  下面我們考慮宇宙力的問(wèn)題:

  我們考慮相對(duì)論情況下的萬(wàn)有引力定律為:

  再考慮量子測(cè)不準(zhǔn)原理有:

  當(dāng)△r〈△rc或△t<△tc;即物質(zhì)的活動(dòng)空間足夠小或物質(zhì)的存在時(shí)間足夠短,則其內(nèi)部物質(zhì)力將由正值變?yōu)樨?fù)值,即萬(wàn)有引力將變?yōu)槿f(wàn)有斥力;也就是說(shuō),此時(shí),時(shí)空進(jìn)入反時(shí)空,物質(zhì)成為反物質(zhì),這也是就是宏觀內(nèi)看不到反物質(zhì)的根本原因。但可以說(shuō),反物質(zhì)(即反宇宙)無(wú)處不在,無(wú)時(shí)不在。

  同樣,若把我們目前的宇宙初期定義為r0=0或t0=0時(shí),(r為宇宙半徑,t為宇宙時(shí))則有:

  當(dāng)r<rc或t<tc時(shí),宇宙力將由正值變?yōu)樨?fù)值,即萬(wàn)有引力變?yōu)槿f(wàn)有斥力;也就是說(shuō),宇宙進(jìn)入反宇宙。由上所述,我們可以建立一個(gè)宇宙模型,我們稱(chēng)為關(guān)屹瀛模型,如圖(1)

  AB—O—DC區(qū)(即環(huán)內(nèi)雙喇叭區(qū)) 構(gòu)成虛時(shí)空(反態(tài)),它是高能態(tài)區(qū),能量為負(fù)值,空間曲率為負(fù)值,滿(mǎn)足羅氏幾何性質(zhì);AB— FE—DC區(qū)(即球外表面)構(gòu)成實(shí)時(shí)空,它相對(duì)于虛時(shí)空為低能態(tài),能量為正,空間曲率為正,滿(mǎn)足黎氏幾何性質(zhì)。虛時(shí)空中不存在事物間的普遍聯(lián)系,因果律也不再成立。用數(shù)學(xué)言語(yǔ)言說(shuō),即羅氏空間里,過(guò)直線(xiàn)外一點(diǎn), 可做無(wú)數(shù)條直線(xiàn)不與該直線(xiàn)相交;在黎氏空間中,過(guò)直線(xiàn)外一點(diǎn)的所有直線(xiàn)都與該直線(xiàn)相交。AB,DC構(gòu)成視界環(huán)。。從外部看,DC環(huán)構(gòu)成白洞,AB構(gòu)成黑洞,黑洞與白洞通過(guò)O段相連通。

  現(xiàn)在,假設(shè)一物質(zhì)以恒定速率由O處開(kāi)始向下旋轉(zhuǎn),當(dāng)旋過(guò)DC時(shí),時(shí)間反轉(zhuǎn),由負(fù)變正,手性翻轉(zhuǎn),反態(tài)物質(zhì) 變?yōu)檎龖B(tài)物質(zhì),繼續(xù)旋至AB時(shí),時(shí)間,手性再次翻轉(zhuǎn),時(shí)間由正又變?yōu)樨?fù),物質(zhì)態(tài)又變?yōu)榉次镔|(zhì)態(tài)。因此,上述過(guò)程可以說(shuō)成一電子_正電子對(duì)在CD處產(chǎn)生,并沿時(shí)間正向運(yùn)行至AB處湮滅。另外,同樣也可以說(shuō),有一粒子從CD處起經(jīng)EF運(yùn)動(dòng)至AB處,在這一段中,粒子顯負(fù)電性;當(dāng)粒子從AB經(jīng)O點(diǎn)逆時(shí)間旋至CD處時(shí),在這一段中粒子顯正電性。

  如果我們沿中線(xiàn)切開(kāi)模型,從橫斷面看一側(cè),如圖2。則物質(zhì)由O經(jīng)內(nèi)側(cè)至D,再經(jīng)外側(cè)F至B,再經(jīng)內(nèi)側(cè)至O點(diǎn)的過(guò)程,可看成是經(jīng)O—D—F—B的過(guò)程,這類(lèi)似粒子在時(shí)空?qǐng)D中做勻速運(yùn)動(dòng)。如果把這一過(guò)程投影在空間軸上,則這一過(guò)程又形成一個(gè)簡(jiǎn)諧振動(dòng)過(guò)程。假設(shè)規(guī)定空間軸由模型外部指向內(nèi)部為正,則圖2中粒子運(yùn)動(dòng)在空間軸上的投影,在D—F—B段,力為正,以引力為主;在B—O—D階段,力為負(fù),以斥力為主。粒子在時(shí)空?qǐng)D中B、D點(diǎn)上的運(yùn)動(dòng)速度在空間軸上的投影,其速率最大,方向相反,而加速度為零。在O、F點(diǎn)處運(yùn)動(dòng)速度在空間軸上投影速度為零,但加速度絕對(duì)值最大,且符號(hào)相反。如果把上述過(guò)程投影在二維空間平面上(圖3),則可見(jiàn),宇宙初期為超光速加速膨脹,以斥力為主,為羅氏空間,空間曲率為負(fù),為負(fù)能態(tài)區(qū);當(dāng)膨脹到一定尺度(r=rc或t=tc)時(shí),宇宙開(kāi)始低光速減速膨脹,此時(shí)以引力為主,為黎曼空間,空間曲率為正,為正能態(tài)區(qū)。由于引力的作用,宇宙膨脹到一定程度時(shí),開(kāi)始低光速加速收縮,此時(shí)仍為黎曼空間,仍以引力為主;當(dāng)收縮的一定尺度(r=rc或t=tc,即視界面)時(shí),宇宙開(kāi)始超光速減速收縮,此時(shí)又以斥力為主,又為羅氏空間。宇宙就是這樣循環(huán)往復(fù)的。

  另外,當(dāng)物質(zhì)空間足夠小(或許在普朗克尺度以下)或物質(zhì)發(fā)生時(shí)間足夠短時(shí),將進(jìn)入超光速的負(fù)的高能態(tài)羅氏空間中,宇宙力將改變符號(hào),以斥力為主,這一空間形成小宇宙,小宇宙同樣遵循關(guān)屹瀛環(huán)式宇宙模型。小宇宙與我們宏觀宇宙之間存在由近光速構(gòu)成的視界面,這些特殊區(qū)域(小宇宙)將在我們目前的宏觀宇宙中形成大量小的黑洞和白洞。由于視界環(huán)上運(yùn)動(dòng)的物質(zhì)在空間軸上的投影形成了以光速運(yùn)動(dòng)的物質(zhì)構(gòu)成的視界面, 但界面內(nèi)的觀察者仍可以認(rèn)為其所在宇宙是無(wú)限的,因?yàn)椋勒展剑?)所有不斷接近界面的觀察者的尺,都在隨速度的不斷增大而不斷縮短。因此, 該觀察者可以用它的尺無(wú)限地丈量下去,而永遠(yuǎn)也不能到達(dá)以光速運(yùn)動(dòng)的物質(zhì)構(gòu)成的宇宙的邊界。由哈勃定律可知,在距離我們十分遙遠(yuǎn)的宇宙深處運(yùn)動(dòng)的物質(zhì),其速度是可以無(wú)限地接近光速。在那里由于十分接近宇宙的邊緣,正物質(zhì)與反物質(zhì)相互作用也十分劇烈,其作用的結(jié)果產(chǎn)生了大量的高能伽瑪光子,這種光子將均勻地彌漫在整個(gè)空間。這就是宇宙深處強(qiáng)烈物質(zhì)脈動(dòng)現(xiàn)象及伽瑪射源的彌漫性來(lái)源。

  所以,正、反態(tài)物質(zhì)的區(qū)別:在時(shí)間上,表現(xiàn)為一個(gè)在時(shí)間正向運(yùn)行,一個(gè)在時(shí)間中逆向運(yùn)行;在空間上,表現(xiàn)為加速度符號(hào)相反。

  至此?梢酝茢啵谕坏牟蛔兊膮⒖枷抵,其粒子的加速度符號(hào)不同,必然顯示出不同的電荷性質(zhì)。由此,可以解釋雷雨云中電荷的形成與分布,以及降水電荷的形成與分布。

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