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物质起源-电旋论
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电旋论与弦理论

(2016-05-15 22:11:58)

弦理论是理论物理的一个分支学科,弦论的一个基本观点是,自然界的基本单元不是电子、光子中微子夸克之类的点状粒子,而是很小很小的线状的(包括有端点的开弦和圈状的闭弦或闭合弦)。弦的不同振动和运动就产生出各种不同的基本粒子,能量与物质是可以转化的,故弦理论并非证明物质不存在。弦论中的弦尺度非常小,操控它们性质的基本原理预言,存在着几种尺度较大的薄膜状物体,后者被简称为。直观的说,我们所处的宇宙空间可能是9+1维时空中的D3膜。弦论是现在最有希望将自然界的基本粒子和四种相互作用力统一起来的理论。霍金将膜理论发扬光大,他的公众演讲《膜的新世界》详细阐述了此思想。

电旋论与弦理论有相通之处,又有根本性区别。

相同之处在于:二者都对从微观粒子的构成到宇宙的宏观现象做出解释。都以大统一场为目标。

不同之处在于电旋论偏向于从静态描述世界,弦理论从动态描述世界。

1.   在组成物质的基本单元上,

弦理论认为:自然界的基本单元不是电子、光子中微子夸克之类的点状粒子,而是很小很小的线状的(包括有端点的开弦和圈状的闭弦或闭合弦)。弦的不同振动和运动就产生出各种不同的基本粒子

电旋论认为构成物质的基本单位是一种具有对称结构的四维空间漩涡,称为电旋。正负电旋通过质量共享形成基本粒子。所谓质量共享,是指正负电旋的密度堆积区发生叠加时,会排出一部分多余的质量。剩余质量为两个电旋所共享。质量共享使得正负电旋可以牢固地结合在一起。胶子,核键,化学键,以及核外轨道都属于质量共享区。

2.     在对基本单元的描述上:

相同之处在于:

弦理论认为开弦的端点可以和其他弦的端点结合。而电旋论中正负电旋之间可以通过质量共享发生连接。从四维空间加以考察,我们会发现,对称的四维漩涡发散部与收敛部分别发生的质量共享区和正负电旋的本体一起构成一个闭合的圆环,考察其量子特性时,可以把它作为闭弦加以考虑。

对开弦紧化则可以发现开弦的端点是停留在一些超曲面上的,并且满足Dirichlet边界条件,所以这些超曲面一般被称为“D

对于电旋来说,它可以提供6个质量共享位,自由共享位可以看成开弦的一个自由端,而开弦的另一端是长在电旋上的。所以可以把电旋某个半径上的球面看成是D膜。这样的类比可以借用M理论中的某些结论以及处理方法。

不同之处在于:

弦理论中的弦是一种具有均匀密度以及均匀弹性系数的类似于弹簧的物体。这种设定是非常简化的,这在一定程度上导致了弦理论需要多到10-26维的空间维度来自圆其说。而后的推导所使用的数学方法极度复杂。

电旋论对于电旋的描述极端的细致,它详细描述了电旋内任意一个质点的切向运动速度,径向运动速度,第四维方向的运动速度以及密度的分布状态。通过这样的详尽描述,电旋论在解释各种物理现象时就非常简单。一个静止的电旋它内部的质点在做永不停息的运动,这种动能越靠近中心增长的速率越大。这是核反应所释放的核能的源泉。

电旋论中的质量共享伴随着多余质量的排除,这就预言了发生化学反应时,会发生能量不守恒的现象,而碳燃烧反应前后,比较其键能和燃烧热,的确发生了332kj/mol的质量损失。

弦理论中的端点连接是不考虑能量损失的问题的。

3.     时空观:
弦理论认为空间有10-26个维度,时间是一个独立的维度。
电旋论认为空间的维度是真实的四维,而时间的快慢由第四维方向的运动速度决定,并非一个独立的维度。相对论中的世界线概念在电旋论中就是实实在在存在的时间迹线。运用时间迹线的概念可以预言杨氏双缝实验的第四种效应:电子的时间相干性:当单电子双缝实验的时间间隔拉长至2-3分钟发射一个电子时,干涉条纹将会消失。所以电子其实是与前一个电子世界线上的粒子在发生干涉。

4.   宇宙观
弦理论认为:
宇宙中所有粒子都被局限在一个四维的膜宇宙(brane)中,而膜宇宙又漂浮在一个更高维度的体宇宙(bulk)里。
电旋论认为宇宙的本体是一个巨大的宇宙电旋,具有相同的第四维坐标的所有的物质组成一个三维宇宙。这个三维宇宙的第四维方向的尺度非常小,相当于原子的尺度,这与弦理论中的膜宇宙相对应。不同点在于,宇宙电旋中的膜宇宙排列的密不透风,后面的膜宇宙在推动前方的膜宇宙加速扩散,这是产生宇宙膨胀的原因。在宇宙电旋的收敛部,膜宇宙是收缩的,并在元点处将所有的物质压缩成两个巨大的正负电旋。越过元点后,超级大电旋裂解所产生的宇宙大爆炸以及随后的一系列电旋裂解所伴随的暴涨阶段为膜宇宙的膨胀提供了源源不绝的能量。

5.   关于黑洞与超新星爆发。
超弦理论成功地解释了黑洞的熵和辐射,这是第一次从微观理论出发,利用统计物理和量子力学的基本原理,严格地导出了宏观物体黑洞的熵和辐射公式,毫无疑问地确立了超弦理论是一个关于引力和其他相互作用力的正确理论。
电旋论在推导静电力时发现:同性电旋在接近到一定距离之后,彼此之间的受力由排斥力转为吸引力,从而引起电旋的融合。融合后的电旋具有更高的同性斥力峰值。可以抵抗更高的压力。这就导致了在形成黑洞时,各种融合度不同的电旋组成的黑洞物质与万有引力形成一种平衡状态。而当万有引力因为宇宙膨胀降低之后,黑洞表面的电旋裂解导致的连锁反应使得黑洞爆发为超新星,释放大量的能量。这是电旋论的独有解释:黑洞不是洞,相反,它无比实在。

6.     关于静电场,磁场,引力:
量子场论认为光子是传播电磁相互作用的粒子.
弦理论认为目前已知的“基本”粒子(包括光子),都是很小很小的弦的闭合圈,各种粒子彼此之间的差异只是这弦线抖动的方式和形状的不同而已,所以弦理论认为电场和磁场乃至引力是弦的一种特定的振动。
电旋论认为:电旋的速度场构成了静电场。当电旋运动时,它受到一个力矩产生进动,进动的静电场产生磁场。
电旋论为万有引力建立了四维偶极子模型,四维偶极子之间的受力对世界线的积分形成了万有引力。以上三种基本作用力均通过计算积分加以验证,结果符合三大定律。

7.   关于波粒二象性,量子特性。
弦理论确信至少需要十个维度才能建立一个理论框架,让引力与量子力学互相兼容。
电旋论从电旋对的四维进动特性导出了波粒二象性、粒子的自旋,量子纠缠,退相干等量子特性。

通过以上比较,我们不难发现:相对于弦理论,电旋论对于构成粒子的基本结构的描述极其完备,所以在解释各种物理现象时不添加任何附加条件,一切的物理现象都可以通过电旋的速度与密度函数加以解释。所以它是非常严谨的。同时弦理论目前还无法通过物理实验加以证实。而电旋论的预言和结论每一步都有验证。列举如下:

1.    通过理论验证的有:通过氢原子核外电子的分布规律与光速不可超越的特性推导出第四维空间的存在。

2.    通过数值计算,验证了静电力,洛伦兹力和万有引力的计算结果与三大定律完全吻合。

3.    通过对碳燃烧反应前后的能量计算,发现了332kj/mol的能量损失,验证了发生质量共享会排出一部分质量的预言。

4.    可以通过单电子双缝干涉实验来验证电旋论关于杨氏双缝实验第四种效应的预言:也就是当单电子发射时间间隔拉长到2-3分钟以后,电子的干涉图形将会消失。这个实验的重要意义在于,一旦证实,它将从根本上改变人们对于量子现象的认知。

5.    哈勃望远镜对于超新星爆发的观测结果完全证实了电旋论对于电旋裂解产生两类超新星的论断。

 

就目前已经取得的成果而言,电旋论已经远远走在了弦理论的前面,所欠缺的就是在更大范围内的更严格的质疑与验证。

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