能量场微观物理学
(2022-03-16 23:34:40)能量场微观物理学
前 言(总论)
《能量场微观物理学》不是一般科普性质的读物,她是一本突破现有理论体系,全新的微观物理学,她是在前人知识和实验基础上,发展起来的微观物理学,它不同于现有的量子力学,也不是量子力学的理论提高,它是一门全新的微观知识体系,是一门全新的理论架构。《能量场微观物理学》理论核心,来源于经典的理论力学、经典的电磁学,是19世纪经典理论的升华和提高。本文借用了量子力学、相对论的个别词汇,在理论架构上于之没有关系。
《能量场微观物理学》理论核心就是一个字“场”,
质量是物质的本源,能量也是物质的本源,能量与质量是物质同一属性的二种表现,是定义物的唯一标准。什么是“物”就是要看它有没有质量与能量。质量是能量的实在性体现,能量是物质质量的真正内函。没有能量与质量的东西是不属于物质范畴,我们所见的天上的云、大海里的水、脚踩的大地,和我们看不见的空气、电台发射的电波等都是属于物,它们都是有能量或质量的东西。相反没有质量或能量的东西不属于物。如哲学上所说的思想、观念是精神方面的概念,不属于实在的物,它没有质量,也没有能量。同样我们每天都在说的时间、空间,它也是概念性的东西,它没有质量的体现,也没有能量可被我们利用,因此时间、空间也不属于物,确定物的唯一标准就是质量与能量。
物的属性:质量与能量,质量决定了物体的形态,能量决定了物体形态的变化,有形有变才是物,才有宇宙的演化,才有“存、住、坏、空”的宇宙循环的无限性。没有质量的东西无法说其形,没有能量的东西不存在变的因素。物质的基本属性就是能量与质量,也是区别物与非物的唯一标准,能量是物质的固有属性,质量也是物质的固有属性,物质的能量与质量,不是什么外在因素所赋于的,是物质本源的属性,物质因为有能量与质量而存在,没有质量的物是没有存在的客体,没有能量的物是没有演化的原动力,“场”是物的最原始、最初态的存在,是构成万事万物的基础,是《能量场微观物理学》的理论基石。
《能量场微观物理学》,从研究电子入手,研究电子球面轨道的运动形态,研究电子波动性的成因;从电子能级的跃迁现象,研究光子结构,揭示红移的实质,从而创立全新的无限宇宙学;从对电子、质子、中子等微观粒子的研究,逐步揭示微观世界的秘密,创建电子轨道锁能态的稳定结构,光的电磁柱状结构,原子核的核电子共价键理论等。
《能量场微观物理学》从电子轨道、光子结构、粒子形成、原子核结构、无限性宇宙等构成一整套完整的理论体系,能很好诠释众多的实验现象、事物的本质,没有悖论也没有理论补丁,本理论对微观粒子的描述,是清淅的、明确的,一切微观粒子的运动及结构都是确定的,没有量子的概率性,没有微观的测不准性,更没有纠缠态,也没有叠加态。《能量场微观物理学》不仅在理论上是完善的,而且各种微观粒子过程都可以计算机模拟,计算机可以模拟电子的运动轨道,计算机可以模拟分子、原子间的化学作用,计算机可以模拟新材料的合成,并对其性质进行分析,计算机可以模拟原子核结构,核子的结合方式,稳定性等一切行为,为将来的物理学开创一门全新的技术学科,“计算物理学”打下坚实的理论基础。
物理学分为宏观物理学和微观物理学,宏观物理学,是以实验为依托发展起来的物理学,从实验出发得出理论,理论反过来要用实验来验证,为二十世纪的工业、建筑业等多种行业提供强大的理论指导。微观物理学从实验出发,经过逻缉思维得出理论,用计算机模拟来验证,它不能用实验方法来验证理论,只能通过计算机仿真验证理论。因此计算物理学,是微观物理学将来最重要的研究手段,微观世界不可能用实验来验证,大强子对撞机,不可能验证微观粒子的过程,它只能是破坏粒子的过程,计算物理学,是将来科学发展研究的重大课题,计算机将能仿真一切微观粒子,化学合成、材料研究、原子的电子结构、光谱、原子核的核子结合方式等都可以用计算机仿真计算。
了解认识微观世界,没有一个从简单到复杂的理论脉络,没有一个循序渐进地认识过程,微观世界最简单的粒子,也是微观规律的完美而复杂地应用。研究微观世界没有从初级知识逐渐提高到高级知识的过程,因此本文的特点:知识、理论前后交互贯通,前面的章节可能有一部分知识点在后面论述,阅读本文时发现新词汇、新概念,要保持接纳的心,你的阅读才能继续,读完全文你才会对微观世界有个整体清晰地认知。微观世界与宏观世界一样,都有严密规律和逻辑的存在,都是可以认知的,可以描述的,可以计算机仿真,计算机的仿真模似是完全可以构建粒子的结构,粒子的运动,粒子的相互作用等诸多方面性质。
本文只是初步的理论纲要,理论的深化、数学模型的方程建立、计算机程序设计,还有大量的工作有待完成,物理学是一个宠大的系统工程,一个人的能力是不可能完成的,需要一个团队,需要你的加入,这里有你大显身手的空间,这里是你施展才能的地方。
第一章 |
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6 |
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6 |
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第一节 |
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9 |
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9 |
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11 |
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第二节 |
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15 |
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15 |
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21 |
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第三节 |
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23 |
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27 |
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30 |
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31 |
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第四节 |
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33 |
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34 |
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37 |
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40 |
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第五节 |
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43 |
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43 |
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43 |
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46 |
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第六节 |
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49 |
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49 |
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51 |
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第七节 |
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53 |
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53 |
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54 |
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58 |
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第二章 |
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61 |
第一节 |
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61 |
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62 |
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63 |
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第二节 |
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65 |
第三节 |
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71 |
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71 |
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73 |
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79 |
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80 |
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81 |
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84 |
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第四节 |
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87 |
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87 |
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91 |
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92 |
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93 |
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第五节 |
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97 |
第六节 |
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109 |
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110 |
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110 |
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111 |
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第七节 |
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113 |
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114 |
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114 |
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118 |
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122 |
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124 |
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第八节 |
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125 |
第三章 |
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127 |
第一节 |
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127 |
第二节 |
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129 |
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129 |
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132 |
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第三节 |
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137 |
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138 |
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145 |
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152 |
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第四节 |
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155 |
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155 |
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161 |
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第五节 |
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167 |
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167 |
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168 |
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168 |
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169 |
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169 |
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169 |
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170 |
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172 |
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173 |
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175 |
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177 |
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第六节 |
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179 |
第七节 |
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183 |
第八节 |
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185 |
第九节 |
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193 |
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203 |
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第四章 计算物理学 |
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等待中 |
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|
著
电
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有全文电子版,需要可联系我。