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137、强力自锁结构下高能伽马光子凝聚生成质子、中子、电子机理推演
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.20849157 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.20849157 本人学术身份编号:ORCID id: 0009-0005-2185-5790,可自行前往学术官网检索查阅相关研究内容。 读者自行复制该编号去 zenodo 官网搜索(用英文标题或英文关键词搜索)就能查看英文、中文pdf全文。 不会检索的 可以让AI 帮组检索 可以咨询AI 摘要 普通低能光子无法转化为实体物质,只有高能伽马光子在高能碰撞、极端高温、超高粒子密度高压的共同作用下,才会被约束在极小微观空间内,依托强相互作用力构建稳定束缚体系,本文将该束缚机制定义为强力自锁结构。自锁完成后,高能伽马光子被限定在质子、中子、电子尺度的狭小微观空间内持续自旋、高速运动,无法自由向外逃逸,由此生成质子、中子、电子三类宇宙基础实物粒子。粒子静止质量来源于强力自锁结构内部禁锢的高能伽马光子总能量,遵循质能换算关系\(m=E/c^2\),禁锢光子总能量越高,粒子等效静止质量越大。强力自锁结构具备稳定束缚特性,常规环境、可控聚变装置仅能调整原子核排布或外层电子轨道,无法拆解质子、中子自身的自锁结构;实验观测存在统一临界温度标准,环境温度突破 2 万亿摄氏度时,质子、中子、电子的自锁束缚完全瓦解,粒子整体解离还原为自由高能伽马光子集群。中子衰变过程中原有完整自锁体系拆分,衰变需要克服自身强力自锁束缚,分化产生的质子与电子之间存在库仑电荷作用。地面重离子碰撞实验可制造 4 万亿摄氏度瞬时火球,远超粒子解离临界温度;宇宙中黑洞喷流区域拥有天然极端高能环境,喷流远端区域能够依靠完备的高温、高压、高密度高能伽马光子条件完成强力自锁,自主生成质子、中子与电子,其环境极值优于地面实验室设备。本文完整梳理高能伽马光子依托强力自锁转化为实物物质的底层逻辑,统一阐释粒子质量本源、粒子解离临界温度、中子衰变微观受力特征,结合地面实验室观测与宇宙黑洞天体观测双向佐证理论逻辑。 |
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