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169、自由质子能量上下临界阈值测量研究 —— 基于光子囚笼共振解离机理
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.21336654 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.21336654 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 基于光本原统一场光子囚笼理论,自由质子与自由电子遵从完全统一的微观构造规则,所有基础粒子的本质均为光子通过自锁束缚机制形成的稳态光子集群。质子为高密度高能光子囚禁形成的重粒子稳态结构,内部主体由高能伽马级光子堆叠构成,拥有远高于电子的储能密度与结构束缚强度。 同所有光子囚笼粒子体系一致,自由质子存在严格的能量生存区间,包含能量饱和解离上限阈值与能量耗散溃散下限阈值。在稳定能量区间内,质子自锁结构保持稳态;当外部持续输入匹配频段的高能共振光子,内部储能持续抬升并突破上限阈值,质子光子囚笼结构发生整体解离;当无外源能量补给且内部能量持续耗散跌破下限阈值,质子束缚结构自然溃散。 本文参照自由电子临界阈值的统一物理规律,建立自由质子高能光子囚笼理论模型,通过纯理论推演与思想实验设计,界定自由质子的能量稳定区间、饱和解离上限、能量耗散下限。本文仅开展纯基础理论研究,不涉及工程实现与工业验证。 本研究完善了重粒子光子囚笼解离体系,证明电子、质子所有实物粒子共用一套光子束缚、储能、超限解离的宇宙底层规律,为重粒子超大功率质能释放理论提供核心基础支撑。 |
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