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228、单位电荷的起源与原子核环境下中子稳定机制研究
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.22167999 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.22167999 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。 摘要 基于光本源论框架,质子、电子这类实物微观粒子的自旋,并非粒子本体或者伽马光子自身具备内禀自旋,而是体系内部自锁伽马光子做闭合环路光速运动的外在表现。伽马光子被强力束缚在封闭体系内部做闭合环路光速跑动,运动速度严格为光速,不存在超光速问题,该运动形成体系自旋并引发整体对外空间扰动。作为完整的粒子整体,对外只能产生一份扰动,对应一个单位电荷。电荷表现仅由这套封闭体系的自旋扰动模式决定,和粒子自身质量、总能量大小没有关联。 质子与电子融合形成中子之后,原有质子、电子的粒子封闭笼子被打破,不再存在质子、电子的实物粒子实体,仅留存两套分别源自质子、电子的旋转方向相反的伽马光子环路结构。两套环路因运行模式、自旋频率互不匹配,无法融合自锁、无法发生升能降能重构,只能在体系内部独立共存。两套环路各自保留原有正负扰动属性,内部互不干涉、互不改变,仅对外发生扰动中和,使中子整体呈现电中性。 两套不兼容的光子环路被迫共存,构成天然不稳定结构。自由中子并不会瞬间解体,存在约十五分钟的平均寿命之后才发生无碰撞自发衰变,原子核内部的强相互作用禁锢约束可压制解离,维持中子稳定。本文阐述电荷量子化的底层起源,解释自由中子衰变与核内中子稳定性差异的物理机理,仅中子衰变过程内部光子环路反转、重构、解离的精细动力学机理,留待后续实验观测验证。 关键词: 单位电荷;体系自旋;中子稳定性;强相互作用;光本源论;伽马光子 |
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