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236、光本源论中子生成机制
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.22256642 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.22256642 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 宇宙存在两套运转体系:自由光子以光速驱动能量形态的世界运转;光子强力自锁形成物质之后,瞬时隔空作用的三大力主导物质世界的演化运行。依据光本源论粒子架构,自由光子与生俱来以光速传播。实验室观测表明,伽马光子对撞产生实物粒子时,产物总是正负粒子成对同时诞生。能够完成强力自锁成型的两枚伽马光子,必须频率一致、能量等级匹配、自身自旋方向相同。两枚以光速相向对头飞行的伽马光子发生碰撞,发生强力自锁凝聚形成(牢笼),(牢笼)仅为形象比喻,并非真实存在实体外壳,只是光子被限制在狭小的局部空间内,质子与电子便是这种通过强力自锁凝聚形成的稳定光子聚集区域。 聚集区域整体转变为物质粒子,遵循物质粒子的运动规律,可以静止或者低速运动;但是禁锢在狭小空间内的伽马光子依旧保持光速回旋运动,光子所蕴含的总能量保留在局部空间之中,这份内在能量对外表现为粒子的质量,能量除以光速平方即为质量。 粒子的电荷本质就是狭小区域内部光子统一的自旋取向,因此由光子对撞新生出的基础粒子,必然携带电荷。中子形成的过程是质子吸收电子,电子自身的聚集结构解体,电子还原为自由光子形态并入质子的原有聚集区。中子内部共存两套自旋方向相反的光子流,两种电性效应互相抵消,对外呈现电中性;两套反向自旋体系共处同一狭小空间,结构无法长久维持,这也是中子具备不稳定性的内在根源。 按照该强力自锁模型,自旋取向相悖的光子集群无法通过伽马光子对撞直接强力自锁凝聚成型为中子。到目前为止,尚无可靠实验证据证实伽马光子直接对撞能够产生中子。 中子的可行生成机制为质子俘获电子,电子原本的局部聚集结构解体,以光子形态融入质子,质子自身的聚集区域保持完整不变,最终在质子原有聚集区内形成电中性的中子结构。以原子核数量占比为唯一计量标准,原始星云初始中子占比仅为 7.7%。恒星等离子体环境中,自由质子与电子单次碰撞存在 25% 的中子转化概率,持续增补中子、改变核子比例;重核成型后游离质子枯竭,中子生成趋于平衡;恒星晚期极端高压环境可实现质子全域转化,最终形成中子星。 关键词 光本源论;强力自锁;光子聚集区;光速;自旋取向;电荷本质;三大力;质子俘获电子;中子起源;核子丰度 |
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