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有关暗能量“涨落“模型
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关于暗能量“涨落”模型 赖仲达 首先,我们必须考虑一个量子态的引力场模型。在阿尔伯特爱因斯坦的假设中,物质产生引力场,引力子对引力场进行扰动形成引力波。然而,若考虑希尔伯特空间,引力子将具有波动性,可用波函数来描述。这就是,引力子由于是玻色子,则其必须遵守一定的量子态。然而我们已知的,引力子具有相吸性,则在一个空间中,概率幅ψ(x,y,z,t)所可能出现的几率必须大于其他粒子的几率。换言之,考虑一个实体质点,由于粒子对该质点拥有引力,则在该质点附近发现该粒子的可能性较大于其他粒子。然而粒子(引力子)拥有不确定性,该情况说明了粒子无法确定坐标和动量。由此我们考虑两个假设: 一、概率幅ψ(r,t)所发现引力子的概率为1时,引力能量E会大于该空间的量子涨幅,引力子会聚合成一个微型黑洞。此时,黑洞的能量为正能量。 二、概率幅 ψ(r,t)所发现引力子的概率小于1时,引力能量小于量子涨落,则其能量为负能量。此时,其量子涨落能量会产生负压强。 从上两个假设,引力能量在负压强能量涨落下变小。在一个强引力场中,量子涨落随引力能量而增大,假设不出现微型黑洞,则其能量(负压强)在此时可形成一个反引力场,此情况下,我们将其能量假设为暗能量。由此,我们可以考虑一个新的暗能量模型。从E=vh中,频率随能量而增大,那么我们将该暗能量模型看作变化非宇宙常数项的模型。考虑以上结论,暗能量随物质波频率而变化。一般我们假设其的虚拟质量为Mn即E/c^2。然而,我们必须讨论出一个暗能量的物质波公式,因为,暗能量假设为引力子的量子波动,本身为不确定性的德布罗意波,则我们必须要得出一个波长方程。依据,物质波方程,带入暗能量为E=vh,得 v=E/h,假设其物质波速为v0,能量子运动速度为v1,频率为v,得 v0=v入=(E/h)×入,依据物质波长公式入=h/mv得 v0=v入=(E/h)×h/mv=E/mv,其中E=mv×v0,由此可得v0=c^2/v 其中入可得 入=v0/v=c^2/v÷E/h=c^2/v×h/E=hc^2/Ev1=hv0/E,即 入=hv0/E,由此求出了该能量的德布罗意波长。由于暗能量假设为量子涨落,则我们待入最低量子涨落-真空零点能,得 入=hc^2/E(mc^2)v1=6.6260693J/s×10^-34×c^2/1095g×c^2×v1=5.44608435×10^-26s×v0 在方程里带进了一个常量5.44608435×10-26s以其波长范围保持在一个稳定值。即由于量子速度不确定,则入的值亦或不确定但保持在一个范围之内。 由于E为暗能量,其能量可看作引力子之间的引力势能。则引力势能|-E|=|E|。其中,由于引力子不确定性运动是暗能量造成,则其物质波长与暗能量物质波长相等。即 E=|hv0/入|=|-GMm/入| |hv0|=|GMm| 即两引力子的质量和引力常数积与暗能量的物质波速和普朗克的乘积成相反数。在此,由于暗能量作为引力子不确定性运动动能,引力子速度等于物质波速=c光速。则我们参考其虚拟质量Mn,可得引力子动能=暗能量,可做 Mnc^2=E 由于引力子不具有质量,则暗能量虚拟质量可作为引力子质量而存在,使粒子产生动能。在此注意一点,由于暗能量为正能量,但其可产生负能量引力势能,但其无法抵消,则我们假设:由于引力能量=引力势能=暗能量,但引力能量与其势能为引力属性,而暗能量为不确定性性运动动能,不属于引力本身属性,则无法相互抵消。由此,我们得到一条假设: 在基本时空泡沫能量的正能量下,不能抵消其产生的引力势能负能量,而应当作为其负压强能量而存在,由此假设为暗能量。 接下来我们再考虑引力波。由于引力场的扰动为 引力波,则引力子在引力波中传递引力能量。然 而在假设下,由于引力速度甚至比光要快,那么 引力子不能具有质量,从而,不能具有动能。那 么我们由此假设引力子的动能完全为暗能量,在 暗能量的支持下产生引力,则引力波可以假设为 暗能量的波动。在此假设下,将引力场方程带入 ,引力场的总引力为暗能量的虚拟质量×重力常 数G1,当引力场中出现物质时,其所受引力按照 牛顿引力方程与引力源质量为 F=G1MnM/R^2 由此可解释引力场方程。 如果考虑常量5.44608435×10^-26s,设其为l,则l 与物质波速的乘积为物质波长(基态)。带入引力子波速 v0=c^2/v1,引力子速度为c,则波速为光速。带入方程 可得引力子系统基态时的物质波长,设其为p,则 p=lc=1.63382530×10^-20m,这是引力子所具有的最短 物质波长。由于引力子不具有质量,则考虑其物质波必 须要用到方程入=hv0/E。 |
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