中子——电子极近核的“氢原子”

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1、中子——电子近核的“氢原子”(上海市上海宝山中学严正岗)[内容提要]:从《质电统一理论》的基本粒子的结构和电子对能湮灭的基本事实出发,推出《质电统一理论》的基本粒子运动理论。由此揭示了微观粒子波粒二像性的本质和泡利原理存在的原因。对微观粒子波粒二像性的分析后明确指出,粒子在空间的出现,完全是由它所处的能态和快子的出现的概率来决定。用这个结论我们研究中子后得到,中子是电子近核的“氢原子”。[关键词]:电子对湮灭基本粒子运动理论波粒二像性的本质泡利原理存在的原因静止粒子云一引言θ自从剑桥大学卡文迪许实验室的英国物理学家查

2、德威克于1932年发现中子以来,中子的研究一直没有停顿。目前为止中子被认为是一种电中性的粒子,具有与质子大约相同的质量。中子属于重子类,由两个底夸克和一个顶夸克构成。绝大多数的原子核都由中子和质子组成。在原子核外,中子性质不稳定,半衰期为15分钟。中子衰变时释放一个电子和一个反中微子而成为质子。同样的衰变过程在一些原子核中也存在。原子核中的中子和质子可以通过吸收和释放π介子互相转换。这是目前人们所了解的所谓的中子的基本概念。其实中子和质子及电子都是比较简单的粒子,内部的结构并非由底夸克和顶夸克构成。由《质电统一理论》

3、[1],质子和电子都有简单的结构:它们都是高速旋转的,由于高速旋转它们的结构分为内层和外层。内层是质量,外层是电量,电荷分布在球体的rsinθ>c/ω范围内,而质量分布在rsinθ<c/ω的范围内,它们电量部分质量部分图一是不参合的(如图一所示)。ω是粒子旋转的角速度,它的旋转方向表示的电荷的正负。那么中子是什么?如果把中子看成是一个简单体的话,由于中子不带电,很难用《质电统一理论》的方法去研究。但中子有磁矩,那么中子一定有内在结构,其结构是什么?当我们用《质电统一理论》去研究氢原子时,发现了一些物理新问题,其中包括

4、波粒二像性问题、中子问题(就是电子近核的氢原子)、泡利原理(是电子同能态的反相轨道的运动)、核力问题(我认为就是电磁力)、铁元素为什么是最低能的原因(还没有证明,数学要求太高)及正反电子湮灭理论等等。下面我们来阐述前三个问题。二《质电统一理论》的运动论有的时候要说清物理本质内涵,就必须指明新理论对运动理论的客观理解,从这个角度来讲,《质电统一理论》也有了自己的运动理论。《质电统一理论》的运动理论来源于电子和质子的结构,以及电子对能湮灭的基本事实。我们知道,牛顿的运动定律是将物质的运动看成是不变的粒子机械地在空间的位置

5、改变,而量子理论则认为运动物质在空间出现是由一个叫波函数表示的概率来决定的,在我们看来这两者都是错误的。根据该理论,正反粒子仅仅是旋转方向的差异,当正反粒子相遇湮灭时,旋转方向的差异消失了(是抵消了),而留下的是不能抵消的质量和电量,前者化为了以光速运动的电磁波(能量,它满足爱因斯坦的质能关系),后者化为了超光速运动的虚质量(快子)。我们认为宇宙中大量地存在着各种超光速的快子,它们的速度极其快,很容易得遨游宇宙一周回到原来的相近位置。以电子为例,电子湮灭时产生的快子的速度达1030m/s,而且可证明[2]快子在宇宙中

6、的运动是能返回的(并非空间的弯曲效应),因此各类快子在宇宙中的丰度是极高的。电子能湮灭的事实给我们一个启示,单个的基本粒子也可能是很不稳定的,因为存在着极高的快子在宇宙中的丰度,使得基本粒子的消失和产生可能是频繁发生的。所谓的基本粒子的运动正是在这个基础上是产生的。我们没能了解的可能事实是,基本粒子频繁地产生和消失,实际上是快子频繁地和电磁场(能量)相遇和相遇后的结果。当快子遇到了能量(即电磁波)就将无形的“快子”和无形的电磁波转换为有形的基本粒子,能量转换为质量,快子转换为电荷,这就是基本粒子的产生。基本粒子其实是

7、极不稳定的,它很快就还原。还原的电磁波能量,很快就和另一个快子结合产生新的同样的基本粒子,这一过程中位置发生了改变,这便是基本粒子的运动。显然该运动具有电磁波的特性和快子的“性能”——快子在宇宙中的丰度,它是决定论的。那么基本粒子的运动为何不象电磁波或快子运动得那么快呢?其实基本粒子的运动是要区分基本粒子产生前的状况(我称之为前基本粒子)和已经变成基本粒子的状况(我称之为现基本粒子)。前基本粒子的运动实质是电磁场的运动。这个运动和外力没有关系。当前基本粒子有初速度时,那就是电磁场的波阵面有所改变,它可以用现基本粒子的

8、狭义相对论效应的非静电场来描述。当能量强的波阵面上遇到快子就显现为基本粒子。由于这个时间极短,基本粒子基本没有什么位移,何况下个轮次快子在波阵面的另一个地方出现,可以部分抵消这个位移。这个频繁的基本粒子的出现,就是所谓的粒子云。而现基本粒子的运动,就是我们能观察到的运动。从这里我们看到:1、基本粒子的运动不会象电磁波或快子运动得那么快,它完全取

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