量子纠缠与共振内在逻辑(稿).pdf

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1、量子三维常数理论1量子纠缠与共振内在逻辑胡良摘要:观察地球围绕太阳运行,可理解宏观的波粒二象性;相位变化是产生波粒二象性的逻辑。二个光子纠缠的条件,是具有相同的频率;这意味,光子的纠缠与宏观上的共振,具有相同的逻辑。关键词:共振,单摆,相对速度,量子场论,引力场,基本粒子,能量作者:总工,高工,硕士EnergyConstraintsandGeneralizedEnergyConstraintsTheoryHuLiangAbstract:Theenergyconstant(Hu)isthesmallestenergyunit,Hu=h*C=Vp*C^(3),whichreflectsthei

2、ntrinsicrelationshipbetweenthevacuumspeedoflight(C)andPlanck'sconstant(h).Keywords:Quantumfieldtheory;gravitationalfield;particle;isolatedsystem;energy;photon.0引言孤立系统(孤立量子系统)受外界激励而作强迫振动时,若外界激励频率等于该孤立系统(孤立量子系统)频率,则强迫振动的振幅可趋于极大的值,体现为共振。也就是说两个振动频率相同的物体,当其中一个发生振动时,则引起另一个物体振动。共振现象是一种宇宙间普遍现象。通常,在一定边界条件下

3、,一个孤立系统(孤立量子系统)具有多个共振频率;在这些频率(固有频率)上振动较容易,而在其它频率(非固有频率)上振动较难。一切振动其表现形式就是位移,其内涵体现为动能变化。因为分子,原子等也具有固有的频率,因此,共振能使外界力量直接作用于分子,原子等。具体来说,外界频率与固有频率不同,则外力作用对象就是整个物体;但如果外界频率与某层次的固有频率一致,则会导致该层次发生共振。从另一个角度来看,共振过程相当于一个正反馈过程,可以导致孤立系统(孤立量子系统)在较短时间内剧烈膨胀。共振不仅体现在宏观上,微观物质也与共振有着密切联系。从电磁波谱来看,原子核,电子及光子等运动的动能都是以波动形式传递的

4、;化学元素也是通过共振产生的。例如,对于钟摆来说,如果外力激励与钟摆固有频率相同,则钟摆就会不断吸收外界动能;如果外界动能每一次都被完全吸收,而钟摆不向外界输出动能,则钟摆本身所具有动能将会急剧增加。如果,外力激励与钟摆固有频率不相同,则上一次吸收的动能,在下一次有可能被外力抵消掉,就使钟摆本身所具有动能总是保持在一个波动的水平中。此外,共振在声学中称为共鸣;在电学中,振荡电路共振现象称为谐振。当紫外线通过大气层时,臭氧层的振动频率与紫外线产生共振,这类振动吸收了大部分紫外线。植物光合作用实际上就是叶绿素与某些可见光共振。每个孤立系统(孤立量子系统)在一定边界条件下,具有相应的固有频率。量

5、子三维常数理论21共振内在原因孤立体系(孤立量子体系)就是与外部环境既没有物质交换,又没有能量交换的体系。任何一个孤立体系具有三要素:第一要素,该孤立体系(由N个基本粒子组成)拥有的内禀的孤立体系空间,V量纲是,[L^(3)T^(0)],大小用n表达;第二要素,该孤立体系拥有内禀的三维(X轴Y轴Z轴)空间速度,(3)V量纲是[L^(3)T^(-3)],大小用n表达;而,量纲[L^(3)T^(-3)]等价于[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(-1)];相当于T动能-动量张量,故也可以有uv表达.第三要素,该孤立体系含有的基本粒子总量,用N表达。可见,孤立体系的量纲是,[L^(3)

6、T^(0)]*[L^(3)T^(-3)];(3)(3)3EV*VV*TN*(V/N)*VN*V*Cnnnuvnnp能量大小是,,(V/N)V(3)3其中,np,VnC。(2)hN*(V/N)*V此外,该孤立系统的普朗克常数是,nnn;该孤立系统的时钟(2)(h/N)(V/N)*V是,nnn。如果,某个孤立系统(A)的时钟小于另一个孤立系统(B)的时钟,则孤立系统(A)具有穿越孤立系统(B)的能力,体现为隧道效应。2共振与相对速度对任一孤立体系空间来说,可分为孤立体系内部空间及孤立体系外部空间;孤立体系内部空间又可分为孤立体系内部的本体空间及孤立体系内部的激发空间。

7、任何一个孤立体系具有内禀的宇宙速度.当小于第一宇宙速度时,属于该孤立体系内部的本体空间;当大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度时,属于该孤立体系内部的激发空间;当大于第二宇宙速度时,属于该孤立体系的外部空间。孤立体系空间属于孤立体系的内禀属性;换句话说,对于孤立体系来说,该孤立体系内,平均每个基本粒子占有的孤立体系空间大小,属于该孤立体系的内禀属性。V而,孤立体系的激发空间属于孤立体系内部空间(n)的组成部分.该孤立体系激

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