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只要能发现暗物质和场物质都是由正反粒子偶极子组成,你就能揭开物理学和天文学重大问题的谜底!
暗物质与经典引力场统一
由于星体与暗物质正反粒子偶极子的相互作用,使暗物质正反粒子偶极子的密度提高。星体的质量越大,暗物质正反粒子偶极子的密度提高越多,星体的质量越小,暗物质正反粒子偶极子的密度提高越少;离星体近的空间暗物质正反粒子偶极子密度大,离星体远的空间暗物质正反粒子偶极子密度小。同样,物体或星体的质量越大,暗物质正反粒子偶极子的密度提高越多,物体或星体的质量越小,暗物质正反粒子偶极子的密度提高越少。由于物质对暗物质正反粒子偶极子的吸引作用,使暗物质正反粒子偶极子的密度变化,这样就形成了引力场。
暗物质正反粒子偶极子遍布整个宇宙空间,在“真空”中(或无可见物质,或暗物质正反粒子偶极子密度梯度变化较小),暗物质正反粒子偶极子均匀分布。质量为M的物质吸引暗物质正反粒子偶极子的能力是一定的,暗物质正反粒子偶极子间距缩小,间距小于平衡位置,暗物质正反粒子偶极子间的吸引力和排斥力均提高,排斥力提高较快,质量为M的物质的吸引力平衡掉排斥力与吸引力增量差值,形成一个新的平衡。这种吸引力是一种弹性力,由近及远,连续不断传递。在任何质量为M的同心球面上的吸引力总和均相等,同心球面面积为 (为同心球体半径),各同心球面上吸引的暗物质正反粒子偶极子的数量均为(当引力强度相同时,如间距缩小的程度相同,则吸引的暗物质正反粒子偶极子数量相同;如间距缩小程度提高,则吸引的暗物质正反粒子偶极子数量会降低,如间距缩小程度降低,则吸引的暗物质正反粒子偶极子数量提高;这里只采用吸引的暗物质正反粒子偶极子数量表示吸引强度,本质是相同的),各同心球面上单位面积上吸引的暗物质正反粒子偶极子为。
引力场本质上是暗物质正反粒子偶极子密度变化形成的,万有引力为暗物质正反粒子偶极子吸引强度:
(4.15)
式中,为引力场强度;k为系数,为常数;N为单位质量在同心球面上吸引的暗物质正反粒子偶极子数量,为常数;为圆周率;M为物质质量;为同心球体半径。
暗物质正反粒子偶极子吸引强度可简化为:
(4.16)
引力场是由显态粒子质量对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子质量对称性破缺形成密度梯度变化产生的。由于暗物质正反粒子偶极子质量对称性破缺,使暗物质正反粒子偶极子密度提高,这种密度提高就产生了恢复均匀分布的势,这种势不断向外传递,形成球面衰减。万有引力始终指向暗物质正反粒子偶极子密度增加最大的方向。只要有显态粒子,暗物质正反粒子偶极子密度均会提高,因此宏观物质只表现为引力,不表现为斥力。采用暗物质正反粒子偶极子密度变化率表示引力场强度,这反映引力场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与引力场物质合理统一。暗物质正反粒子偶极子吸引强度计算能准确反映引力场强度。
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