回覆列表
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1 # 宇宙譜
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2 # 金童希瑞
電荷是金屬態氫離子自旋產生的“磁力矩”。
由於磁場裡金屬態氫離子的自旋方向不同,產生了不同的“粒子”,但是它們的“電荷”相同。
其實中子是金屬態氫離子切割磁力線釋放電磁波——光子(能量)形成的“暫時平衡狀態”。
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3 # 淡漠乾坤
對於電荷不變性(如電子與質子的電荷相等)的解釋,通常的說法是,根據夸克理論,夸克有分數電荷如質子由兩個正夸克(2/3)和一個負夸克(-1/2)組成,於是其電荷數等於1。然而,這只是一種機械的解釋,我們並沒有因此而對電荷的本質有新的認識,只是把問題轉移至其他的層次。而且,電子並不是由夸克組成的,夸克理論沒有說明電子電荷的問題。如果從有機的觀念出發,則宇宙是由量子空間和量子組成的封閉體系(物質)構成的。鑑於量子具有角動量相對於能量的不變性,即無論量子的能量如何變化,量子的角動量都是普朗克常數。於是我們獲得啟發,如果所有的帶電基本粒子只是同一個粒子的不同狀態(基態和不同的激發態),那麼各種基本粒子的角動量都是一樣的。又由於靜電力是向量,與粒子的自旋相關,可以推斷,電荷是基本粒子的內在屬性,是由粒子的角動量決定的。由於各種帶電粒子實際上是同一種粒子,具有相同的角動量,因而表現為電荷的不變性。帶電粒子的角動量可以由單位電荷的電量換算出來(具體數值和計算過程參見巜沒有極限的科學》),單位電量是關於粒子角動量的度量。
謝邀請!不同粒子的電荷完全一樣這個結論不準確,準確的說應該是:相同型別的粒子在大至相同能量的強勢動態下,表現出大至相同的電荷。要仔細回答這個問題應從電子的創生機制及其功能態去解釋,只能單獨描述,因為太複雜,篇幅很大。電荷在標準模型中很多型別的粒子都不會產生電荷,只要運動速度接近光速或等於光速的所有能量態稱謂粒子都不會產生電荷,因為這些能量動態體不具有自身自旋動態結構,沒有自旋就形成不了具有自我獨立存在型態的幾何造型,沒有獨立型態就不會在轉移能量動態時產生動態落差。能夠產生電荷的都是具有獨立自旋狀態的有型粒子。
在自然界中所有有型物質體都是由具有基礎動態自旋結構的粒子組合而成,構成的自旋動態體只有一類粒子,就是電子類自旋體,為何是電子類,因為電子是由正反能量態耦合而成的自旋單體,是非鋼性非點狀非同心無內外線速差的內外移轉構造體,由於創生時刻的來源動態不同,創生點的空間位不同,生成的動態體電子也就沒有兩個絕對相同的電子。電子是構成有型物質的基礎單體,自旋動態量和自旋半徑的差異是構成不同幾何造型體的根基,不同粒子構成的元素同位素皆因自身電子結構差異所生,這是不同元素具有獨立個性的物質基礎,一粒氫元素核外的電子人為的很難與一粒氦核外電子交換位置,自然界中的粒子運動都是能量動態轉移運動,不存在實體粒子位移運動,這一點是徹底統一相對論量子力學建立統一認知的根本,也是現代研究高能物理認識微觀粒子開拓新的理論體系的方向和突破口,將建對碰撞機的資源用於建造有型粒子的自由電子位移實驗,才能從根本上認識和肯定物質的起源及其自然演化規律。
電子類的自旋是產生電荷的根基,電子電荷本質就是電子以自旋方式轉移來至不同方位的能量動態在電子自旋結構體表現出的動態遲時落差,準確的簡單定義是:電荷是自旋體的自旋落差,電位差電磁差磁結構統統是不同有型粒子體的集體能量轉移動態形為,永磁電磁地磁星系的吸噴方向工作原理都是相同的。自旋體的電荷由兩大類動態造成,一是能量運動態作用於有型自旋體粒子時,使粒子產生自旋動態傳移傳遞及其動態分配型變,二是自旋本體的自旋內角速超前的徑落形為。所以粒子電荷最終都可歸結為電子電荷,正負電子電荷之所以反向本質是自旋慣性方向相反,電荷與電流是性質不同的兩類粒子工作態,是動態自旋落差和動態型變轉移的區別。電荷由自旋徑落表現出的是電子的自然屬性,是自然界演化的動力根基,它的存在由創生慣性和電子外環境動態體動態壓強雙重確定,構成在一定條件下動態平衡度規,在地球上表現出的大至相同電荷主要是由太陽能量的相對穩定動態以及相對穩定的銀河系能量動態本超聚星系等多重強勢動態共同造成,看起來相同相似,不同元素的電子電菏就是不絕對相同,這也是不同元素同位素各自具有幾何造型穩定光譜差異化學性質物理性質等等不相同的根基。(本文原創,個人研究結論供參考)