一、場與等效原理
1、 愛因斯坦(Einstein)的狹義相對論指出,一個物體相對于觀察者高速運動時,觀察者會觀測到這個物體的長度會縮短,時鐘會變慢。這種現(xiàn)象應(yīng)用洛侖茲變換后,狹義相對論稱之為時間延緩效應(yīng)(又稱為時間膨脹效應(yīng))和量尺縮短效應(yīng)。在廣義相對論中,由于引力場強度的作用,也會產(chǎn)生時間變慢、量尺縮短的現(xiàn)象,而導(dǎo)致空間彎曲。在強大的引力場中,這樣的時間變慢、量尺縮短的現(xiàn)象,我們也統(tǒng)一稱之為時間延緩效應(yīng)和量尺縮短效應(yīng)。1919年英國天文學家在日蝕觀察中證實了光在引力場中不沿直線傳播,而沿著曲線傳播,廣義相對論被人們普遍接受。在相對論的理論中,時空成為了一個統(tǒng)一的概念而出現(xiàn),彎曲的時空不再是均勻的歐幾里德(Euclidean)空間,而是彎曲的黎曼空間了。
2、廣義相對論的等效原理的延伸思考
廣義相對論的等效原理中,以慣性質(zhì)量和引力質(zhì)量成正比的自然規(guī)律作為根據(jù),提出在無限小的體積中均勻的引力場完全可以代替加速運動的參照系的等效原理思想。闡述了引力作用和加速度作用等效的原理。并由此揭示出了引力場強度的作用,而導(dǎo)致時間變慢,空間彎曲的效應(yīng)?;跁r空彎曲的效應(yīng),愛因斯坦(Einstein)認為行星以橢圓形軌道圍繞恒星運轉(zhuǎn)的狀態(tài)是時空彎曲的體現(xiàn)那么,核外電子圍繞原子核的轉(zhuǎn)動是否也可以理解為時空彎曲的體現(xiàn)?
那么,在原子核外的電磁場強度中,時間是否也會變慢呢?時空是否也會彎曲呢?光在電磁場強度中傳播是否會彎曲和變慢呢?依照我們對場作用的等效性的延伸思考,人們自然也會聯(lián)想到這里來,認為會有同樣的效應(yīng)顯示。
人們在普通物理實驗中早就發(fā)現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象,物理實驗發(fā)現(xiàn)的光在介質(zhì)中傳播速度的變小的現(xiàn)象,體現(xiàn)了光在電磁場中的時間延緩、時間變慢效應(yīng)。其它的如光照到物體后的折射、反射、吸收等現(xiàn)象中,我們只要轉(zhuǎn)換一下思考方式,將日常生活中熟視無睹的普通現(xiàn)象與原子物理的電磁相互作用的知識相結(jié)合,就會發(fā)現(xiàn)這些現(xiàn)象都體現(xiàn)了光在電磁場中的彎曲效應(yīng)。
3、狹義相對論討論宏觀的物理問題,量子力學討論微觀的物理問題。由于多數(shù)微觀粒子以接近于光速的方式運行,所以,科學家將狹義相對論與量子力學結(jié)合而形成了相對論性量子場論的思想。相對論性量子場論的基本思想認為,場作為宇宙中的基本的形式,彌漫于所有空間中,而且每一種量子粒子對應(yīng)于一種量子場,每個量子場伴隨一個量子粒子,場用粒子的性質(zhì)表現(xiàn)出自身。盡管愛因斯坦沒有能夠建立統(tǒng)一場的方程,但是,追求物理場的統(tǒng)一以及不斷取得的進展,會使人們對彎曲時空和場的效應(yīng)進行更深入的思考。
在尋求廣義相對論與量子力學結(jié)合的過程中,科學家只將注意力放在如何將量子力學應(yīng)用到引力場中,將引力場量子化的問題,結(jié)果由于遭遇了無限大問題的麻煩,從而停止了結(jié)合的腳步。如果改變一下結(jié)合的思路,將廣義相對論的彎曲時空思想與微觀粒子、微觀場相結(jié)合,就會顯示出廣闊的前景。現(xiàn)在。我們將量子力學與廣義相對論的彎曲時空思想結(jié)合,而深入思考:在強相互作用的場作用下,或者在微觀量子場的場強度作用下,是否都會導(dǎo)致時空彎曲,而體現(xiàn)不同場對時空彎曲的等效效應(yīng)?
可以思考原子核的存在構(gòu)成一個彎曲的時空,不僅將原子核內(nèi)的中子、質(zhì)子、夸克等存在組成一個彎曲的原子核時空,還形成核外電子繞原子核的彎曲時空的運轉(zhuǎn)狀態(tài)。
所以,相對論中的時間延緩效應(yīng)、時間標尺的增大和量尺縮短效應(yīng)、空間的彎曲,體積變小的效應(yīng),我們自然會應(yīng)用到普遍的物理場中,而提出假設(shè):在物理中存在的不同的場,具有等效的時空彎曲效應(yīng),即都會導(dǎo)致時間延緩、量尺縮短和空間彎曲的效應(yīng)。微觀的量子場也滿足洛侖茲對稱。
二、物理質(zhì)量的形成
1、時空轉(zhuǎn)換的相對性
有一種觀點認為,廣義相對論中物體在引力場中的彎曲是不同于狹義相對論中的相對彎曲,而是一種絕對彎曲,認為一個長條如果放到引力場很大的星球上面,它的長度會縮短,因而是絕對的彎曲效應(yīng)。然而我們思考:當人們將長條、標尺和觀察者都到那個星球上面去測量的時候,長條、標尺和觀察者都會同時縮小,這個觀測者仍然無法測量到長條的縮短。所以,人們所認識的長條的縮短仍然是它在那個星球的引力中相對于我們這個慣性系中而呈現(xiàn)的時空轉(zhuǎn)換后的狀態(tài),是相對的狀態(tài)。
雙生子佯謬(twin paradox)的命題中,一對雙生子A和B,A在地球的慣性系中,B乘火箭去做星際旅行,要發(fā)生非慣性系的變化。盡管B在星際旅行的火箭中沒有感覺到自己和火箭空間的時間變慢,但是,在地球上的A會發(fā)現(xiàn)B的時間變慢,即B相對于A的時間變慢。B經(jīng)過漫長歲月返回地球。愛因斯坦的狹義相對論認為,二人所經(jīng)歷的時間不同,重逢時B將比A年輕。所以,在B經(jīng)過了時空轉(zhuǎn)換后,B和A重逢時,B在相對于A的時間變慢的相對性中,包含了絕對性的因素。
那么,在廣義相對論中,還可以設(shè)想另外一種雙生子的情況:如果B旅行到一個大質(zhì)量的星球上,B所在的星球引力導(dǎo)致的時間延緩效應(yīng),B相對于A要年輕,盡管B在那個星球上沒有感覺到自己和環(huán)境空間的時間變慢,所以B對于A的時間變慢首先是以相對性而出現(xiàn)的。如果他們重新在地球上相遇,B也同樣會比A年輕。所以,在時間的延緩效應(yīng)上面,在時空轉(zhuǎn)換的相對性基礎(chǔ)中也會包含某種絕對性的因素。在中國古代的傳說中,有“天上方一日”,地上已千年」的傳說,也體現(xiàn)了這樣的道理。
2、質(zhì)量形成的能量基礎(chǔ)
只有對于半徑為零的時空和靜止質(zhì)量為零的粒子,人們才能夠認為是所認識的物理時空和粒子的最基本的存在單元。那么,物理學除了從理論上進行假設(shè)外,發(fā)現(xiàn)這樣的存在了嗎?當然,眾所周知的光子就符合這樣的存在要求。
現(xiàn)代物理學表明光子有動質(zhì)量而無靜止質(zhì)量,光子以光速運行,它的長度為零。所以,它符合人們尋找的能夠產(chǎn)生物質(zhì)的時空存在和其它粒子存在的基本單元的條件。然而,處于光速運行的光子如何又能夠結(jié)合成為其它粒子的時空狀態(tài)和質(zhì)量呢?這就還需要微觀的物理場或者是微觀量子場的存在,它們滿足洛侖茲對稱。
3、場的彎曲時空以質(zhì)量的形成
從物理學的場的強度的角度來分析:在廣義相對論中,愛因斯坦論述了時空空間會是彎曲的,認為質(zhì)量越大的天體附近,引力場越強,因而時間延緩效應(yīng)增大,時間標尺越長,也就是那里的時鐘變慢,那里物質(zhì)的時空是彎曲的;而且人們又發(fā)現(xiàn)在物體內(nèi)部微觀下,存在很強的能量場。依據(jù)廣義相對論和根據(jù)場的等效原理,在微觀分維的場中,時空會彎曲,時間會延緩,時間標尺會沿長,;越往分維延伸下去,其某點能量場越強,時空彎曲程度越大,時間延緩效應(yīng)越大,時間標尺沿長越大,時空粒子表現(xiàn)越小。
光子能量在分維某層次時空的很大場的強度和彎曲時空作用下,時空彎曲很大,光子的運行軌道彎曲也很大,同時時間延緩效應(yīng)很大,其時間標尺也很大。光子在其所在時空仍以光速前進,時空很大,但從我們這個表面時空去看(或反映、轉(zhuǎn)換到我們這個表面時空中來時),根據(jù)時空轉(zhuǎn)換的相對性,其時間延緩效應(yīng)極大,時間標尺延長極大,導(dǎo)致位移極短,光就象處于「靜止」狀態(tài)一樣,光能量得以「凝聚」在其時空中,而構(gòu)成彎曲時空中的質(zhì)量的形成過程和基礎(chǔ),形成量子粒子的靜止質(zhì)量和微觀時空狀態(tài)。
這樣構(gòu)成了一種由場的彎曲的時空存在和光子能量存在狀態(tài)的結(jié)合,光子能量在這樣的彎曲時空和時間延緩脹效應(yīng)中「凝聚」而成為了質(zhì)量,形成了微觀粒子的時空內(nèi)涵和能量的質(zhì)量內(nèi)涵,產(chǎn)生了人們所認識的微觀粒子現(xiàn)象。
4、時空彎曲與時空轉(zhuǎn)換
根據(jù)前面提到的相對論的時空彎曲和時空轉(zhuǎn)換的相對性原理,分維在微觀方向的場所導(dǎo)致的時空彎曲效應(yīng)是相對,通常以人們所在的表面時空為基點,通過時空轉(zhuǎn)換而呈現(xiàn)在表面時空的狀態(tài)。所以,時空彎曲與時空轉(zhuǎn)換,是在相對性中一起出現(xiàn)而呈現(xiàn)出來的。由于在某個場的強度中形成的時空彎曲效應(yīng)和彎曲時空狀態(tài),相對于其它不同的場強度的時空,其所表現(xiàn)出來的時空的彎曲程度、彎曲時空的狀態(tài)是不同的。所以,一個彎曲時空相對于其它不同時空所展現(xiàn)的內(nèi)容,就構(gòu)成相對這些時空的時空轉(zhuǎn)換過程,構(gòu)成不同的時空轉(zhuǎn)換內(nèi)容和彎曲時空的表現(xiàn)內(nèi)容。
沿著分維的正方向、向著表面時空的延伸方向,不同的粒子在不同的場中構(gòu)成不同的彎曲時空和質(zhì)量,沿著分維正方向進行積聚,組成不同層次的時空結(jié)構(gòu)、粒子狀態(tài)、量子態(tài)等,形成不同層次中積聚的六維物理時空的存在內(nèi)容。這樣一層一層的向著表面發(fā)展,構(gòu)成了人們在表面時空中所發(fā)現(xiàn)的、相對于人們表面時空進行了時空轉(zhuǎn)換后的粒子內(nèi)容和物理質(zhì)量。構(gòu)成物理的六維時空的存在內(nèi)容和物理的包含質(zhì)量的粒子存在狀態(tài)。
量子力學的哥本哈根解釋認為:人不去觀察量子時,就只有函數(shù)波包,而不具備任何物質(zhì)實體的特征,只能用一個波函數(shù)去描述它。當人去觀察它時,函數(shù)波崩塌,在它彌漫的范圍內(nèi),在波包波動范圍內(nèi)隨機選擇一個點出現(xiàn),而且人永遠無法確定,它到底應(yīng)該出現(xiàn)在哪個點。而且,它只會以某種樣貌出現(xiàn)在你眼前。當你以光電效應(yīng)去觀察它時,它就是個粒子,你用雙縫試驗的方式去觀察它時,它就對你表現(xiàn)為一種波。當人的感覺意識去看到它的時候,它才以粒子和實體的形式呈現(xiàn)。量子力學的波函數(shù)坍縮的現(xiàn)象,體現(xiàn)了高維時空在被表明時空的人的感覺發(fā)生作用而建構(gòu)的時候,發(fā)生了時空的轉(zhuǎn)換,而形成了彎曲時空狀態(tài)和微觀時空狀態(tài)。從而實現(xiàn)了相對論與量子力學的結(jié)合??茖W實驗所觀察到的量子態(tài)現(xiàn)象是在量子場的滿足洛侖茲對稱,產(chǎn)生的時空彎曲與時空轉(zhuǎn)換效應(yīng),向著人們所在的表面時空所進行的時空轉(zhuǎn)換后所呈現(xiàn)的量子態(tài)效應(yīng)。
5、 現(xiàn)在也更深刻的明白了,人們所認識的微觀粒子和量子粒子,本身就體現(xiàn)出了時空一體的不可分割性,體現(xiàn)時空彎曲和時空相對轉(zhuǎn)換后所呈現(xiàn)出來的狀態(tài);體現(xiàn)分維中場的強度與光子能量結(jié)合后相對于表面時空的呈現(xiàn)內(nèi)容和一種時空轉(zhuǎn)換性。如果沒有分維中場構(gòu)成的彎曲時空的存在,就不會有表面物體中的微觀粒子結(jié)構(gòu)和時空存在;如果沒有光子能量在分維中彎曲時空的存在與結(jié)合,也不會有微觀粒子的時空狀態(tài)和質(zhì)量存在;如果沒有彎曲時空的一定的時空結(jié)構(gòu)和分維的層次的積聚效應(yīng),就不會沿著分維積聚成為包含微觀的、層次的、物理質(zhì)量的六維粒子存在與六維時空統(tǒng)一,當然也不會有表面物體的時空存在狀態(tài)和物質(zhì)基礎(chǔ)?,F(xiàn)在看來物質(zhì)、能量、信息的存在中,物質(zhì)就是包含場與能量的物理六維時空的積聚存在,而相對于表面時空所呈現(xiàn)的彎曲時空的狀態(tài)。質(zhì)量就是對物理六維時空所包含的場與能量的度量。從而能夠用時空的觀念來認識它們了。
人們所看見的微觀粒子是相對于表面時空的一種時空轉(zhuǎn)換后的呈現(xiàn) :
當我們借助于顯微鏡沿著分維看某一層次的微觀粒子,例如看原子核時,實際是在我們這個時空來看、來反映原子核所在時空中的存在狀態(tài),因而體現(xiàn)著時空的相對性。由于原子核所在的時空,其能量場與人所在的分子時空的能量場是不同的,原子核所在層次的物理時空在經(jīng)過時空轉(zhuǎn)換而轉(zhuǎn)換到人所在的表面時空時,其時間延緩效應(yīng)增大、時間標尺增大了,時空彎曲了,因而人所看到的原子核就呈現(xiàn)很小的微觀粒子狀態(tài)。也就是說,是原子核所在的六維時空存在狀態(tài)經(jīng)過時空轉(zhuǎn)換之后,投影到我們這個表面時空中來,被我們的儀器和肉眼感覺所接收轉(zhuǎn)換之后形成三維實體粒子的形式;從能物理量角度來說是其內(nèi)部更微觀的時空能量和質(zhì)量向著那層時空的積聚,再加上這個層次中凝聚的質(zhì)量內(nèi)容的總和。
在物理研究中發(fā)現(xiàn)了許多原子核內(nèi)部的夸克、介子等微觀粒子狀態(tài),盡管該時空中的某些組成部分在該時空中也以近光速運動,或者如量子力學中的波函數(shù)包一樣的存在,但是它仍然處于它們所在微觀場的彎曲時空中,并且由于它相對于我們的表面時空而言時間標尺很大,因而人們的表面時空的人觀察到后,就表現(xiàn)為速度很慢,就象靜止在該彎曲時空中一樣,構(gòu)成該彎曲空間的組成結(jié)構(gòu)、內(nèi)容和微觀質(zhì)量。但是,如果打破該時空的結(jié)構(gòu),它們中的許多組成部分就會向著人們所在的時空展示接近光速的一些狀態(tài)了。
希格斯機制與希格斯粒子本來就還是一個依靠局部邏輯而創(chuàng)立的一個猜想,并沒有足夠的科學實驗的支持的。所以,我從他的理論內(nèi)容為靶子就能夠通過更加合理的思想內(nèi)容來駁倒它的,是成立的。而且對于一個實驗的結(jié)果,正反雙方都會進行分析,看看它究竟是支持哪方的證據(jù)的?所以,格斯機制與希格斯粒子,如果其本身理論就有錯誤、難以成立,那么,駁倒它是一件應(yīng)該做的事情。
在科學所面對的物質(zhì)、能量、信息的存在中,現(xiàn)在我們能夠理解物質(zhì)就是對包含場與能量的六維時空的存在描述,人們在物理的六維時空中發(fā)現(xiàn)了許多處于彎曲時空中的量子態(tài)現(xiàn)象。
6、人們所看見的表面實體
再返回來看我們已認識到的表面世界。我們在日常看到的物體又是什么呢?它是站在我們這個表面時空中看到的物體,而我們現(xiàn)在已經(jīng)認識到這是沿著分維存在的場與彎曲時空結(jié)構(gòu)和彎曲時空中的光子能量經(jīng)過時空轉(zhuǎn)換后積聚到人們這個時空中來的物理六維時空的存在,被人們的三維的眼睛、感覺所吸收、轉(zhuǎn)換后的被反映成為三維的立體、三維的實體等不同的形式。如我們看見的一個杯子,在分維狀態(tài)下,對應(yīng)無數(shù)的場、時空結(jié)構(gòu)和存在狀態(tài),也可能都對應(yīng)無比廣闊的空間,但當從我們表面這個時空去看它時,它所在的時空結(jié)構(gòu)就相對于表面發(fā)生著時空轉(zhuǎn)換了,時空就彎曲了,變小了,構(gòu)成了在我們這個時空中被我們看到的杯子實體的內(nèi)部基礎(chǔ)和物理質(zhì)量基礎(chǔ),它投影到人們的三維的眼睛上面,而被人們的感覺和意識建構(gòu)將它們反映成為了杯子的三維立體和四維實體狀態(tài)的內(nèi)容。其實在人們所在的表面時空中,它也是包含了分維、場、彎曲時空、能量、時空結(jié)構(gòu)的物理六維時空的存在,因而人們的意識、四維能夠從對杯子反映的不同的認識現(xiàn)象、不同的認識過程、以及不斷反思認識局限的過程中,逐步認識到它的物理六維時空存在的內(nèi)容。
人們看到的三維實體的物體形態(tài)、運動形式和相互作用過程,構(gòu)成了人們四維時空觀念的局限,構(gòu)成了我們在這個時空中所熟視無睹的低維時空的世界圖景。
所以,人們對世界的認識,受制于人們的眼睛、感官的制約,也受制于人體生命的存在狀態(tài)和由此而形成的觀念的制約。世界的真實存在也許并不遵循人們認識世界的途徑和過程。而人們認識世界的途徑和過程就成為了我們反思人們的思想誤區(qū)和觀念局限,而進行不斷超越的思維契機。
附錄:對希格斯粒子的反駁
(曹天云)
新聞背景
【反駁著名的希格斯粒子】
?。ㄗ髡?曹天云
)
粒子物理學的標準模型預(yù)言了62種基本粒子,希格斯粒子是標準模型所預(yù)言的一種基本粒子,希格斯機制能賦予其它61種基本粒子具有質(zhì)量。
為什么基本粒子為具有質(zhì)量?根據(jù)希格斯機制,希格斯場遍布于宇宙,,沒,彌漫于整個空間,其它基本粒子是因為與希格斯場之間的耦合、發(fā)生相互作用而獲得質(zhì)量,而這相互作用的附產(chǎn)品就是希格斯玻色子。
在電弱相互作用中,根據(jù)局域規(guī)范對稱性理論所推測出的四種規(guī)范粒子都應(yīng)該是無質(zhì)量的玻色子,它們分別是W+、 W–和 Z 0和光子,然而實驗所測量的W+、 W–和 Z 0玻色子都是有質(zhì)量的。為了解決這樣的理論矛盾,引入自發(fā)對稱破缺機制的希格斯機制。 根據(jù)希格斯機制,希格斯場遍布于宇宙,彌漫于整個空間,與其它的除光子外的基本粒子都有耦合,發(fā)生相互作用后,賦予這些基本粒子的質(zhì)量。而希格斯玻色子,就是希格斯場與其它基本粒子發(fā)生耦合后,給了其它基本粒子靜質(zhì)量之后,剩下的那部分所對應(yīng)的粒子。希格斯粒子的自旋是0,是目前標準模型中唯一自旋是0的玻色子。
反駁希格斯玻色子之一 :希格斯玻色子的存在與質(zhì)量
希格斯場與希格斯粒子本來就是為了彌補局域規(guī)范對稱性理論的缺陷而提出的理論。希格斯場具有四個物理極化分量的場,在弱相互作用中,與W+、 W–和 Z 0進行耦合、相互作用后,將其中的三個極化分量分別傳給自旋為1,具有2個自由度的無質(zhì)量的W+、 W–和 Z 0,而使得它們獲得質(zhì)量,也變成了有三個自由度的W+、 W–和 Z 0玻色子,還剩下一個自旋為零的有一個值標量場的希格斯玻色子。
那么,實驗在檢測到有質(zhì)量的W+、 W–和 Z 0玻色子的同時,也應(yīng)該同時檢測到它們所對應(yīng)的有質(zhì)量的希格斯玻色子。而且數(shù)量還應(yīng)該很龐大。
再進一步,既然希格斯場也賦予其它的基本粒子如夸克、電子以靜止質(zhì)量,那么,也就應(yīng)該出現(xiàn)與夸克、電子同等數(shù)量的各種希格斯玻色子。如果說賦予夸克質(zhì)量的希格斯玻色子與夸克一樣不容易被檢測到。那么,賦予了電子質(zhì)量的希格斯玻色子應(yīng)該與電子一起被大量檢測到才對。
如果只發(fā)現(xiàn)了個別自旋為零的有一個標量場的玻色子并非就能夠確定是希格斯玻色子,也并不能確定有希格斯場的存在。而是必須在發(fā)現(xiàn)無數(shù)有靜止質(zhì)量的基本粒子的同時也發(fā)現(xiàn)所對應(yīng)的同數(shù)量的希格斯玻色子的存在,希格斯場才能夠確定是成立的。這是引入了自發(fā)對稱破缺機制的希格斯機制的必然結(jié)果。所以,如果這次的歐洲核子中心(CERN)確認發(fā)現(xiàn)的希格斯玻色子只是個別實驗中的個別現(xiàn)象,那么就應(yīng)該是對于賦予所有基本粒子質(zhì)量的希格斯場的否定而不是確認。所以,許多物理學家更傾向于稱其為“新玻色子”,而不是希格斯玻色子。
如果與這些基本粒子所對應(yīng)的希格斯玻色子大量存在,即使現(xiàn)在還沒有檢測到,那么一個物體也應(yīng)該因為希格斯玻色子大量存在而導(dǎo)致相應(yīng)的質(zhì)量存在,包含這樣質(zhì)量的物體與其它物體相互作用的時候,也應(yīng)該參與到相互作用的過程中中,二體現(xiàn)出它的質(zhì)量的存在。而現(xiàn)在的物體的相互作用的力學計算中,并沒有包含、體現(xiàn)相應(yīng)的希格斯玻色子的質(zhì)量存在內(nèi)容?;蛘哌^去的相互作用的引力常數(shù)應(yīng)該進行修改。
反駁希格斯玻色子之二:希格斯機制的基礎(chǔ)與光子
引入了自發(fā)對稱破缺機制的希格斯機制認為,其它所有的61種基本粒子原來是沒有靜止質(zhì)量的,因而是以光速運行的。這些不同的基本粒子與希格斯場進行耦合、發(fā)生相互作用后,獲得靜止質(zhì)量,因而其速度降下來了。然而,現(xiàn)在分析,如果沒有與希格斯場進行耦合的其它基本粒子,沒有靜止的質(zhì)量,以光速運行,那么,這樣的基本粒子也只能是尺寸為零的粒子。那么,符合沒有靜止質(zhì)量、以光速運行、沒有尺寸的粒子就只有一個,就是光子。
所以,現(xiàn)在繼續(xù)進行推理:據(jù)局域規(guī)范對稱性理論,引入了自發(fā)對稱破缺機制的希格斯機制,就應(yīng)該是無數(shù)光子與希格斯場進行耦合,然后生成了不同靜止質(zhì)量、不同速度、不同尺寸、不同自旋的各種基本粒子。這是講不通的。因為相同的光子為什么在與與希格斯場進行耦合后,會生成了不同靜止質(zhì)量、不同速度、不同尺寸、不同自旋的各種基本粒子?
而且,希格斯機制以無數(shù)的基本粒子與希格斯場進行耦合后的內(nèi)容(不同靜止質(zhì)量、不同速度、不同尺寸、不同自旋的基本基本粒子狀態(tài))的基本粒子的存在,當作了沒有與希格斯場進行耦合之前就有了基本粒子的存在了。認為這樣基本粒子在與希格斯場進行耦合之前就已經(jīng)存在,而且具有了不同的尺寸、自旋等,只是沒有靜止質(zhì)量、具有光速,這是明顯的顛倒了因果、前后的邏輯缺陷。而如果沒有與希格斯場進行耦合之前的基本粒子,是沒有靜止質(zhì)量、沒有不同速度、沒有不同尺寸、沒有不同自旋的,那么,就只能是光子,而沒有其它的60種基本粒子的存在,那么,標準模型的希格斯機制也無法成立了。
所以,總結(jié)為:希格斯場與希格斯玻色子本來是為了彌補局域規(guī)范對稱性理論而引入自發(fā)對稱破缺機,卻帶來了更大的理論缺陷。因為沒有發(fā)現(xiàn)無數(shù)有靜止質(zhì)量的基本粒子的存在所對應(yīng)的數(shù)量龐大的希格斯玻色子的存在,就無法證明自發(fā)對稱破缺的希格斯機制的確立;且也沒有解釋這些基本粒子為什么存在的問題;沒有與希格斯場進行耦合之前的基本粒子,是沒有靜止質(zhì)量、不同速度、不同尺寸、不同自旋的,那么,就只能是光子,而沒有其它的60種基本粒子的存在,那么,標準模型的希格斯機制也無法成立了。所以,現(xiàn)在的標準模型理論與希格斯機制,并沒有能夠解釋物理質(zhì)量的形成、微觀粒子的形成,距離上帝之子的存在,還相差很遠的。
構(gòu)成不同粒子的場是形成粒子時空的關(guān)鍵,也是對稱破缺的體現(xiàn),粒子的場凝聚光子能量就構(gòu)成光子的質(zhì)量內(nèi)容和時空內(nèi)容。而正反粒子甄滅,其場的2對稱破缺消失,變轉(zhuǎn)換為光子能量。本來是粒子場的質(zhì)量是這樣統(tǒng)一體的。
而由于根據(jù)局域規(guī)范對稱性理論所推測出的規(guī)范粒子無質(zhì)量,本來體現(xiàn)一種數(shù)學與思考方向的錯誤,結(jié)果再引入自發(fā)對稱破缺機制的希格斯機制來賦予基本粒子的質(zhì)量,就顯得多余,而又生出了希格斯場與其它基本粒子發(fā)生耦合,賦予其它基本粒子與質(zhì)量的時候,又必要要伴隨剩余的希格斯場形成希格斯玻色子的附加問題了,而必須有大量的希格斯玻色子伴隨才對。這是對于基本粒子的質(zhì)量形成的思維方向的錯誤。
希格斯機制因為無法解決基本粒子的形成、基本粒子的質(zhì)量與空間脫節(jié)、希格斯玻色子沒有大量被找到等等現(xiàn)象,我應(yīng)該會找到它的缺陷和問題的。
反駁希格斯玻色子之三:標準模型的基本粒子數(shù)量的否定
因為希格斯場在賦予每個基本粒子的質(zhì)量的同時,也會形成對應(yīng)的希格斯玻色子。所以,希格斯玻色子的種類就應(yīng)該很多,那么標準模型中的希格斯玻色子就不應(yīng)該只是一種,那么標準模型也就不應(yīng)該只有62種基本粒子了。
如果與這些基本粒子所對應(yīng)的希格斯玻色子大量存在,即使現(xiàn)在還沒有檢測到,那么一個物體也應(yīng)該因為希格斯玻色子大量存在而導(dǎo)致相應(yīng)的質(zhì)量存在,包含這樣質(zhì)量的物體與其它物體相互作用的時候,也應(yīng)該參與到相互作用的過程中,而體現(xiàn)出它的質(zhì)量的存在。而現(xiàn)在的物體的相互作用的力學計算中,并沒有包含、體現(xiàn)相應(yīng)的希格斯玻色子的質(zhì)量存在內(nèi)容。或者過去的相互作用的引力常數(shù)應(yīng)該進行修改。
如果是希格斯玻色子衰變?yōu)槠渌目淇恕㈦娮拥然玖W?,那么就是?yīng)該是希格斯場同時賦予其它粒子的場、空間、質(zhì)量才對。
如果粒子衰變的過程被理解為希格斯真空場被激發(fā),是希格斯機制賦予幾種玻色子的質(zhì)量的理由,來解釋幾種弱相互作用的玻色子無質(zhì)量的規(guī)范模型的缺陷問題,那么,就應(yīng)該出現(xiàn)幾個問題:
1、 如果每個基本粒子的質(zhì)量都有對應(yīng)的希格斯玻色子的存在。那么,基本粒子的復(fù)合粒子的質(zhì)量中,原來 各個基本粒子質(zhì)量所對應(yīng)的希格斯玻色子也會相應(yīng)的復(fù)合嗎?還是以最初的各自的基礎(chǔ)的希格斯玻色子存在著?如果不變,那么,符合粒子衰變的時候,這些最初的各自的基礎(chǔ)的希格斯玻色子會一起衰變嗎?
2、復(fù)合粒子衰變之前的質(zhì)量是從哪里來的?也應(yīng)該是希格斯場賦予的,并應(yīng)該有其所對應(yīng)的希格斯玻色子。否則的話一個復(fù)合粒子的形成與空間質(zhì)量就與希格斯機制和希格斯場沒有直接的關(guān)系了。人們就沒有了通過復(fù)合粒子的衰變來檢測希格斯場和希格斯玻色子的理由了。
3、那么,粒子衰變之前以也應(yīng)該有其符合希格斯機制的對應(yīng)的希格斯玻色子,粒子衰變后的也應(yīng)該有其符合希格斯機制的對應(yīng)的希格斯玻色子,而且后面的希格斯玻色子應(yīng)該與前面的希格斯玻色子有關(guān)聯(lián)、有變化的過程和內(nèi)容,這是不能夠否認的、遺忘的。它們應(yīng)該比普通的玻色子更先檢測到才對。而且,復(fù)合粒子所對應(yīng)的希格斯玻色子是如何形成的呢?
所以,希格斯粒子和希格斯機制,都是難以成立的。本來是為了彌補標準模型的規(guī)范場的缺陷,結(jié)果以一種更大的缺陷還彌補以前的缺陷,漏洞越來越大,。應(yīng)該重新反思以前的思路。
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