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用以太粒子合成其它基本粒子在實驗中已經被觀測到。
這被稱為用光子“合成”其它基本粒子。
而光的本質是以太波,所以本質上是用以太粒子合成其它基本粒子。
用光子“合成”其它基本粒子的方式就是“對撞”,而且在合成的過程中正反物質總是成對出現的。
1、合成正反電子對最簡單的過程就是:光子+光子→電子+正電子即,一對光子對撞生成一對正負電子。
2、合成中微子對此處以電子中微子為例。
由於中微子不帶電,因此光子與中微子沒有直接的相互作用,所以不能直接產生,只能間接產生。
最重要的過程是,一對光子對撞,首先生成一對正負電子,緊接著正負電子透過弱相互作用湮滅,變成z粒子,z粒子再變成一對正反中微子。
3、合成正反夸克對錶面來看,生成一對夸克和生成一對正負電子是類似的,實際上差別很大。
這是因為夸克有一個非常獨特的性質,即色禁閉,即夸克不能單獨存在,只能多個夸克或反夸克抱團,以複合粒子(即強子)的形式存在,比如質子和中子。
夸克不能單獨存在,任何企圖把夸克從強子中分離出來的操作都無法實現。
把介子中的夸克分開,最終只會獲得兩個介子。
質子和中子都是由三個夸克構成的,質子是兩個上夸克和一個下夸克,而中子是兩個下夸克和一個上夸克。
類似於電荷守恆,強子還有一個類似的性質,叫做重子數,重子數也要滿足守恆的,比如說,質子的重子數為1,而反質子的重子數為-1,光子光子對撞不能單獨生成一個質子,而要一個質子和一個反質子才行。
而介子的重子數為0,因此生成一個介子並不違反重子數守恆。
4、合成整個宇宙事情並不會這麼簡單的結束。
在上面的說明中,光子只是產生一個正負電子對或者正負夸克對。
但是如果兩束入射的光子的能量非常的高,遠遠的高出產生一個夸克對的能量,那麼這種情況下,一次光子的對撞,就會瞬間產生成千上萬的粒子對,這些粒子聚集在非常小的空間,有著非常高的能量,然後集聚的膨脹。
這聽起來是不是非常像宇宙大爆炸呢?在膨脹的過程中,粒子逐漸冷卻,依靠各種相互作用逐漸聚集在一起,形成宏觀可見的物體。
如果初始光子能量足夠的高,那麼這個過程產生的粒子足夠的多,最終冷卻下來以後就會形成星系。
實際上並沒有所謂的宇宙大爆炸,這個粒子合成的過程就發生在宇宙以太漩渦——類星體中。
類星體平靜下來形成漩渦星系,例如銀河系。
所以,上帝說,要有以太!有了以太,星系就誕生了!類星體就是上帝的光子光子(以太粒子)對撞實驗。
在這個巨大的以太湍流(漩渦)中,以太粒子相互碰撞,發生“以太聚變”生成基本粒子、質子、中子以及氫元素、氦元素等輕元素,並釋放巨大能量(這就是類星體能量之謎的答案)。
類星體平靜下來演化成漩渦星系,漩渦星系中氣體星雲在萬有力作用下聚合生成恆星,恆星“核聚變”生成重元素,並釋放巨大能量(這就是我們看見的閃閃星光)。
宇宙中的星系和一切可見物質就是這樣演化出來的,從以太粒子演化而來的。