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光散射参考文献类型(光散射参考文献类型有哪(3)
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摘要:读者可以查阅现成文献,笔者不再重复。本身侧重谈等离子体与太阳核心层的看法。 1. 目前较流行的太阳模型,即太阳的内外层的七层物态分布说,具有
读者可以查阅现成文献,笔者不再重复。本身侧重谈等离子体与太阳核心层的看法。
1. 目前较流行的太阳模型,即太阳的内外层的七层物态分布说,具有一定参考价值:①核心区→②辐射层→③对流层→④光球层→⑤色球层→⑥日冕层→⑦太阳风。
太阳的天文学参数,诸如质量M、半径R、密度、表面温度、日冕温度、太阳风速,可暂且作为基本计算依据。
显然,我们可以认为,太阳的辐射层、对流层、光球层、色球层、日冕层与太阳风,都是有不同分布密度的等离子体与场量子(即光量子)构成。
例如,到达地球附近的太阳风速度,其实也可以理解为等离子体气体的运动速度。
2 但是,有以下几个疑难问题:难点1:太阳核心密度高达160t/m3,而密度最大的锇22.6t/m3。白矮星是锇的10?倍, 中子星密度1013t/m3,脉冲星是101?t/m3,黑洞密度可超5×101?t/m3。
思考:超高密度是什么物态?据说是「中子态」。中子半径是多少?若不知,咋有密度呢?中子紧挨着吗?紧挨着,还能动弹吗?
那么160t/m3是什么物态?不久前有科学家说太阳中心是空洞(黑洞),暗示通向高维宇宙么。这是什么逻辑?是科幻?
难点2:在太阳本体的内空间与外空间,最主要的两种等离子体——电子与质子,究竟是怎么产生的?
它俩是太空固有的?还是固有的真空场缩聚而来?质子内部有高能电子吗?为什么夸克不能像电子一样独立存在?为什么中子不能像质子一样独立存在?
难点3:为什么远离太阳光球数百万千米的日冕层,温度反而高达数百万度?而对流层到光球层到色球层的温度只有6000度左右?
难点4:如何合理预测与计算从日冕层到核心层的等离子体的分布密度与活动?
曾买南大凝聚态物理学与美国固体物理两个版本研读,觉得其等离子体物理章节有「g因子」等假说缺乏说服力,在此另辟蹊径,提出个人观点分享。
3. 离子态、等离子态的定义与分类等离子态,是可独立存在的物态,是极为重要的基本范畴,其必须弄清它的定义与分类。
离子态(ion state),特指有多余电荷的非原子核束缚态的亚原子,如核衰变释放的α粒子与β粒子。
气相里飘荡的离子有:自由电子、自由质子、α粒子(氦核)。它们大量分布在地球大气层的电离层与地球的辐射带。
液相里游离的离子有:氢离子、锂离子、氢氧根粒子、碳酸根离子等电解质离子。
等离子态(plasma,字面是血浆),特指彼此相距不很远的有一定约束作用的正负电荷相等的带电粒子之存在形式。
搞清等离子态的分类,或者叫不同环境下的存在形式,对于理解与推测太阳内外空间的等离子分部状态,是尤为重要的。
等离子态的分类,可以按它们所在空间的真空场密度为线索来划分,而真空场密度与场温度成正比。初步分类如下:
①极高温等离子体,是质子所含的一对等离子体,是高能正电子与繆核负电子;
②超高温等离子体,是中子衰变释放的一对等离子体,是高能负电子与质子正电子。
③高温等离子体,是氕原子所含的一对等离子体,是核外负电子与核内正电子。
④低温等离子体,是高温等离子体渐渐减速,导致其激发的电磁波渐渐降频红移。
4. 核子内部的【极高温等离子体】这部分内容,与太阳内部的等离子态一样,是鲜为人知的,本节的奥卡姆剃刀是建设性的。
4.1 核子结构的奥卡姆剃刀
在质子内部,有夸克环电子(其实就是高能电子e?)、缪电子(μ?或e?)。在中子内部,有高能负电子(e?)与质子(p?)。
由于假想的夸克,不能像电子一样独立存在,又有诸多不自洽问题,不够资格作为物态。
不妨用Occam's razor简化:核子内部只有以光速震荡的高能电子与高密度的电磁场介质。
核衰变释放的β电子的初速度是准光速,因此可以假设,核内正电子以光速在震荡。
4.2 质子的定义与本性:
质子,是正负两个电子在超高压场密度环境中聚合的显示正电荷的复合等离子体。
质子的超稳定存在,是因为内含正负电子之间的超强库仑力与高密度场质增效应(m')。
p?(1836m?)→±e(2m?,?m?c2)+m'...(1)
质子表现为正电荷,是因为高能正电子(e?)以光速绕缪核电子(μ?)震荡的边际效应。
电荷的边际效应,很像显性基因占主导地位的遗传效应,而繆核负电子如同隐形基因。
4.3 估算质子内场的高温
可按场量子密度估计,核内正电子以光速震荡,急遽挤压真空场激发极高频光子,并导致真空场的质增效应:质子的质量方程与质增效应方程如下
文章来源:《光散射学报》 网址: http://www.gssxbzz.cn/zonghexinwen/2022/1212/522.html