強核力

強核力

強子之間的力
強核力是作用于強子之間的力,是目前所知的四種宇宙間基本作用力中最強的,也是作用距離第二短的(大約在 10^(-15)~10^(-10) m 範圍内)。最早研究的強相互作用是核子(質子或中子)之間的核力,它是使核子結合成原子核的作用。自1947年發現與核子作用的π介子以後,實驗陸續發現了幾百種有強相互作用的粒子,這些粒子統稱為強子。
    中文名:強核力 外文名:Strong nuclear force 别名: 别稱:強相互作用力 簡稱:強力

基本内容

Strong nuclear force

它将質子和中子中的誇克束縛在一起,并将原子中的質子和中子束縛在一起。一般認為,稱為膠子的另一種自旋為1的粒子攜帶強作用力。它隻能與自身以及與誇克相互作用。強核力具有一種稱為禁閉的古怪性質:它總是把粒子束縛成不帶顔色的結合體。由于誇克有顔色(紅、綠或藍),人們不能得到單獨的誇克。反之,一個紅誇克必須用一串膠子和一個綠誇克以及一個藍誇克聯結在一起(紅+綠+藍=白)。這樣的三胞胎構成了質子或中子。其他的可能性是由一個誇克和一個反誇克組成的對(紅+反紅,或綠+反綠,或藍+反藍=白)。這樣的結合構成稱為介子的粒子。介子是不穩定的,因為誇克和反誇克會互相湮滅而産生電子和其他粒子。類似地,由于膠子也有顔色,色禁閉使得人們不可能得到單獨的膠子。相反地,人們所能得到的膠子的團,其叠加起來的顔色必須是白的。這樣的團形成了稱為膠球的不穩定粒子。

§1.2

正負電子對撞時先轉化成一個虛光子,如果對撞能量比較低,則虛光子将變成一對正負電子或一對μ子,如果能量很高,虛光子會變成一對正、反誇克,當能量剛好達到某個矢量粒子的質量附近(稱為該矢量粒子的産生阈)時,正反誇克對會形成束縛态,如果能量再高則共振态不會形成,正反誇克會背對背地飛離開來。

質子組分的誇克與另一個質子(或反質子)中的反誇克轉化生成虛光子,然後虛光子産生一對輕子,這個過程剛好與輕子對轉化産生誇克對相反。

光子可以由正、反質子或正、反電子相撞轉化而成,反過來,光子相撞也可以轉化成正、反質子或正、反電子,同時正、反電子可轉化成正、反中微子,上述過程都是可逆的,而且介子、超子等所有不穩定粒子都會衰變成光子或中微子,所以組合成光子、電子、中微子、誇克、質子、中子及所有不穩定粒子的結構材料都是相同的,那就是反引力子和引力子。

各種粒子就象放在不同大小的杯子裡的水,将兩個不同杯子裡的水(兩個粒子)倒在一起就能形成另一杯或兩杯水(另一種或兩種粒子),反引力子和引力子就象水中的原子,這與在核聚變、核裂變中的原子相互轉化類似,原理相同。粒子不可能是物質的最基本單位,物質的最基本單位有一個必要特征:無論怎樣撞擊它都不會轉化或破碎。而粒子間的相互轉化非常頻繁。

強核力、弱核力在原子核附近的發力機制屬一種短程力,但這種短程力對外界産生影響時,都全部轉化成長程力,以光子為載體,如太陽輻射的巨大能量主要來自強核力。所以可以視強核力、弱核力、電磁力都有一個從短程力向長程力轉化的過程,這種短程力表現為在原子内的發力機制,将原子比作一把槍,槍内使用同一種火藥,但火藥量不同,點燃火藥方法不同(相當于強核力、電磁力、弱核力的不同發力機制),但射出的子彈都是相同的,光子就相當于槍内的子彈。

傳遞強核力的π°介子,傳遞弱核力的中性玻色子(Zº)都會很快衰變成光子,π+與π- 碰撞會轉化成光子,W+與W-碰撞也會轉化成光子,而傳遞電磁力的也是光子,因此在光子中,強核力、電磁力、弱核力是不分的,是統一的,π±、πº、光子、W±、Zº是反引力與引力對抗中的不同态。光子可以生成正、反誇克,正、反電子,正、反誇克可以生成正、反質子、中子及其它重子,正、反電子碰撞可以生成正、反中微子,也就是光子中的反引力可以分化成強核力、電磁力、弱核力。

§1.3質子、電子生産流水線

在粒子世界千變萬化的表象下,隐藏着一種粒子級物質相互轉化的程序,或者稱粒子轉化的規律,就象一條生産流水線,我們知道工業生産流水線就是在執行一種電腦程序。這條“質子、電子生産流水線”的生産原料是“質子、電子”,能源是“引力、強核力、電磁力、弱核力”,這條流水線生産出的最終産品都是穩定的光子和中微子。質子、電子生産出的中子在核聚變、核裂變中有重要作用,就象槍内的撞針,流水線中必要的摧化劑。除質子、電子、中子、光子、中微子外的所有粒子都是生産過程中的半成品,所以它們都是極不穩定的,壽命極短,最終轉化或生産出的還是光子或中微子,我們在各種加速器中發現的新粒子都是上述流水線生産過程中的半成品,這條流水線還能将多餘的生産原料“質子、電子”吐出來。穩定是粒子、原子、分子等宇宙物質的常态,各種不穩定的粒子是生産過程中的中間态。在不同能量級的加速器中産生了很多使人眼花了亂的半成品(各種不穩定粒子),我們絕不能被這些表象所迷惑,實際上隻是質子、電子在不同能量環境中執行不同的程序,就象用不同的力搖晃“萬花筒”,可以看到千變萬化的花圖(相當于整個粒子大家族),但實際上“萬花筒”隻是由幾張彩色紙片組成(相當于質子、電子、光子、中微子等穩定粒子)。在一定條件下,這條生産流水線可以逆運行,即光子和中微子可以生産出電子和質子,最常見的是光子碰撞可以生産出正、反電子或正、反質子。在自然科學領域,最簡單的解釋往往是正确的。宇宙的本質是質樸的。

§1.4物質的幻象性

物質的幻象性可以拿電風扇作類比,一個原子就象一台電風扇,原子中央的原子核就象電動機,原子核外的電子就象電風扇的葉片,當電風扇沒有轉動時,我們可以看見風扇葉片旁的空間大部分空的,如果電風扇快速轉動時,我們就看見葉片旁的空間被葉片轉動形成的幻象所填補,如果将電風扇的最高轉速再提高1萬倍,我們就根本感覺不到葉片在轉動,而當葉片形成的幻象是一種有質感的物質的一個面。而實際上原子幻象比電風扇的幻象程度高得多,原子核與電子在原子中所占空間隻有電動機與葉片在電風扇幻象中所占空間的1/107,但電子卻是以接近光速轉動,速度是葉片轉速的3×1010倍,任何可見的物質都象無數個微型電風扇一起快速轉動所形成的幻象。物質的幻象性,可從X射線、γ射線的高穿透性中看出來,我們看到的上述射線的成像,正是物質幻象被穿透後形成的,而中微子則能穿過更大厚度的物質幻象。

§1.5 引力子級、奇子級物質的“質能方程

從原子泡沫的結構可知,支撐原子泡沫、粒子泡沫、引力子泡沫的關鍵是速度,從結構穩定的角度看,反引力子與引力子必須超過光速很多倍,才能維持電子、光子泡沫的穩定性,正奇子與反奇子的運行速度必須是超超光速,才能維持引力子、反引力子泡沫的穩定性,如果光速運行的光子中的反引力子與引力子也是以光速運行,那光子在運行中早已分崩離析。

為什麼光速是粒子級物質的速度極限?因為超過光速就會造成光子中超光速的引力子和反引力子運行不穩定,這種不穩定會使光子運行速度變慢,當光子回到光速時,也就回到了光子中引力子和反引力子運行的最佳狀态,這就是光速恒定的原因,光速恒定性更說明光子有結構。

引力子的超光速和奇子的超超光速與筆者提出的下列疑問緊密聯系在一起。為什麼原子象一個“永動機”?為什麼原子的壽命這麼長?是什麼能量支撐着電子以接近光速圍繞原子核旋轉1033年以上?如果是原子核能(已知的最高能量級),用E=mc2方程計算,原子将在300年内耗盡能量,電子掉進原子核,這顯然是荒謬的,就算按玻爾假設的電子運轉時不向外界輻射能量,那也得有一個使電子轉動的動力源。

為什麼類星體的能量這麼大?它的能量從何而來?

3倍太陽質量的黑洞在塌縮過程中經曆了從恒星到白矮星、中子星到黑洞的階段,經曆了原子泡沫破碎、粒子泡沫破碎,原子泡沫的電子光速(c)與原子速度極限(h)(即超過此速度,電子就會脫離原子核),與支撐粒子泡沫的反引力子速度(b)有緊切關系,從結構穩定角度看,隻有c/h≤b/c 才能維持光子、電子在光速運行中的結構穩定,因此引力子級物質必然是超光速的。得出引力子級物質的質能方程E2=mb2,這正是類星體的巨大能量來源。類星體的中心是一個大型黑洞,類星體能量是太陽核聚變能的1016倍,粒子級物質的質能方程E=mc2,在此失效。并由此推測引力子級物質的速度(b)大概相當于107—108倍光速,面對這種速度,難怪牛頓認為引力是超距作用的,也使得愛因斯坦在“EPR争議”中認為,在光速運行的粒子之間存在“超距作用”。

原子速度極限“h”的測定:取3倍太陽質量的恒星所能聚合成的最重原子(如碳、氧、氮),将這些原子放在真空環境中加速到所有電子脫離原子核時的最高速度。

類星體是一種形成于宇宙大爆炸早期(100多億年前)的不穩定星系,當時是類星體的繁榮時期,不僅數量多,而且能量大,活動劇烈。這些類星體的中心有一個質量相對于穩定星系中心黑洞還較小的黑洞,這種類星體中心黑洞不能完全将吸入的大量恒星物質(原子、粒子)壓碎後轉化成引力子,所以未消化的那部分粒子以接近光速與超光速的反引力子流從黑洞引力場軸兩端噴出,使整個類星體以接近光速(0.9c)在空間中運行,如果沒有反引力子與引力子的超光速就不可能使巨大的類星體以接近光速運行。在類星體上出現了二種能量同時迸發,第一種是圍繞黑洞的恒星将自身核聚變速率提高近百倍,第二種是黑洞壓碎粒子後未能有效将全部反引力子轉化成引力子,使部分反引力子從黑洞引力場軸兩端噴出,服從E2=mb2方程,這部分能量是最大的。但最終必将是黑洞引力場取得勝利,類星體演變成穩定星系。

類星體、活動星系和穩定星系的中心都有噴射物質現象,這種噴流現象與星系中心黑洞質量有很大關系,即黑洞質量小,噴流多,黑洞質量大,噴流少,因為大部分粒子和反引力子已被黑洞引力場轉化成引力子。

引力子泡沫是極難壓碎的,就連1015個太陽質量的巨型黑洞也不能将引力子壓碎,隻有當吞噬了宇宙大部分物質的宇宙黑洞才能将引力子壓碎,使引力子塌縮成正、反奇子。

速度支撐着物質泡沫,那正、反奇子必須以超超光速才能支撐引力子泡沫。筆者提出了支撐引力子泡沫的正、反奇子速度a 等于b乘以宇宙總質量(1056)除以3個太陽質量(1034),約等于b x1023 。 得出奇子級物質的質能方程是E1=ma2,這正是提供原子中的電子圍繞原子核運行1033年以上的不竭動力源泉,這也是宇宙大爆炸的超級能量之源(原子壽命的下限是從“質子壽命”的實驗中推導出來的)。

§1。6提出疑問

正如牛頓苦思一個似乎天真的問題,蘋果為什麼會掉在地上?最終發現了“萬有引力”,筆者對一些人們熟視無睹的現象提出疑問,太陽的引力為什麼這麼大?是因太陽的質量大;那太陽是由什麼構成?太陽是由氫氦原子構成。很明顯太陽總質量等于其内原子質量之和。在太陽中,強核力、電磁力、弱核力時刻在與引力抗衡(在本文中“引力”即是指“萬有引力”,下同),而且強核力、電磁力、弱核力三者之和必須等于引力,星體才不緻被引力壓塌,才能維持太陽的穩定(強核力又稱強力,強相互作用,電磁力又稱電磁相互作用,弱核力又稱弱力,弱相互作用)。強核力、電磁力、弱核力産生向外的力,引力産生向内的力,四者的對抗形成長期平衡,即“引力=強核力+電磁力+弱核力”。強核力、電磁力、弱核力都在原子之中,那引力也必然存在原子中,那太陽的引力等于其内每個原子輸出的引力之和。

在宏觀宇宙中,我們已證實在引力、強核力、電磁力、弱核力四者中,引力是最強大的,它在四種宇宙力中始終占主導地位,在它的作用下形成星系團、星系、太陽系、恒星、行星,它使得千億顆恒星繞着銀河中心旋轉,它将太陽束縛成熾熱的火球,它使得我們每個人能生存于地球上,它使得宇宙萬物能夠存在。

引力在宏觀宇宙中始終占主導地位,宏觀物質是由微觀物質組成,宇宙中的主角“恒星”、“行星”都是由原子構成,那引力必然存在于原子之中,而且每個原子的引力等于該原子内的強核力、電磁力、弱核力之和。

從恒星到白矮星、中子星、黑洞的演化中,我們可以看到引力在與強核力、電磁力、弱核力的對抗中,逐步取得階段性勝利,并最終将強核力、電磁力、弱核力與引力統一,成為純引力的黑洞。

引力是宇宙最強大的存在。宇宙中的恒星、行星都是引力與強核力、電磁力、弱核力對立統一的平衡體,它們構成了可見的宇宙。為什麼這種在宇宙占主導地位的引力一到人類居地的地球的微觀物質中就失蹤了呢?這隻不過是人類的認知水平問題,引力無處不在。

人們将引力排除在微觀物質之外,認為引力在微觀物質中可以忽略不計,必将重蹈“地心說”的複轍,兩者都是以不科學的觀測手段作出了錯誤的判斷。

按照現有原子理論的邏輯,如果将太陽分割成無數個籃球大小的物體,那這些籃球大小物體的總引力就變得隻有強核力的1/1040,這顯然是荒謬的。合理的推論是:太陽是由原子構成,強核力、電磁力、弱核力都存在于原子中,那引力也必然存在于原子中,且引力等于強核力、電磁力、弱核力之和。原子中也确實存在這種引力,隻不過因人們過去不了解引力的性質,将這部分吸引力歸到了強核力中,實際上強核力隻是一種強大的斥力。

原子所擁有的引力與強核力、電磁力、弱核力相當,原子就是一種引力與強核力、電磁力、弱核力相互對抗的平衡體,在無幹擾的環境中,這種平衡可以保持1033年以上。

我們知道能量是守恒的,當宇宙進入黑洞期,宇宙原有的強核力、電磁力、弱核力都已與引力統一,也就是說宇宙中引力子的能量總和即是宇宙總能量。引力怎麼可能象過去認為的那麼小。引力是宇宙最強大的存在。

作用

最早認識到的質子、中子間的核力屬于強核力作用,是質子、中子結合成原子核的作用力,後來進一步認識到強子是由誇克組成的,強作用是誇克之間的相互作用力。強作用最強,也是一 種短程力。其理論是量子色動力學,強作用是一種色相互作用,具有色荷的誇克所具有的相互作用,色荷通過交換8種膠子而相互作用,在能量不是非常高的情況下, 強相互作用的媒介粒子是介子。強作用具有最強的對稱性,遵從的守恒定律最多。強作用引起的粒子衰變稱為強衰變,強衰變粒子的平均壽命最短,為10-20~10-24s,強衰變粒子稱為不穩定粒子或共振态。

強相互作用的理論是量子色動力學(QCD).帶電粒子之間有電磁相互作用,帶色荷的粒子之間有強相互作用.兩個中性原子之間沒有相互作用,靠近電子雲重疊出現作用力稱為範德瓦爾斯力,出現強相互作用強子之間的力程都很短。

強核力的強度與距離成反比。當兩個粒子貼近時,強核力幾乎消失。這種現象稱作“漸進自由”。

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