反纠缠量子体系以及物质基本理论猜想

量子纠缠又称为量子缠结,指的是同时产生的状态一对或者多个相关的粒子,如果对其中一个进行测量操作,其他粒子立马得到信息,状态相继发生相应变化的。量子纠缠态的超距离、超速度的信息传输速度得到了广泛的验证与认可。 随着量子卫星、量子计算机的相继问世,足以证明量子纠缠现象的正确性,但是量子纠缠态在理论上还缺一个合理的解释。就是这种现象是如何产生的?目前还不甚明了。虽然我们不了解量子纠缠态的作用机制,但我们可以从反面了解,那就是反量子纠缠。

反纠缠态量子粒子体系

假设现在有一对质量为M,带同种电荷、相同电量为Q的全同粒子,他们之间距离为R。假设它们处于一种平衡状态,也即它们之间万有引力等于库伦斥力。

那么它们之间存在如下关系

反纠缠量子体系以及物质基本理论猜想

由公式可以看出,两边R可以同时约掉,也就是说该系统状态与距离无关。无论距离有多远、有多近,粒子之间的力均为0。距离对该粒子体系没有意义。

该粒子荷质比

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我们知道电子荷质比

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两者之间关系

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因为该粒子或者系统之间处于平衡状态,力在某种程度上达成形式上的统一。故我们把该粒子称为临界粒子。临界粒子之间不存在能量差,粒子之间没有力的作用或者达到一种传递力的粒子平衡状态。

纠缠态量子超距离作用,而临界粒子体系完全不作用,可以看做是反纠缠量子。该体系不储存引力势能也不释放能量。纠缠量子与反纠缠量子仅限于粒子体系之间,与其他宇宙万物之间适合万有引力等宇宙规律。

纠缠量子、反物质、正负电子理论猜想

物质的基本量度——质能特性与时空特性

根据爱因斯坦质能公式E=MC^2 ,可推导出以下关系

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K为稳定系数 ;M⁄E为质能特性;1⁄c^2 为时空特性;质能特性与时空特性为物质的两个基本参量。

假设质能公式为适用于微观粒子,那么质量为M的物体,最多能释放MC∧2的能量,那么他能承载的能量也为MC∧2,也即所有物质的稳定系数K都大于1/C2。稳定系数相当于给无穷大宇宙理论一个约束条件。奇点不可能蕴含无限可能,宇宙也不会终结于大黑洞。

单独的能量并不能单独存在,一定质量的物体相当于能量载体。给物体持续不断增加能量,物体形态向储存更多能量的方向变化。质量一定的情况下稳定系数K越大,物质越稳定。能量对质量的依附力为最基本作用力。

电磁场传递过程中的质能变换

根据爱因斯坦质能公式E=MC^2 ,可推导出以下关系

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M△为动态质量;E△为动态能量、也即电磁波能量。电磁波只是动态能量的空间表现形式。电磁波传播过程中,物质波与电磁波能量并存互补。

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粒子能量涨落在能量与物质态之间周期性转化。它们之间转换的时间为最基本的时间单位。电磁波中,能量为零的状态为能量涨落的物质态瞬间。此瞬间物质能量形式全部为动能。

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能量涨落方向完全相反两个物质互为反物质。能量涨落完全相反的两个粒子为纠缠态粒子,能量涨落变化相反的两个基本粒子互为正负电场。

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正负电子的差别也就是能量涨落方向相反而已。

反纠缠量子体系以及物质基本理论猜想

只有状态完全相反的两粒子相遇才能完全释放能量。状态完全相反的基础粒子,会产生量子纠缠效应。

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