山水同盟

青山依舊在,幾度夕陽紅
個人資料
正文

磁場就是暗物質,早就認識了,目前還在苦苦尋找引力子,很難啊

(2024-10-01 11:22:10) 下一個

時空階梯理論揭示,宇宙的根源是暗物質,暗物質是能量場氣場,暗物質極化產生收縮的物質和膨脹的暗能量。

物質收縮產生:引力,弱力,電磁力和強力。(暗物質極化產生四種力。

暗能量膨脹產生:氣,神,虛和道時空。(暗物質極化產生宇宙膨脹。

在物質收縮和暗能量膨脹的影響下:

暗物質變成:能量場氣場,電場磁場,色場美場。

色場是色荷產生的,美場來自色場的轉化,類似電場變成磁場。

弱力可以統一在電磁力之中。這樣,就保證了玻色子都是零,其實,這些都是暗物質粒子。

也就是說:

引力:引力子。(暗物質粒子)

電磁力:光子。(暗物質粒子)

強力:膠子。(暗物質粒子)

目前唯一沒有找到的暗物質粒子,其實就是引力子。理論計算,引力子非常小,很難檢測。

但是,現在中國團隊也發現了蛛絲馬跡:

南京大學物理學院杜靈傑教授團隊在量子物理研究方麵取得重大進展。他們利用極端條件下的偏振光散射技術在砷化镓量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,世界上首次觀察到引力子激發(引力子模——引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。北京時間2024年3月28日,國際頂級學術期刊Nature在線發表了杜靈傑教授及其合作者的論文“Evidence for chiral graviton modes in fractional quantum Hall liquids”。

這一工作是自引力子這一概念被提出以來,首次在實驗上發現具有引力子特征的準粒子。該實驗工作從凝聚態角度揭示了度規擾動的量子化是自旋2的激發,這一概念來自於1930年代的量子引力理論但此前從未有實驗支持。該實驗結果為在凝聚態係統中研究量子引力相關物理開辟了新的視野。另一方麵,在這一工作中觀察到的引力子激發揭示了拓撲序中的量子度規,為分數量子霍爾效應的新幾何理論提供了關鍵實驗證據。該研究為拓撲量子計算的分數態波函數驗證奠定了實驗基礎,開辟了拓撲關聯物態幾何效應實驗研究的新方向。

這一極具挑戰性研究成果的發表,意味著南京大學杜靈傑教授團隊在這一前沿領域邁出了重要一步。

 

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

壹線生活 的報道

磁場。在磁體的周圍存在著一種能傳遞磁極間相互作用的物質。所以,磁場是一種客觀存在的看不見、摸不著特殊的無形物質,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的。電流、運動的電荷、磁體或變化電場的周圍空間都存在磁場。

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

磁場看不見、摸不著我們可以根據它所產生的作用來認識它,在磁場中,放入一定數量的小磁針,就可以研究磁場的性質了,這叫轉換法。

磁場有方向:放入磁場中各點的小磁針,在靜止時二極的指向不同。規定小磁針在磁場中某點靜止時,N極所指的方向為該點的磁場方向。磁場方向是確定而唯一的。

基本性質:磁場對放入其中的磁體有力的作用。磁極之間的相互作用是通過磁場而發生的。

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

磁場有強弱。磁感應強度、磁通量、安培力、洛倫茲力、磁感線等都是與磁場的強弱、方向有關的物理量。受到鐵屑在磁場中被磁化後有規律分布的啟示,人們假想用一條條帶箭頭的曲線(叫磁感線)來描述磁場。磁感線是一條條封閉的曲線,在磁體外部,從N極出來,回到S極,在磁體內部是由南極到北極。磁感線分布密磁場強,磁感線分布稀磁場弱。磁感線可以是直線,也可以是曲線。磁場是立體的,因此,磁感線是分布在磁體周圍,二條磁感線永遠不會不相交。

磁場的種類。靜磁場和動磁場。恒磁場又稱為靜磁場,而交變磁場,脈動磁場和脈衝磁場屬於動磁場。各處的磁場強度相等或大致相等,稱為均勻磁場,否則,就稱為非均勻磁場。恒定磁場磁場強度和方向保持不變,如鐵磁片和通以直流電的電磁鐵所產生的磁場。交變磁場的磁場強度和方向有規律的變化,如工頻磁療機產生的磁場。脈動磁場的強度有規律變化但磁場方向不變化,如脈動直流電磁鐵產生的磁場。脈衝磁場是間歇振蕩器產生間歇脈衝電流在電磁鐵的線圈中產生的磁場。

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

電磁場。是有內在聯係、相互依存的電場和磁場的統稱。變化的電場產生磁場,變化的磁場產生電場,電磁場可由變速運動的帶電粒子引起,也可由強弱變化的電流引起。變化的電磁場以波動的形式在空間傳播。

地磁場。是從地心至磁層頂的空間範圍內的磁場。放在地球表麵上的小磁針N極的指向總是一定的。

宇宙磁場。太陽、太陽黑子、太陽耀斑、寧靜日珥、超新星爆發等都會產生磁場。

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

永磁場。天然磁體如條形磁鐵、馬蹄形磁鐵等磁體周圍產生的磁場。

磁場,客觀存在的物質,雖看不見但有方法認識它

磁場應用。主要應用於指南針、導航、醫療、產生電能和機械能等方麵。

 

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.