Page 258 - 物质的绝对运动——相对论和量子力学的物理起源
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±L12 的反向共线和反向对冲对称性破缺的产物。根据量子引力理论,受力粒子吸收一个引力
子后将产生一个指向引力源的加速度,这就要求引力子的动量必须是指向引力源的。由此可
见,虚光子引起的真空对称性破缺不仅可以伴生一个镜像虚光子,而且可以伴生一个引力子,
前者是相消干涉弦±L12 的反向对冲对称性破缺的产物,后者则是相消干涉弦±L12 的反向共线
和反向对冲对称性破缺的产物。
由图 13-6d 可以看出,引力子的动量 pg 取决于偏移角θ,而θ取决于干涉弦的弯曲程度
(可用曲率 k 表示),而干涉弦的弯曲程度取决于虚光子的能量 Ei,即有
p g k E i (13.43)
由于引力的强度比电磁力的强度小的多,所以引力子的动量(或能量)应该比虚光子的动量
(或能量)小的多。第五章曾经比较过两个电子之间的电磁力和引力,按照(5.72)式估算,
当两个电子相距 10 -10 米时,引力子和虚光子的动量之比或能量之比约为 10 ,即
-21
p g E g 10 21
p i E i
Eg 是引力子的能量,根据物质绝对运动模型,应有
E p g c (13.44)
g
由于引力子的动量(能量)比虚光子的动量(能量)小 21 个数量级,故图 13-6d 中的动量
p 的偏移角θ是极其微小的。
前面讨论了电子波包与真空进行物质交换并产生虚光子的过程。这个物质交换过程只涉
及电子的表观物质波包,没有涉及电子的非线性闭合弦。事实上,电子波包是由表观物质波
包和非线性闭合弦等两部分组成的,所以电子波包与真空进行物质交换不仅包括表观物质波
包与真空进行的物质交换,而且还应该包括非线性闭合弦与真空进行的物质交换。电子的非
线性闭合弦的能量为 0.374MeV,包含了一对反相共轭对称的物质波包,那么每个物质波包
的能量应为 0.187MeV。如图 13-1a 所示,电子波包可同时与 n 条相消干涉弦偶联并通过偶
联点进行物质交换,其中,电子的表观物质波包通过偶联点交换一个阴性物质波包(能量为
0.511MeV/n),电子的非线性闭合弦通过偶联点交换一对反相共轭对称的物质波包(每个物
质波包的能量 En=0.187MeV/n)。如图 13-7 所示,电子的非线性闭合弦通过一个偶联点与干
涉弦 L12 进行物质交换,每次交换一对反相共轭对称的物质波包,这对交换波包的能量为
2 . 0 187 MeV . 0 374 MeV
E 2 E (13.45)
n
j
n n
即一对能量为 Ej 的共轭物质波包由电子非线性闭合弦经偶联点加载于 L12(用波峰向上的粗
虚曲线和波峰向下的粗实曲线标示),紧随其后,一对能量为 Ej 的共轭物质波包由 L12 经偶
联点加载于电子非线性闭合弦。完成这样一次物质交换之后,干涉弦 L12 在获得一对物质波
包的同时也丧失了一对能量相等的物质波包,局部的总能量保持不变,但能量的分布变得不
均匀。在加载波包所在部位,反相共轭对称性是完整的,但是反向对冲对称性是破缺的,故
有电场 E=0,磁场 B=0,矢势 A//= Aj//,可记为(0,0,Aj//),其中 Aj//是交换波包的矢势 A
的平行分量;而在 L12 的波包缺损部位,反向对冲对称性是破缺的,故有电场 E=0,磁场 B=0,
矢势 A//= - Aj//,可记为(0,0,-Aj//)。可参照虚光子的情形,将相消干涉弦±L12 局部的这
种对称破缺状态命名为“虚微子”,其中,将(0,0,Aj//)命名为“本征虚微子”,将(0,
0,-Aj//)命名为“镜像虚微子”。本征虚微子的动量为 pj,它等于相消干涉弦 L12 上加载波
包的动量。镜像虚微子的动量为- pj,它来源于相消干涉弦 -L12 上的物质波包。本征虚微子
和镜像虚微子的动量方向相反,pj 和- pj 相互抵消为零。
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