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Mr. Jupiter: 关于弧学理论的疑问与思考-3

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发表于 2017-12-1 03:57 来自手机 | 显示全部楼层
先生好!感谢先生的耐心解答!
物理理论是从现象总结规律,建立体系,从而解释已知现象,并能够预言一些未知现象。在这里希望对比传统物理和弧学理论对同一物理现象的解释,从而能够摸索对弧学理论的认知。下面从原子光谱现象引出。

1、我们知道,氢原子光谱的各谱线系的波数可用一个普遍公式表示:

σ=RH(1/m2-1/n2)

对于一个已知线系,m为一定值,而n为比m大的一系列整数。此式称为广义巴耳末公式。氢原子光谱现已命名的六个线系如下:
  莱曼系 m=1,n=2,3,4,···紫外区
  巴耳末系 m=2,n=3,4,5,···可见光区
  帕邢系 m=3,n=4,5,6,···红外区
  布拉开系 m=4,n=5,6,7,···近红外区
  普丰特系 m=5,n=6,7,8,···远红外区
  汉弗莱系 m=6,n=7,8,9,···远红外区


传统量子物理对光谱现象的解释,氢原子的唯一一个电子有无数个轨道。
通常情况下,那个电子只在能级最低的轨道,也就是1s轨道上,但是受到外来能量激发(例如吸收一个光子),它就可能跃迁到较高能级去,具体跃迁到哪个能级,要有光子的能量决定。
设1s能级能量为E0,其余能级的能量分别为E1、E2、E3、E4、E5……,当且仅当光子能量等于 E=En-E0时,光子会被吸收,电子会发生跃迁,于是在光子能量E对应的波长上出现吸收谱线。

2、在“量子纠缠的弧几何解析”文章中,对于一个类弧子(氢原子),在光极处,磁光弧旋湮灭表现为光子辐射,进而引发基态(固有惯性)激发。足够多的辐射,将改变类弧体的本底光弧基态,产生一过性的磁(性)致能阶扩增,导致类弧子原时空性状的相应变化而产生物体“运动”状态的变化,对应于物理学中的运动能、力等概念。燃烧就是一种普遍可见的辐射态。相对于观察系统而言,其内部的磁光弧旋转化过程,多呈“表征”特性方面的改变。

可能受限于文字描述,一直没搞清楚氢原子辐射光子对应弧几何是如何变化的。
在光极处,磁光弧旋湮灭,那弧几何是怎样弧旋 来表示辐射不同频率的光子呢?

“足够多的辐射,将改变类弧体的本底光弧基态,产生一过性的磁(性)致能阶扩增”。“能阶扩增”在弧几何里是指能阶长度变长?


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沙发
发表于 2018-1-6 20:01 | 显示全部楼层
先生新年好!我还是顺着原先的思路,用传统科学和弧理论对同一现象的解释来推敲弧理论的细节。

(一)
1.先生在 《测量 实证 真实 》写到
微观层面如何呢?这里首先要介绍一下原子核概念。与现代物理不同,原子核在弧学理论中是一种纯能态构造的表现。

还是要引入弧性状。如果某物体的表观弧几何性状是个圆球形,那么,相对于其球心,各径向就是全同的。这对等于物理实证观念中的孤立系统。光线是由光子组成的,光子也是纯能子的一种存在形式。现在有一束光线照射在这个球上,会发生什么情况呢?

1、当入射光子的弧曲率大于且接近球的弧曲率时,如同宏观光学现象那样,也会出现反射、折射入,再折射出,散射等球面光学效应。
2、当入射光子的弧曲率等于球的弧曲率时,就会出现全反射、或部分反射的光学效应,接收这些反射回来的光在特定条件下进行成像,就可以呈现出衍射图像了。
3、当入射光子的弧曲率小于1且大于1/2球的弧曲率时,就会出现折射+反射+折射的光学效应。
4、当入射光子的弧曲率小于1/2且大于1/4球的弧曲率时,就会出现折射+折射+反射+折射+折射的光学效应。
5、当入射光子的弧曲率小于1/4且大于1/8球的弧曲率时,就会出现折射+折射+折射+反射+折射+折射+折射的光学效应。
6、以此类推……

把上述观念代入到原子物理学时,那个球就对等于原子核。弧曲率1~1/2的区间情形对等于亚核粒子层级(中子和质子等),1/2~1/4的区间情形对应于夸克层级。各种折射率、反射率等复杂关系的描述,对应于各种在粒子之间传导的相互作用的粒子(玻色子但不包括轻子)。

2、上述我理解的是所谓原子核对应于类弧子结构,而质子、中子、夸克及更小的微观粒子均是人为对该类弧子结构扰动,而观察到的一种现象,对此我可以表示认同的。历史上关于质子、中子的发现都是通过α粒子轰击实验激发出来的,再通过测核质比,从而认定观测到粒子是质子和中子。夸克更是通过高能粒子对撞而产生观察到的。当然不能因为撞出来了这个东西,就认为被撞物体中必含有这些个微观粒子。而细化对类弧子结构扰动而产生对应粒子的弧解释,也是弧研究的一个方向。

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发表于 2018-1-6 20:02 | 显示全部楼层
(二)
1、 质子寿命:
氢原子(氕)是所有元素的原子中最为简单的一种。因为它仅由一个质子(氢原子核)和一个(核外)电子组成。夸克理论认为质子是由更小的夸克组成,大统一理论预言质子会衰变,质子最可能通过产生一个正电子及一个电中性的π介子而衰变。人们利用切伦科夫辐射效应探测质子衰变。影响比较大的是日本的超级神冈探测器,这个实验装置高 41.4 米、直径 39.3 米的不锈钢圆柱形容器中盛有 5 万吨高纯度的水。容器的内壁上安装有 11200 个光电倍增管,用于探测高速带电粒子在水中经过时产生的切伦科夫辐射。它们必须对光信号非常敏感,这是由于单个带电粒子产生的切伦科夫辐射在五米外的亮度,仅仅与一个普通闪光灯泡在月亮一样远的地方产生的亮度相当。当水中的质子或中子衰变并产生切伦科夫辐射时,光电倍增管中会产生电信号,信号的大小及到达时间将被记录下来用以进一步分析。中性的 π 介子并不产生辐射信号,但它可以通过衰变时产生的带电粒子而被间接地探测到。神冈实验至今仍未明确观测到质子衰变的相关信号,已经将质子衰变为正电子及 π 介子的寿命下限提高到  1.6×10^34 年。

2 、类弧子结构:
从弧几何角度看,组成类弧子构型三维状态的是不可见的二维能弧。类弧子时空只有三个维度,即一个维度的时间,二个维度的空间。能量的时间性状是矢量,空间性状是标量。 类弧子时空三个维度是相互垂交的。一维时间性状描述的是该能量体系中能量连续性的“跨度”,其二维空间性状描述的是在这个对应“跨度”规范下的能量存续规模的“阔度”。

问题一 :类弧子(能量)的存在只取决于能交换过程,那么这个交换过程是中静态的场构呢(光能和磁能一遇到就生成一个类弧子结构) ,还是一种流变的状态(光能和磁能经过类弧子而不断地交换)。这个能量连续性的“跨度”到底应该怎么理解?能量是光能和磁能同化的一个过程,那么这个过程是要多久,它没有终结的时候吗?在孤立的情况下,这个类弧子的寿命是有限还是无限呢?

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发表于 2018-1-10 05:14 | 显示全部楼层
(三)
3.1  汤姆孙“发现”电子是通过研究阴极射线实验,他测出了阴极射线的荷质比,从而证明构成阴极射线的粒子是带一个单位负电荷但质量是氢原子的近2000分之一,并把构成阴极射线的粒子命名为电子。事实上不论是由于强电场电离、正离子的轰击、紫外线的照射、金属受灼热还是放射性物质的自发辐射,都会发射出电子。

问题三:传统物理中原子中电子绕着原子核转,原子的外层电子受激发被电离,离开原先的原子,从而产生自由电子。从弧理论如何理解阴极射线中的电子,按照弧理论电子是类弧子结构上的弧旋,弧旋是类弧子结构的一部分,那么所谓的自由电子不可能脱离原子吧,而是该类弧子的能阶大,从而使得该类弧子的弧旋能够在日常尺度上观察到?

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发表于 2018-1-10 05:16 | 显示全部楼层
(四)
4.1  刚性弧合:也就是沿类弧子时轴光极矢向的弧簇化,从而衍化出天然的自然元素序列。天然元素的排序,依据弧学倍律是以氢原子的基态能量为序列间隔单元的,即流行的定义方式——单电子。这是一类能——能的弧合态,是类弧子沿时轴为中心轴的“套叠”结构方式,呈能量时空特性。

柔性弧合:也就是沿类弧子空间轴射线方向的弧簇化,从而衍生出物质分子、物质微粒、物质团块,乃至继后的所有物质形态。这是一种倍律原则下弧合双方“共享”其各自基态能的弧合序列,“共享”单元即流行的定义方式——化学键(电子对)。这是一类电旋弧——电旋弧的弧合态,是类弧子沿空间轴为中心轴的“套叠”结构方式,呈物质时空特性,也即日常习惯中的平常时空。

问题四:传统物理认为原子是由带正电的原子核和围绕原子核运动的带负电的电子组成的。通常把相同的核电荷数(即核内质子数)的一类原子称为一种元素。分子则是原子通过相应的键联系构成,分子的键有三种极限类型,即离子键、共价键和金属键。弧理论中自然元素是类弧子沿时轴为中心轴的“套叠”,这个先生有画图说明过。而类弧子沿空间轴为中心轴的“套叠”结构,是指的类弧子并排排列,一个类弧子可以同时和几个其它类弧子并排呢,可以画图说明吗?传统说的物质形态,固态、液态、气态,是指分子的能级变化导致?

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发表于 2018-1-10 05:19 | 显示全部楼层
(五)时空
5.1  引用《天堂之门》中关于物质时空的阐述,一个简单的三维体系:一维是时间,另外两维是空间。介入观测时,实际上是激发了一个或一系列的弧合作用。观察系统也即一个特定的弧簇系统。系内的任意局域的一维时间,只能在该弧簇系统的整合时间维为参考的条件下才能得以测量。于此,整合时间维的物理意义,即日常时间。而那些被观测对象自身的系内局部时间的整合维或者一维时间则通常被解释为物体的运动矢向或者作业力的矢向,再加上系统累和后的两维空间,从而构成了我们所熟知的三维空间。所谓时间,是弧合体能量的数级性质的反映形式;空间是对应的量级性质的反映形式。实在自然时空是“三只脚”的,相对于物质时空的“四只脚”而言,我们看来是“多此一举”了。形成此举的基本原因就在于观察者的预设前提是“缺省”了自我状态在系内的存在,割裂了自然实在的整体系统性和关联性。

5.2 人对日常时间的感知,人的意识中有过去,现在和未来的概念,当然过去存在人的记忆中,而未来其实也是人脑的一种想象,只有时时刻刻的现在,而现在又是不断地在推进。人是通过体察前后的变化,感觉到自然时间的流逝,所谓沧海化桑田,往事越千年。
人对自然空间有上下 左右 前后的概念,三维世界空间的感知靠的几点:单目视差,物体远近及产生的物体阴影 遮挡;双目视差,左右眼看到的东西是不一样的;移动视差,脑袋移动,可以看到不同的景象。然后再通过主动聚焦,可以产生三维立体感。

问题五、弧理论中自然实在本底上是能和能量,那么这样的三维能量时空如何变成我们看到的活生生的日常时空,能量的时间 、空间和物质的时间、空间如何对应,这一点一直觉得很难理解。眼前的椅子是一系列弧簇,那这个椅子旁边的“空”是什么呢?   日常的地球绕着太阳转,弧理论中,地球在太阳系弧簇的惯性平面上自传公转的?


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发表于 2022-8-13 08:25 | 显示全部楼层
       Arcman先生,您好!最近在温习论坛的帖子,有一些新的思考和疑问。本来想开一篇新帖,遵循着从弧学怎么理解传统物理中一些现象的思路,借着梳理量子力学发展,同时站在弧视角来思考,希望更具体、定量地讨论量子力学相关概念和经典实验,诸如光谱现象、黑体辐射、光电效应、波粒二象性、薛定谔波方程、氢原子结构,多电子原子和元素周期表,氢分子和共价键等知识,从而更好地理解量子力学和弧理论。其中很多问题,论坛中都有讨论,比如波粒二象性,Mr Arcman和Mr eagles“天圆地方”动图很形象。
      但是一下笔,发现思路并不是很清晰。所以还是就看论坛文章产生具体的疑问来求教,不期一蹴而就。先生也尽可在工作生活闲暇之余,给予解答,不必太劳神!
      首先我继续探讨的是光谱问题。光谱在近代物理发展有举足轻重的作用,波尔是在了解氢原子光谱巴尔末公式,领悟到原子能量轨道量子化,从而建立原子的波尔模型。海森堡也是从光谱这个可观测的量入手,一是原子发射光谱的频率,也就是轨道之间的能级差,二是发射光谱的强度,可以算出电子从一个轨道跃迁到另外一个轨道的概率,建立量子矩阵力学。

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发表于 2022-8-13 08:26 | 显示全部楼层
Arcman 发表于 2017-12-4 19:43
Jupiter先生的问题属于复杂弧几何范畴。试着做个简要讨论吧。
分几个方面展开:
1、元素光谱的特定意义:在 ...

         Arcman先生运用弧学对光谱现象做了精彩的解释,认为类弧子结构“吸收”能量(光子),类弧子结构会由基态能阶变为二级类弧构造,电弧旋会“长大”一倍。反之,释放能量(光子),会“缩短”为原来一半。外场能量加载所形成的衍生性类弧子之间都必须严格遵守倍律原则。也就是说,彼此相邻的下一级类弧构造的能阶必须是基态能阶的倍律关系。比喻地说,就是能阶沿时性轴在成倍的“往来折返”,而伴随着的则是电弧旋的不断“长大”。同时,电弧旋从基态“变轨”到次一级的类弧子时,而这种变轨是发生在基态的光极点与次级的磁极点,从而很好地解释“跃迁”现象,也即能量的不连续。

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发表于 2022-8-13 08:41 | 显示全部楼层
问题1a  比如用量子理论解释,氢原子从n=3能级降到n=2的能级,所辐射的光即为巴尔末系的红光,通过计算得出也可以得出其波长是656nm,与实验测的数据符合的很好。弧学中类弧子结构电弧旋“长大”和“缩短”能够很好解释光谱的吸收和发射现象,但怎么从弧理论定量解释光谱线关系,为什么辐射出这些分立波长的光呢?
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