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时间澎涨与引力红移(1 / 1)

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引力红移的原因以前解释过多次,就是天体的质量引发的时间澎涨引起。但详细如何,恐怕很多人不太了解,本章作更详细的解释与推理。

时间澎涨是小尺度泡沫化引发力子传播阻滞的一种效应,它会导致力子间的弱作用力发生变化,以及相对作用的速度变化。

时间我们很熟悉,比如我们一个动作的时间,一个钟表的一个秒针跳跃。但这些只宏观的表现,如果我们观察微观的变化,那到底会有什么不同之处?

我们万物都是力场的交换作用现象,一切都是力,并没有实体。有人会说,既然没有实体,那我们有存在意义吗?

我只能回答:世间本面目就是这样的,与存在意义无关,我们活着还是活着,不会因一个真理而否定人生。

以秒钟为例,它每跳一格,时间流逝就是一秒。我把它的世界放大,就会发现无论电子钟还是机械钟,它都离不开分子的磁力。

每个粒子都在特定的磁势能,这种特征会导致原子有固定的光频谱,就连原子钟都是这个原理所造。

如果我把同一个原子放大不同的引力空间,那它会发生什么变化?

原子由电子与原子核组合,它们间由磁力子连接。它们会跟据环境的能量变化而发生聚合与释放,振荡频率保持在一个小范围。

回到空间角度,空间存在三维力子交换,这种力子形成四维空间力场,它们作用在我们无法接触的第四维,故力场越强,空间抖动越剧烈。

而我们的磁力,引力,强力都只能作用在三维空间,它们传播不受四维力场影响,但四维力场引发的空间泡沫化,给二维力子造成交换机制影响。

我们回到力子接触,力子中的弦会由于空间尺度变化而发生咬合互锁。如果这个小尺度空间不断抖动,弦自然就变得不稳定,这种接触作用速度变得迟钝。

回归原子的磁力交换,原理相同,能量的吸收变得迟钝,粒子的势能变化变慢,原子频率会因空间抖动而降低。这种现象就是光谱红移。

抛开这些红移,我讲解原子的能量交换过程。原子的整体磁势力在一定范围是固定的,它与能量聚合,它的势能有所增强,随后因环境能压失去优势,聚合效应停止并开始释放能量。这种震荡只要环境变化不大,它以某频率震荡。所以我们可以见到断续的光谱。

如果环境完全没有能量,原子会不断散发能量,势能越来越低,最终会停止发射力子,所有粒子互相被力子咬合缩在一起。它的状态就是冷凝态,或叫凝聚态。

当然宇宙中不可能完全没有能量,冷凝态不可能存在。

回归问题本身,空间小尺度抖动如何影响时间流逝?我们一切行动都来源于力场的变化,比如思考速度,行动速度,声音速度,甚至能量传播速度。当力场本体作用速度集体发生变化,我们会发现时间在变化。

力场传播速度源于力子的释放速度,它的传播没有惯性,释放慢了,传递也就慢了。当一个空间因四维力场强度过强,粒子空间急剧抖动,很难与力子发生正常的交换,我们会发现粒子无法移动,仿佛囚禁在原地。但万一抖动解除,作用力快速恢复。这种囚禁就是空间冻结。

如果我们利用某种手段同样观察平直空间与黑洞附近的时间,我们会看到平直空间的微观世界,它的力子不断与质量粒子发生聚合与释放,它的作用速度与自身的质量振荡成直接关系。反观黑洞附近的微观空间,它充斥着强大的四维力场,它的空间不断在粒子周围振荡,力子与质量粒子无法有效接触,粒子不发生力作用。

力子共模释放是降力势能释放,如果周围力子接触不稳定,无法对质量粒子的力子释放出来,这个与克子独立存在自毁是不一样的。独立的克子周围是有力场的,但它低于原力场势能,会不断释放力子,直到毁灭。

这个原理以宏观角度来说,一个粒子如果不受力,就算它瓦解依然保持原状,比如在失重状态的轨道上,一团水散了就是散了,它不会移动。

这些解释恐怕有点混乱,大家可以不去理会。总体来说时间流逝只是一个概念,主因是小尺度的空间波动导致力子的接触效果所至。它与速度没直接关系。

但如果速度引发质量粒子的动能增加,动态质量也随着增加,这个增加使时间发生澎涨。但没有质量的力子则不一样,以下分析引力红移:

引力红移说的是光线离开发光天体后,在平直空间传播发生的频率向低频移动的现象。

在上面分析可知时间澎涨是质量粒子在四维力场所发生的力学阻滞现象,但力子本身会有什么影响?

质量粒子时间澎涨主因是弱力的不定性接触,力子间接触同样如此,组成光子的磁力在急剧抖动的空间中为克服震荡力,每个力子咬合度非常大,意思就是光能量巨大,质量粒子需要比平直空间更大的能量才能激发光子。当光子向平直空间传播的时候,时间流逝在加快,弱作用力增强。这时候要注意,弱作用力包括力子本身的弦,弦互相咬合组成稳定的力子。这就意味着力子的震荡力在增强,如果力子本身力强过力子间的接触力,组合的磁力子因震荡力而驱逐开来。

以通俗解释就是过度集中的磁力发生同极排斥,磁力环在动能下放大,等效波长在增加,频率下降。

但力子不受惯性力作用,故磁力子在传播中整体不会加快,时间效应只作用在弱力下。光子的波长增加,总动能是不变的,它的速度会增加。

这里需要解释一下光动能,光动能指的是磁力子组成光子后的衍生振荡,光子的波长越短,它的结构越坚固。它越呈现质量特征,会与四维力场发生作用。

三维振荡与四维振荡的区别在于,我们宇宙是三维空间,但在第四维角度,它只是一个薄膜空间。只要粒子组造强度不足,它在封闭的三维空间振荡。但粒子的组合结构足够强,三维方向受限制,它会向第四维的膜空间振荡。这种四维振荡会激发三维力子,它就是四维力场。

以前推理过,三维力子是三维的空间振荡环,四维力场与三维力场激发机制是一样的,只有重天体才能激发三维力子,其次就是宇宙中心。绝大多数只是与三维力子接触,形成聚合力,最终在无法觉察的角度形成作用力。

那么光动能机制是一样的,光尺寸越小,越在第四维发生振荡作用力。当光子向平直空间传播,光的尺度在动能作用下增长,传播速度也因尺度增长而加快。光总动能不变,只是动态质量转变为速度。

在量子尺度解释可能不太清楚,可以简单解释为:时间澎涨源于量子空间的泡沫振荡,与速度无直接关系。引力红移源于天体的时间澎湃,离开后弯曲空间,光速随着红移而增加。

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