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为什么有那么多的物理学家坚信磁单极子的存在?

编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2020-05-24 13:21:15

原因是一些理论,如超弦理论,预测了宇宙早期存在磁单极子。我们没有证据证明确实存在或者确实存在,而不是不可能的。问题是我们所观察到的所有磁性物体都是偶极子,也就是说,它们都有两极。把一块磁铁掰成两半仍然会得到两块磁极。我们看到的每一颗恒星都有两极。我们所看到的每一颗行星(都是活跃的,不像我们最初认为的火星,它确实是活跃的)都有两极。

宇宙中没有什么是单极子。我们看到的粒子也不是单极子。然而,对于磁单极子,电磁是对称的。拜狄拉克所赐,这是它们存在的最初原因。许多理论也预言了他们在以后的岁月,但没有办法证明他们的存在。我们就是找到证据。在未来,我们可能会发现磁单极子,否则我们否认它们存在的理论就会被证明是正确的。

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这是一个可以观察到的事实,即所有粒子的杂质和其他杂质都是彼此的简单有理倍数。在电磁学的背景下,没有什么特别的理由去期待这一点(除非磁单极子存在)。但只要不同的粒子通过一个非阿贝尔对称群相联系,那么这个群的表示的离散性就立即意味着所有的必然都必须是彼此的有理倍数。

所以,问题中的表述是正确的。甚至是当今最伟大的科学家之一,也说“磁单极子”起作用。狄拉克1931年的4个方程的物理学可能是量子理论伟大进步中的最后一个(自那以后大多数都在添加细节)。

这些方程是a)能量守恒,b)动量守恒,c)q(E + vB)的相互作用(vB是麦克斯韦磁部分),以及他的附加,d)这个组合像一个旋转的东西,一个波函数,它说,在普朗克常数的能量范围内,存在一个振荡,它的作用是1/2 * tan(1 / 2-)-总是陷入的。

。一部分求最后的英文狄拉克的飞跃这的英文选择“波动方程”的基础- (!啊)正弦,余弦,正切它的工作原理。

他以他的想法结束了他的论文,物理概念是磁单极子。那么,物理概念是什么呢?

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这个“-极”的基本计算是一个电子-原子核在插入内变成位移力,这个偏移力可以根据第四个方程计算出来。

现在,人们把它叫做正电子(一种掺杂电子)。然而,这只是在一定时期内。然而,这导致了包括正电子内部的这些“基本粒子”的标准模型。

也就是说,一个电子在遥控器内不会进入原子核(质子)。静电(异性相吸)会说电子应该总是向原子核吸引。

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mono就是狄拉克方程计算出的排斥力。

想是总是只有一个符号的力(物理位置>正电子)。下面是一个覆盖的图形,这里的力(总是正的)。正常的余弦(从+1开始)是橙色的线,第二波-偏移1/2偏斜(从-1开始)-是橙色的线。然而,如果它们相加,这个组合的数学总是物理正性(取代性)的。

奇怪。(下面是我通过组合从Dirac获得的图形表示)。

为什么有那么多的物理学家坚信磁单极子的存在?

实际上,这条红线就是狄拉克磁单极子的图形。灰色和橙色是我的静态磁二极子力的两张图,但它们(加上红色)。狄拉克的观测和正确的方程需要更深入一层。

狄拉克说,红色的,甚至上面提到的蓝色余弦函数,正确地认为,它看起来像一个波函数。

它总是分辨率的(物理分辨率),但实际上是由静态磁双极子的时间旋转产生的,在三维工程中,两极的交替和重复形成一个循环(狄拉克正切函数),结合形成一个总是渗透的物理波长波函数。

4

他只停留在麦克斯韦的时间相关(vB)概念上。他一直在想海森堡/薛定谔所用的麦克斯韦部分。他从来都不在狄奥克概念的“磁性”部分是另一个飞跃,狄拉克对我的误解。没有理解过狄拉克在麦克斯韦之下得到了静态的概念,即磁场的静态工程。麦克斯韦只有在与时间有关的情况下才是完全的。狄拉克单极子是运动中的麦克斯韦(vB)的静态。

狄拉克取得了最大的进步,但在最后的总结中用错了词。磁单极子。狄拉克进一步错过了这一层,使其工作在三维-我提出,所以狄拉克工作(但作为静态磁双极子的旋转)。

5

你看,我上面的图是我修正的静态磁双极子的概念当旋转成为狄拉克方程中永远占据的单极子。当一极旋转时,另一极(偏移1/2相位)开始掌权。然后,周期逆转。

它的结果总是积极的。

它是基于一个旋转(正弦,余弦,正切)。

然而,这是狄拉克方程的组合。如果您添加了参考的核心轴框架,那就很简单了。

6

顺便说一下,玻色子的数学基础的发明者,伟大的工作说,“似乎是有磁性的”,并增加了2证明量子理论。泡利有一双“鞋”(还是2双)。

每个人致命的是磁单极子没有观察到。当你切割一块普通的磁铁时,结果仍然是南北走向。单极子不起作用(但3号图是亚原子行为)。然而,100年前的方向(错误地)是基于运动时间相关的麦克斯韦方程。移动(包括旋转)由变化产生南北向。然而,亚原子粒子的恒核磁态是一个磁双极子。

我们还需要一个步骤,通过亚原子粒子的双极子物理模型的旋转,来产生磁单极子观测。

然而,当你想到磁双极子,它是存在的。它有180度的平衡(我爱牛顿)。这是一个两端排斥的核-相互作用电子恒的核磁轴一个力有相等的状语从句:相反的。亚原子粒子与双极子是稳定的。

进一步的溶解是磁单极子会把每个粒子推向一个方向,这是一个合理的连续,但我的选择解决了这个问题。亚原子粒子是稳定的。

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如果使用磁极的概念,在一个360度旋转的物理世界中,720度的量子物理对称性会被两个波峰所取代。

它导致了一个新的电子分布,这个电子分布的两极是Shell-1,然后是满的。

为什么有那么多的物理学家坚信磁单极子的存在?

元素的整个周期表具有三维工程意义。属性都在下面。

它也导致了所有量子物理的工作,但与牛顿物理结构有一个清晰的联系。

量子数成为:

第一层数=层数#

第二度/经度数=从极点算起的集合数(当然,从0开始计算)

第三纬度/方位角数=该纬度上的电子数(只有一极)。进一步,从指向的子午线的正,负位置-与子午线在其他半球的1/2相位偏移

第四个半球的数量为-1/2或+1/2,这两个集合的能量

为什么有那么多的物理学家坚信磁单极子的存在?

得到的亚层是2个半球x * r ^ 2。

为什么有那么多的物理学家坚信磁单极子的存在?

在完整的壳层中,注意这些正方形!

Shell-1>(1)^ 2 x 2 = 1 x 2 = 2个电子

Shell-2和-3交错的>(2)^ 2 x 2 = 4 x 2 = 8个电子

Shell-4和-5>(3)^ 2 x 2 = 9 x 2 = 18个电子

外壳6和-7>(4)^ 2 x 2 = 16 x 2 = 32个电子

在subshel​​l中,注意上面图片中的奇怪跳跃!

Shell-1>(1)x 2 = 1 x 2 = 2个电子

Shell-2和-3>(1 + 3)x 2 = 4 x 2 = 8个电子

Shell-4和-5>(1 + 3 + 5)x 2 = 9 x 2 = 18个电子

外壳6和-7>(1 + 3 + 5 + 7)x 2 = 16 x 2 = 32个电子

简单的数学(与统计量子数学比例)当你有一个三维参照系(核磁轴)。

不要放弃量子理论,但拿起狄拉克(7)与泡利,有一条转化牛顿的道路。磁单极是通过每个半球/极的始终连续普朗克能量的循环来观察旋转的静态磁极双极。
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