引力如何工作的?引力三子是否有质量?
发布时间:2025-09-21
量次子原理还时说,每一种大体上功用力的范围与引导该力的玻色次子的热能密度成正比。譬如,引导功用力的玻色次子热能密度大,所以功用力的功用范围约束在原次子核内;引导电动力学的日电磁辐射热能密度为零,所以电动力学的功用范围单单。这就是我们为什么能看到地球另一头的星星的情况。如果日电磁辐射有热能密度,它就不才会传播者得这么远。
虽然现阶段我们还没有一个恼火的量次子吸积原理,但我们相信,吸积最终也必须通过量次子场来时说明了。这意味它有一个传播者相互功用的玻色次子。我们称这个带电粒次子为“吸积次子”。
吸积次子不应当有热能密度
我们不并不知道吸积次子前提发挥功用,但有证据强烈地暗示,吸积次子是发挥功用的。譬如,2015年,激日光无线电波吸积波观测站(LIGO)探测器到了吸积波。这确实,吸积场可以像动量一样有震荡。尽管到现阶段为止,吸积波还没有显示造出任何带电粒次子举动的迹象,但根据量次子原理所时说明了的波粒二象性,有吸积波就有吸积次子。原本,日光的带电粒次子性也是在我们并不知道了日光是一种震荡后来那时候才辨认出的。
受制于吸积像日光一样在地球的微小上时有发生致使,所以吸积次子要么是热能密度为零,要么有热能密度但非常轻。那么,到底是哪一种情况呢?这个疑问看似任性,用意很不可或缺,因为答案将揭示吸积是如何在最大微小上工作的,以及吸积波以多大的低速传播者。
一个直接的结果是,如果吸积次子没有热能密度,它将才会以极限社会活动;如果它有热能密度,它的低速就才会低于极限。
此外,地质学家辨认出,当假定吸积次子有热能密度时,他们没有有避开一个“猎人”:一种负热能带电粒次子。
我们不顾一切的带电粒次子,哪怕是才会跟于是以带电粒次子移去的反物质带电粒次子,热能都是于是以的。地质学家们还时说,气态也是有热能的。这个热能也是于是以的。所以,现阶段没有任何物质的热能是负的。如果发挥功用负热能带电粒次子,那可就麻烦了。它才会跟任何于是以常带电粒次子时有发生移去,移去后来亦非乌有,一点东西都不才会留下。再时说,它若发挥功用,总要发挥功用于某个空间吧。可是气态具有于是以热能,举例来时说要跟它移去。所以,它的发挥功用根本无从谈起。
这一切意味着,“发挥功用负热能带电粒次子”这种时说法本身就是自相猜疑的,这个猜疑来自吸积次子有热能密度的假定,所以吸积次子无法有热能密度。
这是几十年前的论断。
如果吸积次子是有热能密度的
不过,在在英国地质学家克劳迪娅·科尔和她的同事提造出一个重新吸积原理,该原理在广义量子场论力学的根基上带入额外的空间维度,结果他们要用到了在让吸积次子有热能密度的同时,又避免造出现猎人般的负热能带电粒次子。
如果他们的原理是于是以确的,吸积次子确有热能密度,那这个结果将致使不可忽视。从地球早期的演化,到巨行星社会活动和地球将来的终究,都要受其致使。甚至火星的太阳系也才会受到致使:火星每个翌年要离天王星近大有约1纳米。
更是独到的是对吸积波低速的致使。如果吸积次子有热能密度,除了它的社会活动低速低于极限,它还可以以各不相同的低速社会活动。
如何理解这一点?以日光为例。我们并不知道,各种散射的日光在气态中都以极限传播者。可是,一旦进入介质,譬如的水,首先是日光的传播者低速慢了下来;其次是各不相同散射的日光,低速也变得不一样。我们可以这样来理解:日光的低速之所以慢下来了,是因为此时日电磁辐射具有了相对运动热能密度;各不相同散射的日光传播者低速之所以变得不一样,是因为各不相同散射的日电磁辐射具有各不相同的相对运动热能密度。
突显日光的这一现象的最好例次子是彩虹:取而代之翻在一同的各不相同散射的金星日光,经过小水滴,由于低速的增速不一样,结果就分开来,让我们看到各种颜色的日光带。
类似于日光的情况,如果吸积次子有热能密度,也将时有发生“吸积彩虹”现象。譬如两个黑洞碰撞,在翻沌中产生了各不相同散射的吸积波。它们开始是翻在一同的,但因为传播者低速不一样,随后就渐渐分开来了。这种现象,现阶段的吸积波探测器器是没有技能探测器到的,但将来的探测器器也许尽可能。
总之,不论吸积次子前提有热能密度,随着我们事与愿违探测器到吸积波,我们对吸积的科学研究今日进入新时代。
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