再論陰陽相生的活用[..實驗證據..]
例如活用在心物問題的討論
或物質和反物質的討論
=
這份文字的最後
我們附了幾份
科學新聞
說明
物質和反物質
有可能
可以互變
[類似
中華文化中的
陰陽相生]
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我們在附註1中的丙1式和丙2式
是說明..
二個粒子波函數之間
互相感應相生的
具體例子..
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也許這二個式子
丙1式和
丙2式
其中數個係數的
確定後
有助於
說明
文字後面附上的
數個科學新聞
[物質和反物質
之間互變
共振....
[關鍵字..
中微子震盪]
[微中子震盪]]
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提供我們朋友們進一步研究
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附註1
我們以前推算
出來的
二組波方程
[一組二個波方程
一組三個]
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我們先來又再一次
審視一下
這幾個式子
==========================
V位能
M0靜止質量
C光速
h1量子化常數[有巨觀和微觀二種]
i[虛數]
π[圓周率]
==================
=============================
還未成熟
反覆摸索檢討中
============================
前面我們推導出
巨觀波方程的三個式子..
整理一下,會成為下面的三個式子
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========================
(∂/∂t)(E)=-C*C*∇.(P)
+f(V)
+(2π/ih1)*M0*M0*C*C*C*C
[甲1式]
[∇在這裡代表
動量的散度(Divergence)]
[E是能量純量]
[P是動量向量]
[f(V)是位能V的函數]
[h1是巨觀量子化常數]
[π是圓周率]
[M0是靜止質量]
[C是光速]
===============≡
(∂/∂t)(P)=-∇(E)
[甲2式]
[∇在這裡代表
能量的梯度(Gradient)]
[E是能量純量
P是動量向量]
===============≡
位能相關項乙1
=f(V)
=(2π/ih1)f1(V)
=(∂/∂t)(V)
+(2π/ih1)E.V
-(2π/ih1)V.V
[甲3式]
[V是位能]
==========
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V位能
M0靜止質量
C光速
h1量子化常數[有巨觀和微觀二種]
[微觀量子化常數
可能即是普朗克常數]
i[虛數]
π[圓周率]
==================
=============================
只要
某一系統的位能確定
靜止質量確定
就可以
算出下面的
庚和辛
[這二個波函數
都是場波]
[很可能
是尋找中的
氣場波方程]
========================
尚未成熟
還在反覆摸索中
===================
[(ih1/2π)(∂/∂t)-V)-C*(h1/2πi)∇]庚
+係數01*庚=係數03*辛
[丙1式]
======================
[(ih1/2π)(∂/∂t)-V)+C*(h1/2πi)∇]辛
+係數02*辛=係數04*庚
[丙2式]
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C是光速
係數01和係數02
可能和靜止質量
和光速平方等等有關係
[i是虛數]
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庚和辛
是波函數
[庚和辛互為陰陽]
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很可能
這是
考慮
陰陽心物的
氣....場波方程組
[用在巨觀
要代入
巨觀量子化常數]
[用在微觀
要代入
微觀量子化常數
(普朗克常數)]
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還未成熟
還在反覆檢討中
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巨觀量子化常數的
細算方法
過去我們
有寄送過來
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丁肇中:赤道上空有一質子環
赤道上空四百公里處 與外太空相似 具有60億電子波能量
記者楊蕙菁/台北報導
諾貝爾物理獎得主、美國麻省理工學院教授丁肇中上午表示,「國際太空反物質探索計畫」已有三項新發現,其中,地球的正電子是負電子的四倍,同位素氦 3 和氦 4 存在於不同的位置,而赤道上空四百公里處有一個和外太空相似的質子環,具有 60 億電子波的能量。
丁肇中說,這項計畫發現了許多人類原先無法想像的事。例如,大家原本以為地球是中性的,正電子和負電子的數量一樣多,但這項計畫進行後發現,正電子是負電子的四倍多。
【記者楊蕙菁/台北報導】
主持「國際太空反物質探索計畫」的諾貝爾物理獎得主丁肇中上午透露,當初他有意邀請台灣團隊加入這項計畫時,曾遭美國太空總署(NASA)反對,但丁肇中以「這項計畫是我的」為由,堅持台灣團隊參與。
【 2002-09-30/聯合晚報/7版/綜合新聞 】
http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/cguweb/sc ... icle02.htm
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http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/cguweb/sc ... meNews.htm
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http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/index.htm
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[按:重點..正電子是負電子的四倍]
==
=
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http://www.ufo.org.tw/?frm=view&dst=tvi ... cr211tiv0o
科學家發現三種微粒可互換 有望揭宇宙之謎
來源網址
http://big5.ce.cn/xwzx/kj/201106/17/t20 ... 5822.shtml ... ...
資料來源 騰訊科技 悠悠/編譯 刊登日期 2011/6/18 點擊次數 : 475 =======================================
騰訊科技訊(悠悠/編譯) 據國外媒體報道,目前,研究人員更進一步地理解到宇宙中佔據統治地
=
位的物質是正常物質還是反物質。日本一支國際研究小組現發現宇宙中存在的3種最基礎微粒能夠
=
彼此間“替換”,這項研究僅處於起步階段,受到福島地震而中止,但如果該研究能證實其正確性將
=
對理解認識宇宙產生突破性進展。 == 通過這項研究將重點揭曉宇宙主要是由正常物質還是反物質
=
構成,在宇宙大爆炸時釋放了大量的以上物質。這項實驗是由研究小組在日本T2K大型粒子探測器
=
進行的,實驗中主要對像是中微子,它是宇宙物質中最基本的部分。中微子具有三種類型——帶
=
電中微子、濤子中微子(tau neutrinos)和高能介子中微子,但由於它們很少與其他微粒發生交互作
=
用,因此科學家很難探測到它們,也因而被命名為“魔鬼粒子”。 ==== 之前的實驗觀測發現兩種中
=
微子會出現“替換”,這兩種中微子能夠突然轉換,但目前T2K大型粒子探測器現探測到第三種中微
=
子也存在“替換”。他們發現高能介子中微子能夠轉變成為帶電中微子,這是首次記錄這樣的變化。
=
通過這項研究科學家認識到中微子和普通的宇宙物質與反中微子具有不同的特性,像這樣的
=
差異性有朝一日將有助於解釋為什麼正常物質構成宇宙,而不是反物質。
=
倫敦帝國理工學院戴夫-華克(Dave Wark)教授告訴新聞媒體稱,這是宇宙研究道路中邁出的重
=
要一步!我們希望揭曉其中的不對稱性,但首先必須展示不同類型中微子能夠自發地互相變換,
=
我們稱其為“中微子震蕩”。到目前為止,我們的實驗研究已取得非常積極的進展。
=
T2K大型粒子探測器跨越日本多半領土,分成兩個主要部分。東部海岸日本質子加速研究中心
=
的高能介子中微子在地面以下180英里以下激活,穿越至位於西海岸的神岡探測器。
=
這些高能介子中微子可被掩埋在地下的長40米、寬40米的勘測罐探測到,在勘測罐裏注入5萬
=
噸水和數千個特製圓棒。
=
當福島地震出現之後,這項實驗被迫中止,預計探測器停機狀態將持續至明年。研究人員評
=
估2013年夏季他們將計算出中微子震蕩的更多秘密,並更進一步地理解宇宙。
=
T2K探測器研究機構發言人、物理學家Chang Kee Jung說:“探索發現之旅需要很長的時間,因
=
此當我們獲得研究進展時都會非常興奮。”該機構前任發言人Koichiro Nishikawa說:“這項研究雖不
=
足以證實這是一項重大發現,但對於T2K探測器,以及高能物理學研究領域都極具重要意義!”
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http://www.ufo.org.tw/news/ 2006/092806-4.htm
最新發現與創新:
物質與反物質以每秒3萬億次速率相互轉變
來源:科技日報
2006年9月28日
700位科學家同心協力20年探索終獲碩果
記者毛黎
本報華盛頓9月26日電 美國能源部費米國家加速器實驗室國際費米
碰撞探測器合作組的科學家25日表示,在經過嚴格的審訂后,他們
正式宣布測量到物質與反物質以每秒3萬億次的速率進行相互轉變
的研究成果。國際費米碰撞探測器合作組共有700名科學家參加,
他們工作在13個參與國中的61家研究機構中。
費米實驗室具有粒子物理發現的傳統,
1977年和1995年曾分別發現
了底夸克和頂夸克。在2002年2月至2006年1月被名為“ TevatronRu
-n2”的實驗期間,科學家利用世界能量最高的粒子加速器讓數以
萬億計的質子和反質子發生對撞,從中測量出了B_s介子物質和反
物質轉變速率。科學家表示,實際上基本粒子和力的標準模型就能
預測出B_s介子這種奇异的行為。此次實驗的發現進一步驗證了標
準模型的正確性和持久性。
B_s介子是一種粒子,由在強原子能作用下同一個奇异反夸克束縛
在一起的大質量底夸克構成,其壽命極短。科學家需要觀察到每個
粒子的衰減才能認清真實的面目,了解到它的特性。為此,他們花
費了相當的時間和精力開發出最大程度地利用每次碰撞信息的軟件
工具,提高了準確度,并最終獲得了成功。
費米碰撞探測器合作組關于物質和反物質間相互急速轉變(或稱振
蕩)的發現,標志著科學家長達20年探索完成了結束篇。科學家認
為,該發現具有重大意義的原因有兩個,其一是它鞏固了標準模型
的正確性,此模型指導物理學家認識基本粒子和力;其二是縮小了
超對稱性理論可能的形式,該理論認為每個認知的粒子存在著其對
應的質量更大的“超級”伙伴粒子。
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http://www.sciscape.org/news_detail.php?news_id=2209
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[Apr 05, 2007]
物理:D介子的混合態
編輯 John C. H. Chen 報導
=
SLAC的BABAR實驗發現了D介子會有從物質轉變為反物質的震盪現象。位於日本KEK的BELLE實
=
驗也同時發表觀察到類似的現象。 物理學家在不同的中性介子系統中,例如K介子跟B介子,都曾
=
經觀察到這兩種粒子可以直接從物質態轉變成反物質態。例如K^0(B^0)介子是由一個s(b)夸克和一
=
個反d夸克所組合而成,但是卻可以變成由反s(b)夸克跟d夸克所組成的反K^0(反B^0)介子。這個現
=
象稱為混合(mixing)或是震盪(oscillation)。 D介子是由c夸克和一個反u夸克所組成。科學家並不確定D
=
介子是否也會有類似的現象,因為他們認為c跟u之間的作用力並沒有辦法讓D介子從物質態變為反
=
物質態,同時也一直沒有實驗證據。現在這個現象首次在SLAC的BABAR實驗中觀察到。BABAR
=
利用正負電子對撞,產生大約一百萬個D介子。其中大約有五百個D介子產生了震盪的現象,也就
=
是在衰變之前會先變成反D介子。所以觀察到D介子的MIXING,或許在重新考慮標準模型之後可
=
以得到合理的解釋,但是同時也可能表示這裡面含有新的物理。 原始論文 1. Evidence for D0-anti-D0
=
Mixing (BABAR Collaboration) hep-ex/0703020 2. Evidence for $D^0 - \bar{D}^0$ Mixing(Belle Collaboration)
=
hep-ex/0703036v2
=
參考來源:
ScienceNOW Daily News: Meson Messes With Standard Model
Evidence for D^0-D^0bar Mixing Found at the Belle Experiment
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http://www.sciscape.org/news_detail.php?news_id=803
=
[Aug 31, 2002]
物理:平衡正反物質的收支帳簿
編輯 John C. H. Chen 報導
=
高能粒子實驗學家最新的實驗證明,正反物質的數量的確略有差異。 正反物質的數量儘管只是差
=
異一點點,帶給我們的影響卻是深遠的。簡單的說,若是宇宙間正反物質的量若是一樣多,那我
=
們抬頭就看不到那些星星月亮,我們現在也不會出現在這邊,而是與反物質瞬間中合,回歸為一
=
大堆的能量。 一年多前史丹佛直線加速器(SLAC)的BaBar研究群實驗得到了一項重要的參數,sine
=
two beta,一個關於正反物質數量關係的重要參數,為0.59。當時這個值跟粒子物理的標準模型所
=
提出的預測0.74差不多,不過偏小。經過三年的重複實驗,他們提出了更新更精確的數值0.72,不
=
確定度約為0.07。 會造成物質數量多於反物質數量的主要原因是由於CP(charge-parity,電荷及宇稱)
=
不守恆。這個性質使得物質與反物質的鏡像不相同,而使物質的數量較多。 CP不守恆最早是在
=
1964年藉由觀察K介子衰變所得到的。在1999年科學家改採用B介子的衰變作為研究重點。若是沒
=
有CP不守恆,測出來的sine two beta 值會是零。 台大物理系的高能組所參加日本的Belle實驗也是同
=
樣研究B物理。他們也曾經做出許多重要的成果,與世界一流大學的研究群並駕齊驅。
=
參考來源:
Nature Science Update: BaBar balances matter-antimatter books
相關連結:
台大物理系高能物理組
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http://www.sciscape.org/news_detail.php?news_id=2056
==
[Jun 01, 2006]
物理:正反物質雙人舞
編輯 John C. H. Chen 報導
=
美國費米實驗室的CDF發表了對Bs介子的觀測結果,表示Bs介子會以每秒18兆赫茲的頻率在正反物
=
質間作震盪。 我們現在所處的宇宙幾乎都是由物質所構成的。但是在宇宙剛誕生的大爆炸階段,
=
應該是會產生一樣多的物質跟反物質。那經過了這麼長的時間,為什麼反物質幾乎都消失掉了?
=
這是科學家一直追問的問題。因此科學家利用粒子加速器來製造許多的正反粒子,希望藉由研究
=
這些基本粒子的性質來協助解開正反物質之謎。科學家對由較重的夸克(strange, charm, and bottom)
=
所形成的介子特別有興趣。尤其是b介子,在近年來因為可以由加速器大量產生,已經得到了相當
=
大的研究成果。 這次費米實驗室所研究的是Bs介子(讀作B sub s),是由一個底夸克和一個反奇夸克
=
所組成。他們分析了四年中數以兆計的正反質子對對撞的事件,發現Bs會以18兆赫茲的頻率在正
=
反物質間作震盪。費米實驗室的另外一個實驗群D0在三月的時候也發表了類似的結果,表示Bs的
=
震盪頻率介於17到21兆赫茲之間。但是D0的信心水準只有90%,沒有達到被認為是「發現」所需
=
的99.9995%信心水準,因此這個發現就拱手讓給了CDF。不過兩個的結果相吻合,更是給CDF的
=
結果作了有力的支撐。 這個新發現馬上被用來檢驗一些超對稱理論(supersymmetry)的預測。根據某
=
些超對稱理論的模型預測,Bs的震盪頻率應該會更快,但是卻不符合CDF的實驗結果,所以立刻
=
就被淘汰出局。另外超對稱模型也預測了Bs衰變成為緲子對(muon pair)的稀有衰變模式,這將是
=
CDF的另一個努力方向。
=
參考來源:
Fermilab: Fermilab's CDF scientists present a precision measurement o
Fermilab: What Happened to the Antimatter? Fermilab's DZero Experiment Finds Clues in Quick-Change Meson
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