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天穹经二第九章对反物质的探讨五

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    五节:探求宇宙射线中的反粒子是怎样的一个起源?

    在我们的“质能分合”宇宙论里的“质能交融”物质演化模型之下,被高能状态进行更一步分列的物质粒子。

    都将处于极为混沌的状态时期,由于各粒子被能量的排斥作用力分离得彼此相对很远距离,因为能量迅速的逃逸将会产生以下的物质演化事件:

    一个正电子与一个负电子发生相碰撞,会演变成两个光子或者三个光子;

    一个反中子跟一个中子如果发生碰击,会相互彼此湮灭而转化成不可见的最小质量;

    一个反质子和一个带正电荷的质子发生相互撞击,彼此产生消灭同样会像正反中子一样而演变成一个不可见的质量。

    至于在处于如此混乱的状态中,是否会产生反物质呢?

    其概率很低:

    当宇宙中的物质演化发展到这种状态的时候,由于各粒子之间的分离距离很远,因为处这种极分散的状态之下,有利于能量的迅速逃逸。

    随即迎来的是温度快速的下降,有利于原子的重新组合。

    各粒子之间发生的碰撞事件,并不只热衷于,带正电荷的反电子与带负电荷的反质子产生撞击而可能诞生反氢原子。

    也产生其它相互碰撞的可能......

    这样使之物质的演化变得更为复杂多了。

    人们探测到的第一个反电子,是从收集宇宙射线里发现的。

    也人类发现的第一个反质子,是在实验里,通过科学家的努力成功地产生出来的。

    既然在宇宙射线中发现了正电子,那么在收集到的宇宙射线里一定能探测到带负电荷的反质子。

    宇宙射线,亦称为宇宙线。

    是来自外太空的带电高能的次原子粒子。

    它们会产生二次离子穿透地球的大气层和表层。

    主要的初级“宇宙射线”,来自于深太空与大气层撞击的粒子,它们的成份在地球上都是稳定的粒子:

    像质子、原子核或电子一类。

    但是有相当极少的比例是稳定的反物质粒子:

    像正电子和反质子一类。

    大约89%的宇宙射线是单纯的原子和氢原子核,10%是氦原子核或者a粒子,还有1%的重元素。

    这些原子核构成了99%的宇宙线;

    孤独的电子,像B粒子,目前还不知道它的来源,构成了其余1%的绝大部分;

    y射线和超高能中微子只占了极少的一部分。

    关于宇宙射线的起源,科学家们将目光一直盯在关于太阳系的形成起源于星云学说的理论之中:

    宇宙线一般指约在46亿年前,刚从太阳星云中形成的地球,初生的地球固体物质聚集成为内核,外围则是大量的氢、氦等气体,称之为第一代大气。

    宇宙射线的来源通常是指宇宙线中的一些主要成份——各种原子核的发射和通过加速的过程。

    宇宙线在空间中的运动和分布情形,属于宇宙射线是如何传播的问题:

    宇宙射线的起源和传播问题是彼此密切相关的;

    在被加速和传播的阶段中不能彼此划分开来;

    相当一部分的初级宇宙线的原子核产生于传播过程之中。

    关于宇宙射线的起源和传播是高能天体物理学中一个重要的问题。

    宇宙线是各天体演化过程的产物,特别是那些高能天体物理过程中的产物,它将携带着各天体里物质演化过程中一些丰富的信息。

    研究宇宙射线,能让人们可以溯源到宇宙过去一个遥远的时期,天体将是如何进行各自的物质演化的。

    在我们的“质能分合”宇宙论里,关于太阳系是怎样的一个形成过程?

    并不注重恒星和行星的诞生是起源于星云学所说的那样。

    也太阳系的形成,是起源于太阳在漂移中而逐个组成的天体系统。

    组成太阳系中的尘埃和气体以及彗星,是最早在银河系质量的外边缘部分,由被能量分割下来的最小个体而演变过来的。

    由于它们的质量太过于小了,极高强度的能量能极为迅速地渗透到全部,相当快速地演化成为氢元素的气体物质。

    又经过能量极为急速的释放,随即快速的降温而产生急速的收缩,这个物质演化过程之中,使之物质的结构成份十分的复杂。

    处于这种极高能物质演化状态之下,即可能是诞生宇宙射线的主要来源。

    组成太阳系内的大小不一的行星,紧接着在能量对银河系质量边缘部分进一步的分割中产生。

    各行星的质量,相对于那些最早被能量分离下来的个体已逐渐地显得大了起来。

    虽然强势能量能渗入它们的内部,但因为质量相对显得大了一些,这个物质演化过程变得慢了起来。

    使得稍大质量的行星,在质量与能量为创生物质的战争中,有一个长时间释放光热的过程。

    最早照亮黑暗的宇宙空间的天体,首先并不是像太阳一样的恒星,也是像我们人类居住的地球一样的行星。

    像太阳一样的恒星,是在行星诞生以后,才从接近银河系中盘部分的质量而被能量分裂下来的个体。

    一个相当于太阳质量的个体从运动的银河系质量上分离出来以后,随着银河系从能量的分裂中所产生膨胀的力。

    刚诞生的太阳会随之这种星系扩张的力而产生往星系外围的漂移动力。

    太阳在漂流的过程之中,俘获更多的行星,包括地球在内;

    一直漂移到了银河系质量最早的边缘部分,在这里拥有数量众多的尘埃和气体以及彗星。

    由此构成了我们现在所观测到发生在太阳系内的一切天文气象。

    因为质量跟能量为诞生物质在彼此相互之间发动的战争,由发生在银河系质量最早边缘部分的极高能物质演化,所产生的大量的高能射线。

    由于太阳不断往银河系外围的漂流,其空间位置已经到达了,银河系早期物质诞生时期的区域。

    首先是行星围绕太阳做周期运转,成为太阳系内一大天体运动特色;

    接着是众多的彗星以抛物线轨道或者双曲线轨道绕太阳运转的一大天文奇观;

    随着宇宙射线莫名其妙地从天上降了下来。

    如若太阳系是大质量恒星以漂移式而形成的话,能很好地解答那些成千上万颗彗星的来源之谜,为什么会有那么多的彗星源源不断地不同而约地光顾太阳。

    这样同样可以相当好地解释关于那些来路不明和难以解答的宇宙射线。