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史瓦西视界、黑洞内物质状

态、 奇点大爆炸、宇宙循环关系设想

 

    一、从史瓦西视界、黑洞、奇点大爆炸到宇宙循环:任何物质包括光也无法逃出史瓦西视界意味着恒星坍缩过程或黑洞吞食恒星过程,物质落入史瓦西视界时已到达光速(通常被视作时间静止),根据爱因斯坦质能转换公式 Emc2 及质能守恒定律,此时质量必须趋向无穷小,夸克被撕碎再分,最后全部转化为能量,实体粒子不再存在。正因为黑洞内不存在实体粒子运动,黑洞内温度为零度开(-273.15℃),视界内形成一个没有核心的能量场。暗物质粒子(轴子或类轴子)产生于夸克进入黑洞前的撕碎再分过程,通过角动量的转换,其沿吸积盘切线方向甩出[加注1]。吸积盘极速旋转,垂直吸积盘形成中心电磁暴喷流,电磁暴喷流可以是轴子最强大的发生器,轴子或者以“真空实变”形式产生,其与光子可以以孪生形式产出。
    一般黑洞不会发生奇点大爆炸,但当大量黑洞拼合,总质量达到临界时,引力差过大导致真空涨裂大爆炸,即“奇点”大爆炸,产生对等的正反粒子,反粒子去对冲由黑洞能量转化来的正物质,正粒子对冲完大爆炸产生的另部分反粒子后,剩余部分形成新的宇宙。宇宙呈"裸奇点"属性,现宇宙按可观测直径930亿光年算,得到的史瓦西半径约为1500亿光年,而宇宙的实际直径及史瓦西半径会大得多。当宇宙半径膨胀至史瓦西半径大小时,由于任何物质都无法逃出史瓦西视界,宇宙就转向收缩,不断坍缩最终形成新的奇点大爆炸,宇宙循环。

    二、现代物理法则下黑洞内可能的物质状态:按史瓦西无旋黑洞的推算,黑洞中心是个体积无限小密度无限大的奇点,而黑洞视界内的空间,除了霍金蒸发掉落的反粒子,几乎是真空态,并认为黑洞视界内现代物理学失效。但不旋转的黑洞很可能并不存在,恒星坍缩或被吞食过程,冲入视界的物质会作光速旋转。根据爱因斯坦相对论质能公式,粒子以光速运动时可以存储、吸纳无限大的质量与能量,可以解释坍缩恒星或被吞食恒星的质能去向,绕转离心力可让中心奇点无法形成。沿黑洞视界可能是一圈极近光速旋转的极高温极高压极大密度的夸克-胶子等离子体汤(相当于宇宙大爆炸中子、质子出现前的液态夸克-胶子等离子体汤阶段),进入黑洞即完全转化成一锅无实体粒子的零度开态变能量场。mrbosh.2023.6.3)
 
[加注]
    <1>.轴子或类轴子暗物质沿吸积盘切线方向甩出:坍缩恒星或被吞食的恒星原本具有极大的旋转角动量,坍缩成黑洞或向黑洞视界收缩过程,旋转半径急剧缩小,根据角动量(L=mVR)守恒原理,恒星物质的线速度会立马放大,绕转离心力(F=mV
2/R)更是随着线速度的平方暴增,当线速度接近光速时,离心力可以趋向无限大从而飞离黑洞视界。恒星坍缩成黑洞过程,存在一个从原子压缩成中子再压缩成夸克的过程,夸克再被碾碎转化为夸克-胶子等离子体汤,最后转化为纯能量场。在夸克-胶子等离子体汤形成或继续分化过程从夸克-胶子链中释放出轴子。轴子是一种假想的具有超轻质量但不具任何活性的惰性冷暗物质粒子,因其不再与吸积盘的重子物质发生作用从而可以以近光速飞离吸积盘并到达更广阔的星系空间。
    <2>.DeepSeek:标准模型玻色子分两类,规范玻色子(光子、胶子、W玻色子、Z玻色子)和产生质量的希格斯玻色子。超轻玻色子是超出标准模型的假想新粒子,最典型的是“类轴子”与“暗光子”,轴子是超轻玻色子中最热门的具体代表,它未被包含在标准模型的61种基本粒子之内,宇宙早期轴子不是从重子衰变而来,而是从“真空实变”或“弦辐射”等机制非热产生。轴子与重子不是“必须共存”的关系。轴子与重子之间存在强CP问题逻辑链,轴子场通过反常耦合与胶子场连接,而胶子束缚夸克形成重子,但这不等于轴子与复合的重子有特殊的“伴生”关系。
    <3>.DeepSeek 强CP问题及轴子:强CP问题是物理学家在描述强相互作用时,遇到的一个理论与实验不符的矛盾。CP对称认为,如果把粒子换成反粒子,同时再做一次镜像翻转,物理规律应该保持不变。然而物理学家在描述强相互作用的理论中发现,理论公式允许存在一个破坏CP对称的项,强相互作用应该会表现出微小的CP破坏,即物质和反物质的行为会存在某种差异,但奇怪的是,在所有实验观测中,物理学家发现强相互作用的CP对称性几乎是完美守恒的,即:理论允许破坏,但实验却看不见破坏。于是物理学家提出了一个巧妙的解决方案,他们引入了一个新的场,这个场会自动调整自己,让我们观察不到CP破坏,而这个动态场在震荡过程中被量子化后产生新粒子(被命名为“axion”轴子)。
    <4>.质子内部的质能,无需引入暗物质成分:①.质子内部的胶子虽然没有静质量,但它们携带的动能和场能通过非线性耦合与夸克产生束缚效应,从而显著增加质子的总质量。②.在质子中,三个价夸克的静质量总和仅约占质子总质量的2%到3%,其余的质量几乎全部来源于胶子与夸克之间的色场能量和动能;计算表明,约95%以上的质子质量来源于胶子动能、束缚势能以及夸克-胶子相互作用,而夸克静质量作用微乎其微。③.实验和理论进一步表明,质子内部动能分布并非均匀,价夸克动能约占总质量的30%,胶子动能约占50%,余下由海夸克和量子涨落作用。④.质子质量机制的理解可推广至中子、介子和其他强子;对于中子,其质量略高于质子,主要源于下夸克动能和胶子束缚能的微小差异;介子的质量也遵循类似机制,夸克动能、胶子束缚能及真空涨落共同形成其总质量。⑤.根据爱因斯坦质能关系,能量本身即质量,质子内部胶子场能量和夸克动能通过该等价关系直接转化为质子观测质量,因此,即使胶子没有静质量,其携带的动能和束缚能完全能够体现为质子总质量。⑥.质子质量来源的标准模型解释已经高度完整,夸克动能、胶子束缚能和量子涨落足以解释观测值,无需引入暗物质成分;标准模型粒子,包括夸克、轻子和胶子,通过强、弱、电磁相互作用形成观测质量,质子和中子的质量完全由已知相互作用和集体效应解释,无需外部未知物质作用,暗物质粒子若有,其质量主要影响宇宙大尺度引力,而不会参与质子内部强相互作用。摘自>>>(2026年2月22日修改补充)