張嘉年E-mail:tai_ning@163.com
GUT大统一場即「超弦理論」中的第10維時空:也就是本宇宙可測量的「起源時空」,宇宙時間為5.38×10-44秒至10-36秒,時空維度波長為普朗克波長1.616×10-33cm至宇宙大暴脹(inflatation)或稱為第2次宇宙大爆炸(ekpyrotic)時的時空維度波長6.62×10-30cm.
讓我們再回到前章所述:由11維維超重(引)力的「E8×E8’混成型雜弦」(TOE宇宙五M弦圈),一分裂為二,而分裂出的10維的「E8×E8雜弦」(GUT陰極宇宙弦圈)及10維的「SO(32)雜弦」(GUT陽極宇宙弦圈),再經過一分為二的1至12次(2-1至2-12次方)分裂後,逐次分裂為:GUT大统一場的五種超弦,這五種超弦及其分裂出的各代粒子概略分別敍述如下
(表1):10維GUT五種超弦分裂出之10維GUT大统一粒子
所在時空維度 第10維 的「GUT大統一場」 宇宙時間: 5.38×10-44秒 至10-36秒 |
一級暗物質- 名稱 |
一般物質粒子- 弦,圈,粒子名稱,能量, 質量,速度,空間大小 |
時空維度本質: 能量: 1.2211×1028eV至 2.9812×1024eV 波長: 1.616×10-33cm至 6.62×10-30cm 自:普朗克(單位)能量: 1.2211×1028eV, 及 普朗克(單位)長度 1.616×10-33cm 的 分裂次數 |
第10維GUT大統一場
第10維 GUT大統一場 與 第9維 「希格斯場」的 交界區 (9次元初誔生區)
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一級暗物質(陰極) GUT超光速陰極迅子 (迅子:見七-附錄) 伸縮子(dilaton) (見表下註)
一級暗物質(陽極) GUT超光速陽極迅子 伸縮子(dilaton) (見表下註)
重力微子
重力微子
各代重力微子
GUT陰極迅子 分化為: 陰電希格斯微子
GUT陰極迅子 分化為: 陽電希格斯微子
GUT陰極迅子 分化為: Y微子
GUT陽極迅子 分化為: X微子
Y微子-分化為: 五期W-微子
X微子-分化為: 五期W+微子
重力微子-分化為: 五期中性希格斯微子 五期10代-中性膠微子
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GUT場E8×E8雜弦 =第一代E型雜弦.即: 普朗克密度能量57.7% 的2-327次方分裂 (1,6693×10126eV×2-326) (第五章:圖2-第7代)
GUT場SO(32)雜弦 =第一代O型雜弦.即: 普朗克密度能量57.7% 的2-327次方分裂 (1,6693×10126eV×2-326) (第五章:圖2-第7代)
GUT大統一五種超弦 (第五章:圖3-第8代) 分裂出的各代超弦如下:
GUT陰極宇宙弦圈 :分裂為下列三型弦- 一.Ⅰ型弦-開弦及閉弦 二.ⅡA型弦-左旋閉弦 三.E型雜弦(双向閉弦)
GUT陽極宇宙弦圈 :分裂為下列三型弦- 一.Ⅰ型弦(開弦及閉弦) 二.ⅡB 型弦(右旋閉弦) 三.O型雜弦(双向閉弦)
GUT大統一五種超弦 分裂出的各代粒子如下: (表下註:孤子-soliton) 一.Ⅰ型弦-分裂出: 各代-重力子 (表下註:瞬子-instanton) 陰極膜宇宙組成粒子之1 陽極膜宇宙組成粒子之1
二.ⅡA型弦 (左旋手徵閉弦) -分裂出: GUT大统一陰磁單極子 -再分裂出:五期 陰希格斯波色子 陰極膜宇宙組成粒子之2
三.ⅡB型弦 (右旋手徵閉弦) -分裂出: GUT大統一陽磁單極子 -再分裂出:五期 陽希格斯波色子 陽極膜宇宙組成粒子之2
四.E型雜弦 (双向閉弦) -分裂出: GUT大统一Y玻色子 陰極膜宇宙組成粒子之3
五.O型雜弦(双向閉弦) -分裂出: GUT大统一X玻色子 (組合成陽極膜宇宙) 陽極膜宇宙組成粒子之3
Y玻色子-分裂為: 五期W-弱玻色子 及 五期10代陰(負)電膠子 X玻色子-分裂為: 五期W+弱玻色子 及 五期10代陽(正)電膠子 重力子-分裂為: 五期 中性希格斯子玻色子 五期10代-中性膠子
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第一次分裂 即:普朗克能量,長度 分裂出-第1代E型雜弦 6.1×1027eV 3.232×10-33cm
第一次分裂 即:普朗克能量,長度 分裂出-第1代O型雜弦 6.1×1027eV 3.232×10-33cm
分裂2次至12次 -普朗克能量,長度 分裂出-第2代至12代 GUT五種超弦
分裂10次(第10代),即 理論中的:反磁單極子 普朗克能量,長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×1,024次= 能量:1.1925×1025eV 直徑:1.655×10-30cm
分裂10次(第10代),即 理論中的:磁單極子 普朗克能量,長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×1,024次= 能量:1.1925×1025eV 直徑:1.655×10-30cm
第12代(分裂12次),即 理論中的:Y玻色子 普朗克能量,長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×4,096次= 能量:2.9812×1024eV 直徑:6.62×10-30cm
第12代(分裂12次),即 理論中的:Y玻色子 普朗克能量,長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×4,096次= 能量: 2.9812×1024eV 直徑:6.62×10-30cm
第12代(分裂12次) 由:重力子,陰希格斯波色子 Y玻色子,組成的 陰極模宇宙 與 由:重力子,陽希格斯波色子 X玻色子,組成的 陽極模宇宙 相撞,發生: 「宇宙2次大爆炸」, 亦即「宇宙大膨脹」 宇宙二次宇宙大爆炸之 單位能量為:2.98×102 4eV 時空波長為:6.62×10-30cm (如前11頁圖) |
孤子(soliton):即10維時空中五種弦各種不同的能量的粒子態,超弦理論中數學上孤子解依能量不同有很多種態的解,近零能量時為零點能場的瞬子解,具有强大能量時其解為磁單極解及黑洞解,
瞬子(instanton):可能為各層級能量的重力子,其場為軸子場,即量子穿隧效應的「隧道」非阿貝爾規範理論中証明存在.即中性孤子
軸子(axion):可能為重力子及中性希格斯玻色子的末期衰變粒子,預估能量可能為10-6eV, 約為第五期中性希格斯玻色子1.695×1011eV的第10-52次方分裂.
伸縮子(dilaton):決定弦偶合,早期弦論中,有反對稱張量場相當於反引力,對稱張量即相當於引力,伸縮子即即具有這2種力,上述反引力類似迅子的超光速反引力、伸縮子可能為正能量迅子,
(圖表1):五種超弦與所衰變成的所有粒子結構圖表:
超弦名稱 |
粒子的五種超弦結構 |
五種超弦衰變成的粒子 |
中性粒子的 超弦結構 |
一.Ⅰ型弦 (含Ⅰ型開弦 及 Ⅰ型閉弦) |
-+縱 -+向 -+閉 +-弦 橫向開弦 +-+- -+-+ |
1,重力子(閉弦態) 2中性希格斯玻色子(閉弦態) 3,磁力型-中性膠子(開弦態) 4,引力型-中性膠子(開弦態) (上4項粒子組成相同,但相位狀態完全不同. 1,2項粒子為閉弦態. 3,4項粒子為開弦態) |
第1,2,3項粒子 +++- ---+ 第4項粒子 -+-+ +-+- |
二.ⅡB型右旋閉弦 |
+++- -+++ |
1,(正)陽磁單極子. 2,陽電希格斯玻色子 3,上夸克. 4,反下夸克(3/4陽磁單極子+ 1/4陰磁單極子). 5,微中子 6,磁力型-中性膠子 (加陰磁單極子). |
第6項粒子 +++- -+++ +--- ---+ |
三.O型雜弦
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+-+- -+++ |
1,X玻色子. 2,電力型-Z0弱玻色子- 3,磁力型-Z0弱玻色子- 4,W+弱玻色子, (含ⅡB弦,O雜弦)衰變成- 5,(正)陽電子加微中子 6,陽电膠子. 7,光子(加陰電子) |
第2項粒子 +-+- -+++ +-+- ---+ 第3項粒子 +++- -+++ +--- ---+ |
四.ⅡA型左旋閉弦 |
+--- ---+
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1,(反)陰磁單極子. 2,陰電希格斯玻色子 3,反上夸克 4,下夸克(3/4陰磁單極子+ 1/4陽磁單極子) 5,反微中子 6,磁力型-中性膠子 (加陽磁單極子). |
第6項粒子 ---+ +--- -+++ +++- |
五.E型雜弦 |
+-+- ---+ |
1,Y玻色子. 2,電力型-Z0弱玻色子- 3,磁力型-Z0弱玻色子 4,W-弱玻色子 (含ⅡA弦,E雜弦),衰變成- 5,(負陰)電子加反微中子 6,陰電膠子. 7,光子(加陽電子) |
第2項粒子 +-+- ---+ +-+- -+++ 第3項粒子 +--- ---+ +++- -+++ |
(表2-1):9維至8維-五期希格斯玻色子與5期W+ ’W’-Z0’弱玻色子,衰變,結合之粒子結構表
所在時空維度: 第9維(含第8維) 的「希格斯場」 (電,弱力統一場) 宇宙時間: 10-36秒至10-11秒 |
二級暗物質-名稱. |
一般物質粒子-名稱,能量(質量)
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時空維度本質: 能量:2.9812×1024eV至 6.7784×1011eV 波長:6.62×10-30cm至 1.83×10-16cm(×2p)(註1,2) 自:普朗克(單位)能量: 1.2211×1028eV, 及 普朗克(單位)長度 1.616×10-33cm 的 分裂次數 |
第9維 「希格斯場」 (電,弱力統一場)
第9維 「希格斯場」- 前期 (電,弱力統一場) 本宇宙大爆脹期 宇宙時間: 10-36秒-10-33秒
第9維 「希格斯場」-中期 (電,弱力統一場) 宇宙時間: 10-33秒至10-24秒
第9維 「希格斯場」-後期 (電,弱力統一場) 宇宙時間: 10-24秒至10-11秒 (電,弱力統一場) 【10-24秒時,為 第3代:夸克禁閉, 產生高能量超子, 第8維時空誕生】 (註:4) |
希格斯微子
5期希格斯微子 如下:
第5期希格斯微子 (二次大爆炸區=大暴脹區) 分化並連結為-第10,9代: 上下超夸克,上下超反夸克 第5期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 (二次大爆炸區=大暴脹區) 分化為-第10,9代: 正負超電子,正反超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
第4期希格斯微子 分化並為連結為-第8,7代: 上下超夸克,上下超反夸克 第4期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 分化為-第8,7代: 正負超電子,正反超微中子, 膠微子 (來自X,Y微子)
第3期希格斯微子 分化並連結為-第6,5代: 上下超夸克,上下超反夸克 第3期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 分化為-第6,5代: 正負超電子,正反超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
第2期希格斯微子 分化並連結為-第4代: t’b’超夸克 ; t’b’超反夸克 與 第3代: t,b超夸克 ; t,b超反夸克 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 分化為-第4代: 正負τ’超電子, 正反τ’超微中子 與-第3代: 正負τ超電子, 正反τ超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
第1期希格斯微子 分化並連結為-第2代: s,c超夸克 ; s,c超反夸克 與-第1代: u,d超夸克 ; u,d超反夸克 第1期:W+ W-Z0弱玻微子 分化為-第2代 正負μ超電子, 正反μ超微中子 與-第1代: 正負e超電子, 正反e超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
此區為:電磁力,弱力分離區 (即:9維與8維交界) |
希格斯玻色子 4根弦狀-希格斯玻色子 組成1個夸克 W+ W-Z0弱玻色子,衰變為: 電子及微中子
5期希格斯玻色子 如下:
第5期希格斯玻色子 (二次大爆炸區=大暴脹區) 衰變並結合為-第10,9代: 上下夸克,上下反夸克 第5期W+ ’W-’Z0’弱玻色子 (二次大爆炸區=大暴脹區) 衰變為-第10,9代: 正負電子,正反微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
第4期希格斯玻色子 衰變並結合為-第8,7代: 上下夸克,上下反夸克 第4期W+ ’W-’Z0’弱玻色子 衰變為-第8,7代: 正負電子,正反微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
第3期希格斯玻色子 衰變並結合為-第6,5代: 上下夸克,上下反夸克 第3期W+ ’W-’Z0’弱玻色子 衰變為-第6,5代: 正負電子,正反微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
第2期希格斯玻色子 衰變並結合為-第4代: t’b’夸克 ; t’b’反夸克 與 第3代: t,b夸克 ; 反t,b夸克 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻色子 衰變為-第4代: 正負τ’電子, 正反τ’微中子, 與-第3代: 正負τ電子,正反τ微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
第1期希格斯玻色子 衰變並結合為-第2代: s,c夸克 ; s,c反夸克 與-第1代: u,d夸克 ; u,d反夸克 第1期W+ W-Z0弱玻色子 衰變為-第2代: 正負μ電子,正反μ微中子 與-第1代: 正負e電子,正反e微中子 膠子(來自X,Y玻色子)
此區為:電磁力,弱力分離區 (即:9維與8維交界)
五代希格斯玻色子,是所有各代:玻色子與費米子的質量來源 較低能量區的 第2,1期-希格斯玻色子衰變並結合為:t’,b’,t,b,c,s,u.d 8種共4代夸克(第4代t’,b’ 夸克,因能量太高尚未發現-見表五:猜想)第3代t,b,夸克於10-24秒禁閉,產生高能量超子,自此第8維時空的誔生,至10-11秒止,第1代u,d,夸克,亦即所有夸克完全禁閉,產生中子,質子,第7維時空誔生
同時期10-24秒至10-11秒止 第2期W+ ’W-’ Z0’弱玻色子 與 第1期W+ W-Z0弱玻色子 亦衰變為-第4,3,2,1,代:即 τ’,τ,μ,e電子及微中子 及 第4,3,2,1,代:膠子 (來自X,Y玻色子)
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自:普朗克(單位)能量起: 分裂12次 至分裂54次 即:第12代 至 第54代
分裂12次至24次(÷212,×212)- 普朗克能量, 普朗克長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×4,096至÷,×16,777,216= 時空維度能量: 2.9812×1024至7.2783×1020eV 時空維度波長: 6.62×10-30至2.71×10-26cm
分裂24次至36次(÷224,×236)- 普朗克能量, 普朗克長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×16,777,216至 ÷,×68,719,476,736= 時空維度能量: 7.2783×1020至1.7769×1017eV 時空維度波長: 2.71×10-26至1.11×10-22cm 【註:粒子與反粒子於 「大暴脹」 後的第30次分裂時隔離 (÷230= 分裂出1,073,741,824個粒子 單位,在正負粒子單位相抵後, 多一個粒子單位,約差10億), 故粒子與反粒子比為:1/10 億】
分裂36次至48次(÷236,×248)- 普朗克能量, 普朗克長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×68,719,476,736至 ÷,×281,474,976,710,656 時空維度能量: 1.7769×1017至4.3382×1013eV 時空維度波長: 1.11×10-22至4.55×10-19cm
分裂48次至54次(÷248,×254)- 普朗克能量, 普朗克長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×281,474,976,710,656至 18,014,398,509,481,984 時空維度能量: 4.3382×1013至6.7784×1011eV 時空維度波長: 4.55×10-19至2.911×10-17cm
分裂54次(÷254,×254)- 普朗克能量, 普朗克長度 1.2211×1028eV,1.616×10-33cm ÷,×18,014,398,509,481,984次 = 時空維度能量: 6.7784×1011至×6.2619× 1011eV 時空維度波長: 1.83×10-16(÷2p=2.9×10-17cm) (註:1,2)至 1.98×10-16cm(普朗克常數h 波長 ,即h×光速c.小於此波長,則 無法準碓測量)
「第9維與第8維的交界區」 (即-電磁力與弱作用力分離區) |
(註1):普朗克常數(Planck constant):h=6.626176×10-27耳格.秒/mc=光波波長,用重複頻率f計算-只適用於光波. 而h/2π=ħ=1.0545887×10-27耳格.秒,為普朗克角動量常數,ħ/mc=粒子波波長,用圓頻率(轉動頻率)ω計算-只適用粒子波. 普朗克常數是量子力學中-能量,質量,時間,自旋的最小分割單位,亦即基本量子,光子的能量與其頻率之比.
(註2):康普頓(粒子)波長(Compton wavelength):各層基本粒子,量子等粒子波的波長,公式:h/2pmc,亦即普朗克角動量波長ħ/mc. 一對電子及正電子湮滅成g光的康普頓光波波長=1.213×10-10cm,即最低能量宇宙g光波長,而電子粒子波的角動量波長h/2pmc=3.86×1011cm.
(註3):波粒二象性(wave-particle-duality):deBroglie的物質波,物質粒子與光子一樣也是波動,光波是類似「線性的重複頻率」,而物質粒子是類似「圓形的轉動頻率」,光波的頻率f/2p=ω圓頻率(轉动頻率).
(註:4):宇宙創生的10-24秒時,宇宙能量及温度極高,第一代u,d夸克尚未誕生,直到10-11秒時u,d夸克才誕生,再到10-6秒時,第一代u,d夸克才禁閉成中子,質子(第三代夸克禁閉產生的中子nt質量:49,501GeV-引用自:維基百科)
(上接表2-1)
(表2-2):9維至8維-五期希格斯玻色子的能量(eV),大小(cm)及分裂結構表
所在時空維度: 第9維(含第8維) 的「希格斯場」 宇宙時間: 10-36秒至10-11秒
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五期希格斯玻色子 單位能量(eV)及大小(cm)
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時空維度本質: 能量:2.9812×102 4eV至 6.7784×1011 波長:6.62×10-30cm至 1.83×10-16cm(×2p)(註1,2) 自:普朗克(單位)能量: 1.2211×1028eV, 及 普朗克(單位)長度 1.616×10-33cm 的 分裂次數 |
第9維 「希格斯場」-前期 二次大爆炸(大爆脹) 宇宙時間: 10-36秒-10-33秒
第9維 「希格斯場」-中期 宇宙時間: 10-33秒至10-24秒
第9維 「希格斯場」-後期 宇宙時間:10-24秒至10-11秒 (電,弱力統一場) 【註:10-24秒時,第3代:夸克 被禁閉(表2-1註:4),產生 高能量超子,第8維時空誕生】
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第五期希格斯玻色子 希格斯玻色子:能量 及 大小 7.453×1023eV至1.819×1020eV 2.6476×10-29cm至1.084×10-25cm 衰變並結合為-第10,9代-夸克
第四期希格斯玻色子 希格斯玻色子:能量 及 大小 1.819×1020至4.4423×1016eV 1.084×10-25cm至4.442×10-22cm 衰變並結合為-第8,7代-夸克,
第三期希格斯玻色子 希格斯玻色子:能量 及 大小 4.4423×1016eV至1.0845×1013eV 4.442×10-22cm至1.8194×10-18cm 衰變並結合為-第6,5代-夸克,
第二期希格斯玻色子 希格斯玻色子:能量 及 大小 1.0845×1013至1.6946×1011eV 1.8194×10-18cm至1.1644×10-16cm 衰變並結合為-第4,3代-夸克,
第一期希格斯玻色子 希格斯玻色子:能量 及 大小 1.6946×1011eV;7.3165×10-16cm 衰變並結合為-第2,1代-夸克,
五期希格斯玻色子存在於所有 規範粒子中,是10代夸克及 10代電子,微中子(即輕子)的 質量來源 |
第五期- 自普朗克能量分裂14至16次 (1.22×1028eV÷214至÷226) 時空維度能量: 2.9812×1024 eV至7.2783×1020eV 時空維度波長: 6.62×10-30cm至2.71×10-26cm 上述能量區為: 本宇宙二次大爆炸區(大暴脹區)
第四期- 自普朗克能量分裂26至38次 (1.22×1028eV÷226至÷238) 時空維度能量: 7.2783×1020至1.7769×1017eV 時空維度波長: 2.71×10-26至1.11×10-22cm
第三期- 自普朗克能量分裂38至50次 (1.22×1028eV÷238至÷250) 時空維度能量: 1.7769×1017eV至4.3382×1013eV 時空維度波長: 1.11×10-22至4.55×10-19cm
第二期- 自普朗克能量分裂50至56次 (1.22×1028eV÷250至÷256) 時空維度能量: 4.3382×1013至6.7784×1011eV 時空維度波長: 4.55×10-19至2.911×10-17cm
第一期- 自普朗克能量分裂56次 (1.22×1028eV÷256) 時空維度能量: 6.7784×1011eV至6.2619×1011eV 時空維度波長: 1.83×10-16cm(×2p)至 1.98×10-16cm(×2p)(表2-1註1,2)
能量較低的 第2期希格斯玻色子分裂組合 成為: t’,b’,t,b夸克. 而 第2期W+W-Z0弱玻色子 分裂為τ’電子及τ電子, 當分裂出第3代t,b夸克及 τ電子時,即第8維時空的誔生 (第4代t’,b’,夸克 及 第4代 τ’電子,因能量太高尚未發現) |
綜合上述所論,宇宙的演化及其組成單元的弦,粒子,其分裂衰變可分為五個時期:
一.11維超引(重)力期:自10-n秒,本宇宙大霹靂:第1代「斥力奇異點」至5.38×10-44秒第6代「11維超(重)引力」的「TOE五M弦圈」
二.GUT大統一期:5.38×10-44秒至10-36秒,10維時空的「GUT-五種超弦」.
三.希格斯場期-分為3期:
(1),10-36秒至10-33秒:10維時空至9維時空的「X,Y膜宇宙大爆炸」
(宇宙大暴脹)的希格斯場前期
(2),10-33秒至10-24秒:9維時空的希格斯場(電弱統一期)中期
(3),10-24秒至10-11秒:9維時空至8維時空第三代夸克禁閉的希格斯場(電弱統一期)後期
四.輻射優勢期:10-24秒至37.6萬年,8維時空至5維時空,宇宙充斥高能g光輻射,原子尚未形成,光線無法直行,宇宙為一片混沌的時期
五.物質優勢期:37.6萬年「宇宙放晴」(宇宙成為可見光的世界)後至今,4維光速宇宙及3維物質空間宇宙期.
下(表3)為第4期:輻射優勢期之粒子,而(表4)為第5期:物質優勢期之粒子
(表3):第8維至第5維時空中輻射優勢期的夸克,電子分裂結構表
所在時空維度: 第8維 至 第5維 的g光高能電磁場 宇宙時間: 10-24秒至37.6萬年 |
暗物質- 超對稱粒子名稱, |
一般物質粒子- 名稱,能量(質量), |
時空維度本質: 能量: 6.2619×1011eV至 1.022×106eV(1.022MeV) 波長:1.98×10-16cm 至1.213×10-10cm 自:普朗克(單位)能量: 1.2211×1028eV, 及 普朗克(單位)長度: 1.616×10-33cm的分裂次數 (自第8維以下為g光宇宙, 波長是以×2p光波重複頻率 計算) |
第8維 超高能g光電磁場 宇宙時間: 10-24秒至10-6秒 (10-6秒時,第1代: 夸克被禁閉,中子, 質子,誕生 |
第2期希格斯微子(後期) 分化並連結為-第3代: t超夸克 ; t超反夸克 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 (後期)分化為-第3代: 正負τ超電子, 正反τ超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
|
第2期希格斯玻色子(後期) 衰變並結合為-第3代: t夸克 ; 反t夸克為主 禁閉結合成之超子 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻色子(後期) 衰變為-第3代: 正負τ電子,正反τ微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
|
分裂54次至66次(÷254,×266)- 普朗克能量,長度 1.2211×1028eV, 1.616×10-33cm ÷×18,014,398,509,481,984次= 時空維度能量: 6.2619×1011至1.6549×108eV 時空維度波長: 1.98×10-16至7.5×10-13cm 普朗克能量,分裂60次, 即 ÷1,152,921,504,606,846,976次 =10,591MeV 生成: 總能量=10,490MeV或=10,546MeV 的「八正道-重子家族」加 「八正道-介子家族」 八重態一般只有7個 重(介)子 (詳見第一章,圖1) |
第7維 高能g光電磁場 宇宙時間: 10-6秒至13秒
第6維 中高能g光電磁場 宇宙時間: 13秒至3分46秒
第5維 中能g光電磁場 宇宙時間: 3分46秒至 30萬年 |
第2期希格斯微子(後期) 分化並連結為-第3代: b超夸克 ; b超反夸克 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻微子 (後期)分化為-第3代: 正負τ超電子, 正反τ超微中子, 膠微子(來自X,Y微子)
第1期希格斯微子 分化並連結為-第2代: c超夸克 ; c超反夸克 第1期:W+ W-Z0弱玻微子 分化為-第2代 正負μ超電子, 正反μ超微中子 膠微子(來自X,Y微子)
第1期希格斯微子 分化並連結為-第2代: 2個s超夸克,2個s超反夸克 第1期W+,W-,Z0弱玻微子: 分化為-第2代: 正負μ超電子, 正反μ超微中子 膠微子(來自X,Y微子) |
第2期希格斯玻色子(後期) 衰變並結合為-第3代: b夸克 ; 反b夸克為主 禁閉結合成之超子 第2期W+ ’W-’Z0’弱玻色子(後期) 衰變為-第3代: 正負τ電子,正反τ微中子, 膠子(來自X,Y玻色子)
第1期希格斯玻色子 衰變並結合為-第2代: c夸克 ; c反夸克為主 禁閉結合成之超子 第1期W+ W-Z0弱玻色子 衰變為-第2代: 正負μ電子,正反μ微中子 膠子(來自X,Y玻色子)
第1期希格斯玻色子 衰變並結合為-第2代: 2個s夸克,2個s反夸克為主 禁閉結合成之超子 第1期W+ W-Z0弱玻色子 衰變為-第2代: 正負μ電子,正反μ微中子 膠子(來自X,Y玻色子) |
分裂66次至68次 時空維度能量: 1.6549×108至4.137×107eV 時空維度波長: 7.5×10-13至3×10-12cm
分裂68次至72次 時空維度能量: 4.137×107eV(41.37MeV)至 2.5855×106eV(2.5855MeV) 時空維度波長: 3×10-12cm至4.8×10-11cm
分裂72次至73次 時空維度能量: 2.5855×106eV(2.5855MeV) 至1.022×106(1.022MeV) 時空維度波長: 4.8×10-11cm至 1.213×10-10cm |
接上(表5)
(表4):第4維及第3維時空中物質優勢期的超子,原子及電子結構表
所在時空維度: 第4維-低能g光 能量場 及 第3維-物質能量場 宇宙時間: 37.6萬年至今 |
暗物質- 超對稱粒子名稱
|
一般物質粒子- 名稱,能量(質量) |
時空維度本質: 能量: 1.022×106eV(1.022MeV) 至124eV 波長:1.213×10-10cm 至 10-6cm
|
第4維 低能g光,X射線及 紫外線的電磁場 宇宙時間: 37.6萬年至今
第3維 【三度物質空間】 低能g光電磁場 X射線,至紫外線 宇宙時間: 5億年-星系誕生 至今 |
第1期希格斯微子 分化並連結為- 第2代:s超夸克,s超反夸克 及-第1代:激發共振態高能 u,d超夸克, u,d超反夸克 第1期:W+ W-Z0弱玻微子 分化為-第1代: 高能正負e超電子, 高能正反e超微中子, 電力-膠微子 (來自W+’-’), 磁力-中性膠微子(來自Z0’)
第1期希格斯微子 分化並連結為-第1代: u,d超夸克, u,d反超夸克 第1期W+,W-,Z0弱玻微子: 分化為- 第1代:e超電子,e超微中子 ,d激 |
第1期希格斯玻色子 衰變並結合為- 第2代:s夸克,s反夸克 或 第1代:激發共振態高能 u,d夸克, u,d反夸克為主 禁閉結合成之超子 已發現極多激發共振態 u,d夸克組成之 Δ高能超子(見下:超子圖) 及高能介子(見第一章圖1) 第1期W+,W-,Z0弱玻色子: 衰變為-第1代: 高能e電子, 高能e微中子
第1期希格斯玻色子 衰變並結合為- 第1代: u,d夸克為主 禁閉結合成之質子,中子, 及p介子.(見下圖五-2) 外包圍 第1期W+,W-,Z0弱玻色子: 衰變出的- 第1代::e電子,e微中子 (見第五章圖五-3) 而共同組成一般物質粒子: 質子,中子,原子,分子,物質 |
分裂73次至紫外線波長 時空維度能量: 1.022×106(1.022MeV)至 124eV 時空維度波長: 1.213×10-10至10-6cm (低頻g光 +X光 +紫外光)
時空維度能量: 124eV至4.133×10-6eV 時空維度波長: 10-6cm至3km含:4種波 1-780nm至380nm(可見光2-380nm至0.1cm(紅外線) 3-0.1cm至1cm.(微波) 4-1cm至3km (無綫电波) |
4維時空超子及5維時空-超子圖
D-D0D+D++S-S0S+為4維時空超子(最多1個奇夸克)
X-X0W-為5維時空超子(有2個以上奇夸克)
(表5):已發現之三代輕子,夸克表(附:假想:第四代夸克,輕子可能之靜質量)
|
輕子(來自第1,2期W+-Z0弱玻色子) |
夸克(來自第1,2期希格斯玻色子) |
||||
代次 |
粒子名稱 |
靜質量(MeV) |
電荷 |
粒子名稱 |
靜質量(MeV) |
電荷 |
第一代 |
e-電子 ne-微中子 |
0.511 可能9.86×10-6 |
-1 0 |
u上夸克 d下夸克 |
約為5 約為7 |
+2/3 -1/3 |
第二代 |
m-電子 nm-微中子 |
105.7 可能0.1277 |
-1 0 |
c魅(粲)夸克 t頂(真)夸克 |
約為1500 約為150 |
+2/3 -1/3 |
第三代 |
t-電子 nt-微中子 |
約1,784 18.8至35 |
-1 0 |
t頂(真)夸克 b底(美)夸克 |
約為169,000 約為5,000 |
+2/3 -1/3 |
第四代 |
t,-電子 nt’-微中子 |
假想84,700 >45,000(引用) |
-1 0 |
t’頂(真)夸克 b’底(美)夸克 |
假想5,422GeV 假想160,000 |
+2/3 -1/3 |
(假想1):t夸克,b夸克,t夸克等3個夸克有25=32倍的等比關係,故:
b夸克×32=b’夸克靜質量:160,000MeV,
t夸克×32=t’夸克靜質量:5408GeV約普朗克能量第2-51次方分裂:5422GeV
(假想2):ne-微中子的靜質量9.86eV為普朗克能量:第2-90次方分裂,
nm-微中子的靜質量0.1277MeV為普朗克能量:第2-76次方分裂,nm-微中子的靜質量加上e-電子的靜質量後約為0.64MeV,再×2, 則成為「e-,e+電子對加nm-,nm+微中子對」的靜質量約=1.28MeV,正接近於中子與質子的靜質量差1.29MeV. 即1個被遮蔽的W弱玻色子能量. 當然,較大質量的nm-微中子會即刻「微中子振盪」為ne-微中子而與e-電子配對.
nt-微中子的靜質量應遠大於e-電子,按太陽之中-微中子能量範圍自0.42MeV到18.8MeV(即質子938.3MeV/電子0.51MeV=1836/p4=18.8MeV)都有,而同上述:第2代nm-微中子與第1代e-電子同時產生後,第2代nm-再微中子振盪為第1代ne-. 而能量為140MeV的p-介子會衰變為105MeV的m-電子及nm-微中子,而剩餘35MeV,故同理35MeV可能為第3代nt-微中子的靜質量,因此nt-的靜質量可能為18.8MeV至35MeV
t,-電子的靜質量按三代負電夸克與三代電子的靜質量比值約1.5倍至9倍,且應小於b’底夸克160,000MeV,而大於nt’-微中子45,000MeV. 而普朗克能量:第2-57次方分裂約為84,700MeV,正好在上述範圍內,因此可假想為nt’-的靜質量
(參考引用):(1).nt’微中子>45,000MeV【(量子夸克The Quantum Quark-第316頁)
-Andrew Watson著】
(2).第一代中子n:0.9396GeV(巳知)
第二代中子nm:1,149GeV,即第二代夸克禁閉(引用自:維基百科)
第三代中子nt:49,501GeV,即第三代夸克禁閉(引用自:維基百科)
(圖表2):五種超弦與所衰變成的八種膠子結構圖表
八種膠子名稱 |
八種膠子的 五種超弦結構 |
八種膠子在重子中 連接之夸克型態 |
四種中性膠子 連接之介子 |
引力型-中性膠子 (Ⅰ型開弦) |
+-+- -+-+ |
上夸克-上夸克 |
上夸克-反下夸克 帶陽電荷之介子 |
引力型-中性膠子 (Ⅰ型開弦) |
-+-+ +-+- |
反上夸克-反上夸克 |
下夸克-反上夸克 帶陰電荷之介子 |
磁力型-中性膠子 (Ⅰ型閉弦) |
+++- ---+ |
(反)下夸克-(反)下夸克
|
夸克-反夸克 中性介子 |
磁力型-中性膠子 (Ⅰ型閉弦) |
+--- -+++ |
夸克-反夸克 |
反夸克-夸克 中性介子 |
陽電力型膠子
|
+++- -+-+ |
上夸克-下夸克 |
|
陰電力型膠子
|
+--- -+-+ |
上夸克-下夸克 |
|
陽電力型膠子
|
-+-+ +++- |
反上夸克-反下夸克 |
|
陰電力型膠子
|
-+-+ +--- |
反上夸克-反下夸克 |
|
(圖表3):自11維大霹靂奇異點的五M弦衰變到3維的原子及反原子結構表
空間 |
超弦,粒子 |
|||||
11維時空 超重力場 |
大霹靂奇異點 TOE「E8×E8’混成型雜弦」 |
|||||
10維時空 起源10-44秒 |
GUT「E型雜弦」 |
GUT「O型雜弦」 |
||||
10維空間 大統一場 五種超弦 |
Ⅰ型弦 重力子. 衰變如下: |
E型雜弦 Y玻色子. 衰變如下: |
ⅡA型左旋閉弦 (反)陰磁單極子. 衰變如下: |
ⅡB型右旋閉弦 (正)陽磁單極子. 衰變如下: |
O型雜弦 X玻色子. 衰變如下: |
Ⅰ型弦 重力子. 衰變如下: |
9維空間 希格斯場 |
第5,4,3期 重力子- 傳遞各維空間重力 第5,4,3期 中性希格斯玻色子 第5,4,3期 Z0弱玻色子(同右) 第5,4,3期 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
第5,4,3期 Z0弱玻色子衰變成-10,9,8,7,6,5代(正負)t’,t,m陽陰電子加nt’,nt,nm正反微中子及磁力型中性膠子 第5,4,3期 W-弱玻色子 衰變成-第 10,9,8,7,6,5代(負陰)電子加反微中子及陰電膠子. |
第5,4,3期 陰電希格斯玻色子 衰變成10,9,8,7,6,5代反上夸克及下夸克(下夸克由3/4 陰磁單極子加1/4陽磁單極子組成) 第5,4,3期 中性希格斯玻色子 (1/2陰磁單極子 加1/2陽磁單極子組成) 10,9,8,7,6,5代 反微中子 磁力型-中性膠子 (加陽磁單極子). |
第5,4,3期 陽電希格斯玻色子 衰變成10,9,8,7,6,5代上夸克及反下夸克(反下夸克由3/4陽磁單極子加1/4陰磁單極子組成) 第5,4,3期 中性希格斯玻色子 (1/2陽磁單極子 加1/2陰磁單極子組成) 10,9,8,7,6,5代微中子
磁力型-中性膠子 (加陰磁單極子). |
第5,4,3期 Z0弱玻色子衰變成-10,9,8,7,6,5代(負正)t’,t,m陰陽電子加nt’,nt,nm反正微中子及磁力型中性膠子 第5,4,3期 W+弱玻色子, 衰變成-第 10,9,8,7,6,5代 (正)陽電子加微中子及陽电膠子. |
第5,4,3期 重力子- 傳遞各維空間重力 第5,4,3期 中性希格斯玻色子 第5,4,3期 Z0弱玻色子(同左) 第5,4,3期 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
8維空間至 4維空間 |
第2,1期 重力子- 傳遞各維空間重力 第2,1期 中性希格斯玻色子. 第2,1期 Z0弱玻色子(同右). 第2,1期 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
第2,1期 Z0弱玻色子衰變成-第4,3,2代(正負)t’,t,m陽陰電子加nt’,nt,nm正反微中子及 磁力型中性膠子 第2,1期 W-弱玻色子 衰變成-第4,3,2代(負)t’,t,m陰電子加nt’,nt,nm反微中子及陰電膠子 g光子 (加t+, t+,m+正電子) |
第2,1期 陰電希格斯玻色子 衰變成第4,3,2代t’,t,c反上夸克及b’,b,s下夸克,再由第4,3,2代夸克組成反超子及反介子nt’,nt,nm反微中子.第2,1期 中性希格斯玻色子 (組成同第5,4,3期) 磁力型-中性膠子(加陽磁單極子). |
第2,1期 陽電希格斯玻色子 衰變成第4,3,2代t’,t,c上夸克及b’,b,s反下夸克,再由第4,3,2代夸克組成之超子及介子. nt’,nt,nm微中子. 第2,1期 中性希格斯玻色子(組成同第5,4,3期) 磁力型-中性膠子 (加陰磁單極子). |
第2,1期 Z0弱玻色子衰變成-第4,3,2代(負正)t’,t,m 陰陽電子加nt’,nt,nm 反正微中子及 磁力型中性膠子 第2,1期 W+弱玻色子, 衰變成-第4,3,2代(正)t’,t,m陽電子加nt’,nt,nm微中子及陽电膠子. g光子 (加t-’,t-,m-電子) |
第2,1期 重力子- 傳遞各維空間重力 第2,1期 中性希格斯玻色子. 第2,1期 Z0弱玻色子(同左). 第2,1期 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
3維空間
3維空間 |
第1期 第1代 重力子- 傳遞各維空間重力 第1期 中性希格斯玻色子. 第1期 Z0弱玻色子(同右). 第1期 第1代 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
第1期 Z0弱玻色子衰變成-第1代(正負)t’,t,m 陽陰電子加nt’,nt,nm 正反微中子及 磁力型中性膠子 第1期 W-弱玻色子 衰變成第1代(負陰)e電子加ne反微中子及陰電膠子 g光子 (加e+正電子) |
第1期 陰電希格斯玻色子 衰變成第 1代u反上夸克及d下夸克,ne反微中子. 第1期 中性希格斯玻色子 (組成同第5,4,3期) 磁力型-中性膠子 (加陽磁單極子). |
第1期 陽電希格斯玻色子 衰變成第 1代u上夸克及d反下夸克,ne微中子. 第1期 中性希格斯玻色子 (組成同第5,4,3期) 磁力型-中性膠子(加陰磁單極子). |
第1期 Z0弱玻色子衰變成- 第1代(負正)t’,t,m 陰陽電子加nt’,nt,nm 反正微中子及 磁力型中性膠子 第1期 W+弱玻色子, 衰變成第1代(正)e陽電子加ne微中子及陽电膠子. g光子 (加e-電子) |
第1期 第1代 重力子- 傳遞各維空間重力 第1期 中性希格斯玻色子. 第1期 Z0弱玻色子(同左). 第1期 第1代 引力型-及 磁力型- 中性膠子 |
e-+e+=g光子 |
反質子(2反u+1反d)+反中子(1反u+2反d)+e+正電子=反原子. 質子(2u+1d)+中子(1u+2d)+e-電子=原子. |
(圖表4):五種超弦與「時空」「电磁場」「質能」「動量」「力」「温度」的
結構圖表
|
五種超弦的結構 |
超弦名稱 |
時間 =空間彎曲曲率的大小 (空間曲率大-時間膨脹變慢, 空間曲率小-時間收縮變快) =閉弦態引力子捲縮緊化或展開擴張的強度 |
-+縱 -+向 -+閉 +-弦
(以引力子代表引力質量) |
Ⅰ 型 閉 弦 |
空間 =時間膨脹收縮的大小 (時間膨脹-空間收縮, 時間收縮-空間膨脹 =開弦態重力子收縮緊化或展開擴張的強度
|
+-+- -+-+ 橫向開弦
(以重力子代表慣性質量) |
Ⅰ型開弦
|
電場 |
-+-+ ; +++- ; -+-+ ; +--- ; |
O型雜弦 (含Ⅰ型開弦) E型雜弦 (含Ⅰ型開弦) |
磁場 |
; -+++ ; +++- ; ---+ ; +--- |
ⅡB型右旋閉弦
ⅡA型左旋閉弦
|
質量 =超弦振幅(引力質量) 縱質量 =超弦張力(慣性質量) 橫質量
|
+引縱 +力質 +質量 -量 =實重力(real gravity) -+-+慣性質量 橫質量 =視重力(visual gravity)
-引縱 -力質 -質量 +量 =實重力(real gravity) +-+-慣性質量 橫質量 =視重力(visual gravity) |
O型雜弦 (含Ⅰ型開弦)
E型雜弦 (含Ⅰ型開弦) |
動量 |
-+-+; +++-; -+-+; ---+ +---; +++- |
O型雜弦 (含Ⅰ型開弦) E型雜弦; (1/2)ⅡA型左旋閉弦 (含Ⅰ型開弦); (1/2)ⅡB型右旋閉弦 |
力 |
-+-+; +++- ; -+-+ ; -+++ +--- ; +++- |
O型雜弦 (含Ⅰ型開弦) E型雜弦 ;ⅡB型右旋閉弦 (含Ⅰ型開弦); |
能量 |
-+-+ ; -+++ +++- ; +--- -+-+ ; ---+ +--- ; +++- |
O型雜弦 ; ⅡB型右旋閉弦 (含Ⅰ型開弦); ⅡA型左旋閉弦 E型雜弦 ; ⅡA型左旋閉弦 (含Ⅰ型開弦); ⅡB型右旋閉弦 |
温度= |
超弦振動頻率 |
五種超弦 |
(圖表5):五種超弦組成的四大作用力結構表
|
1引(重)力 |
2強力3弱力 |
|
4電磁力 |
|
11維超重(引)力 大霹靂引力奇點 -- -+ -+ ++ |
10維大統一力 GUT五種超弦 -+++ +++- ---+ +---
-+-+ +++- -+-+ +--- |
強作用力 ⅡB型弦 ⅡA型弦 (含Ⅰ型閉弦) |
-+++ +++- ---+ +--- |
|
|
弱作用力 O型雜弦 E型雜弦 (含Ⅰ型開弦) |
-+-+ +++- -+-+ +--- |
陽電磁力 O型雜弦
陰電磁力 E型雜弦 |
-+-+ +++-
-+-+ ---+ |
||
分化方向® |
® |
® |
® |
® |
|
結論:
綜合全文所述:自1028eV至1011eV能量區域中,不論從-理論上,邏輯上,數學上,都應存在著各階層的:超弦 及 粒子, 尤其是很多已發現的粒子,其能量,大小,電荷及相位(像三色夸克及8色膠子)又那麽地符合本文的模型,故筆者大胆推論:必定存在,但卻尚未發現的「重力子」是統一結合轉換「強子類」及「輕子類」的最終粒子,而其統一結合轉換的程式有二:
一.「磁單極子」吸收「重力子」就合併成為「X,Y玻色子」,而「X,Y玻色子」再衰變為-正,反,上,下,3色共-12種「強子類-夸克」(見圖5-1)
二.「X,Y玻色子」放出「重力子」則衰變成為「輕子類-電子,微中子」及
8種膠子(見圖5-3)
而「重力子」更以双向衰變來連接「強子類 及 輕子類」,其双向衰變如下:
1.衰變成下夸克(見圖5-1),再衰變成電子(見圖5-4),此即「強子衰變為輕子」.
2.衰變成微中子(見圖5-3),再衰變成上夸克(見圖5-4),此即「輕子衰變為強子」.
當然了,最終極的「重力子」就是「宇宙奇異點」.
最後「陰極宇宙」及「反(負)能量宇宙」也必須存在,否則,宇宙中這麽多「反粒子」從何而來?湮滅後又去哪兒?「反(負)能量宇宙」則更是本膨脹宇宙的根源動力,況且1998年也已經發現了反引力的「暗能量」.希望本文所有的推論,在不久的將來能得到科學實驗的印証,最後還是希望本文的所有模型能對現今的科學有所助益,並歡迎各界學者專家的批評指教
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