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本章我们将在这个大统一模型假设的概念下讨论一个很简单却很难的问题:什么是“磁性”?

这个问题之所以很简单,是因为在大统一模型的假设下:磁性是一种占据整个空间的趋势;磁力,即普遍倾向;磁场是具有普遍趋势的力场。

这个问题之所以很难,是因为人们很难理解:无意识物质怎么会有占据整个空间的趋势?另外,人们很难认同原子核结构产生的磁场和运动电子产生的磁场是不同的。原子核的磁场是必不可少的,也是相对静止的;电子运动产生的磁场是由于电子的外显磁场特性,导致运动中的正电子自发右旋,负电子自发左旋,从而产生自身复合磁场的自旋,这是一个动态旋转的复合磁场。

我们先来看看磁场在现代物理学中的定义:

“磁场.是一个看不见摸不着的特殊领域。磁场不是由原子或分子组成的,而是客观存在的。所以简单来说,磁场是由运动电荷或电场的变化产生的。

…运动电荷产生磁场的真正来源是运动电子或运动质子产生的磁场。比如电流产生的磁场就是电子在导线中运动产生的磁场。……

现代物理学表明,任何物质的最终结构成分都是电子(带单位负电荷)、质子(带单位正电荷)和中子(对外界显示电中性)。所以电流产生的磁场只能归因于运动电子产生的磁场。

静电电子具有静电电子质量和单位负电荷,因此施加外引力和单位负电场力。当外力加速静止的电子,使其运动时,外力不仅为电子的整个运动提供动能,还为运动电荷产生的磁场提供磁能。可见,磁场是外力通过能量转换注入运动电子的磁能物质。电流或带负电荷的点电荷产生的磁场是大量运动电子产生磁场的宏观表现。…磁场是物质的一种形式。

…磁性物质产生的磁场可以用电荷运动模型来解释。

电荷产生电场。电场与磁场密切相关;有时候磁场产生电场,有时候电场产生磁场。麦克斯韦方程组可以描述产生这些矢量场的电场、磁场、电流和电荷,以及这些物理量之间的详细关系。根据狭义相对论,电场和磁场是电磁场的两面。设置两个参考系A和B,参考系B相对于参考系A以有限的速度运动。在参考系A中观察到的静电荷产生的纯电场变成了在参考系B中观察到的运动电荷产生的电场和磁场.……

移动电荷或改变电场所产生的磁场,或两者的总磁场,是一个没有源和旋转的矢量场,磁力线是闭合的曲线簇,没有中断和交叉。换句话说,在磁场中,没有发射磁力线的源,也没有汇聚磁力线的尾。磁力线闭合表明沿磁力线的回路积分不为零,即磁场有自旋场而不是势场(保守场),没有类似势的标量函数。

在量子力学中,科学家认为纯磁场(和纯电场)是虚光子引起的效应。根据标准模型,光子是所有电磁效应所依赖的介质。在低场能下,这种差异可以忽略不计。“——百度百科词条:“磁场”

从上面的解释中,我们可以知道,在现代物理学中,无论是电磁学、量子力学还是相对论,都认为磁场是由运动产生的

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在物理学大统一模型的假设中,我们有一个现代物理学所有流派都还没有意识到的法宝,那就是所有的微观粒子都是由微观粒子组成的,并且具有稳定而具体的物质结构。

图10强磁黑仔的结构示意图(由等量的正负微量元素粒子组成)

注:红色表示正物质和磁北极N;意思是黑色反物质,也有磁南极s的意思。

强磁性弦体示意图

正负电子结构示意图(电磁黑仔长度约为强磁黑仔的428万分之一)

带磁力线的正负电子物理模型图(中微子-隐藏图)

磁力线在左右两边的a型和B型质子物理模型图

注:磁弦顶点的磁棒表示磁力线方向,下同。

氢原子结构示意图

氢核和氢原子的物理模型图(不按比例)

注:图中从左至右分别示出了磁力线方向的A型和B型核。

一个外电子在一个周期内的轨道示意图(隐藏正负电子示意图)

从上面的电子结构图可以看出,正负电子都是由电磁黑仔组成的,它们的整体南北磁性相等。但由于结构原因,正电子的南极磁与质心相比,比北极磁更靠近质心,所以正电子表现为北极磁,而负电子表现为南极磁。

此外,由于正电子所暴露的北极磁力线的不均匀性,当正电子在稳定均匀的磁场中运动时,会自发产生右旋自旋运动,而负电子则会自发产生左旋自旋运动。

当正电子向右自旋时,由于结构稳定,南极的磁荷和北极的磁荷自旋角速度相同,导致一个周期内相对于质心,北极的等效磁荷大于南极。这是运动电子产生的磁场的电子结构。

所以电子运动产生的磁场是动态磁场。电子受到的外部磁场越大,电子的自旋速度就越高,自旋产生的磁场就越强。但这并不是经典电磁场理论中所谓的感应磁场,而是电子结构的特性导致的外显磁场不平衡和磁结构在运动中遇到的磁阻共同作用的自然结果。

另外,从上图中的核外电子轨道的三维指向性可以看出,在一个周期内,核外负电子几乎向各个方向运动,不可能形成方向稳定的磁场。

因此,在原子结构层面,原子的稳定磁性不能由核外电子产生,而主要是由原子结构本身的显性磁力产生。

不同核结构产生的抗磁性、顺磁性和铁磁性,是由核的结构特征所导致的外显磁力的会聚性、发散性和对称性决定的。它们是原子核的本质特征,相对静止,与电子运动产生的动态磁场关系不大。

外电子的运动对原子核外显磁力的影响主要是影响原子核的自旋状态和三维自由度。

当不同的原子核由于指南针效应而相互吸引时,不同的原子核所暴露出的南、北极的磁性以相同的极性相吸,以相反的极性相斥,从而产生不同的或会聚的或发散的磁力线。

图59磁力线氘原子核模型图

图60氚原子模型图

注:图左和图右是同一个氚核的两面,由两个A型质子和一个B型固体中子组成。

图63氦3核模型图

注意:在

特别的是,铁56的核是非常特殊的正四面体结构,由四个二十面体球体重叠组成,四个二十面体球体的核数分别为20:15:12:9。相对而言,20:15比例的两个二十面体重叠球体具有相对对称的外显磁力,这是铁的铁磁性的来源。借助指南针效应与其他原子核和铁原子核产生的相互三维旋转制约,铁元素的对称磁力可以产生类似磁棒叠加效应。

换句话说,铁元素的对称磁力的短程作用转移到远程作用,从顺磁性状态转移到磁性有序状态。借助外部磁场,可以进一步调整其姿态,从而获得宏观磁体。

这也是磁铁断成几段仍有双极磁性的原因。

总的来说,作者东拉西扯,手舞足蹈,甚至有图乱说,不知道有没有说到点子上。有多少人能认同这些观点?

唉,太湖三万六千,博心月对谁说?

3354物理学的一般统一模型62

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