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基本粒子總數統計的差異源于對“基本粒子”的定義。物理學家推算結果:如果按現代粒子物理的標準,計入所有種類的夸克、輕子、規范玻色子等,概念將完全不同。例如,僅宇宙中無處不在的光子(光的粒子)數量,估算值就高達 10^89 個,甚至更高,遠超普通物質粒子的數量——10^80個。其實,宇宙最基本的粒子結構就是光子的結構,宇宙粒子總數或超10^89個,至少接近10^89個。
其實,基本粒子是相互繞轉的兩個半元電荷,半元電荷不能獨立存在,只能是兩個半元電荷繞轉的存在,遵循的規律是:M^2R=Q,其中,M是基本粒子的質量、R是基本粒子的空間半徑、Q是常數,獨立的半元電荷不能單獨存在。其它所謂的基本粒子都是由基本粒子組合而成的,例如,現有理論的夸克、輕子、規范玻色子等都是由基本粒子不同數量的不同組合形成的。所以按照帶電與否基本粒子存在三種形式:1.正元電荷基本粒子(如正電子,由兩個正半元電荷組成);2.中性基本粒子(如光子,由一個正半元電荷與一個負半元電荷組成);3.負元電荷基本粒子(如電子,由兩個負半元電荷組成)。本質上,一個基本粒子都含有一個元電荷的電量。電子是基本粒子,但是電子的質量并不是基本粒子的確定質量
根據普朗克常數及相關理論計算出Q的值在10^-85數量級,根據現有科學數據,例如根據伽馬射線暴光子及半徑最大的電磁波粒子的相關數據,推斷一個基本粒子質量最大值和一個基本粒子質量的最小值之比在10^20數量級,一個基本粒子半徑的最大值和一個基本粒子的半徑最小值之比在10^40數量級。因此,基本粒子質量、半徑的范圍很大,由于基本粒子性質的奇特,導致宇宙的性質也非常奇特。電子是我們了解最多的基本粒子,我們知道它的質量、帶電性及帶電量,電子是基本粒子,但是電子的質量并不是基本粒子的確定質量,電子的質量是基本粒子質量的一種可能。
其實,只有基本粒子形成的“氣體”,才能符合理想氣體方程對氣體的要求,所以基本粒子是最理想的“氣體”。根據理想氣體方程:PV=NKT,其中P是壓強,V是體積,N是粒子數,T是溫度,K是玻爾茲曼常數,國際單位制中K=1.38×10^-23J·K^-1。
2016年5月發在科學智慧火花欄目發表的《奇點和絕對溫度的零度推測的結論——宇宙恒量》一文中論述到,現在宇宙的半徑約是:10^27米,假設宇宙為球體,其體積為約為:V=4.19×10^81立方米,即宇宙體積被宇宙的性質,束縛在4.19×10^81立方米,所以宇宙是看似沒有容器而自成容器的宇宙。宇宙間的輻射溫度(宇宙微波背景輻射溫度,應該最接近宇宙的平均溫度),現有科學研究數據:宇宙微波背景輻射溫度T=2.725k,輻射壓約P=4×10^-14牛/米^2,根據理想氣體狀態方程規律,PV/T=恒量=6.1×10^67,即宇宙的演化過程中,始終遵循這個規律。根據理想氣體的狀態方程:PV=NKT可知:PV/T=NK,所以NK=6.1×10^67,N=6.1×10^67/K=6.1×10^67/1.38×10^-23J=4.4×10^90(個),所以宇宙基本粒子的總數在10^90數量級。這里我的宇宙微波背景輻射壓強是10^-14數量級,是宇宙微波背景輻射壓的最大值,如果降一個數量級,宇宙粒子總數為10^89數量級。
結論:基本粒子是相互繞轉的兩個半元電荷,宇宙基本粒子總數在10^90數量級。
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