由粒子加速器产生的反中子形成的白洞.docx
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1、由粒子加速器产生的反中子形成的白洞利用加速的反质子和质子的碰撞,产生的反中子,产生暗能量场来开启一个白洞。这个白洞可以和宇宙其它地方的黑洞之间形成一个虫洞,可以通过白洞和黑洞之间的虫洞到达宇宙的另外一端,白洞是由于物质聚集到外缘而形成的,中间物质为零,它的空间曲率为零,白洞具有很强的排斥力,它不断向外辐射物质,黑洞是由于物质聚集到一起形成的,它的空间曲率为无穷大,黑洞具有很强的吸引力,任何接近它的物体都会被吸引进入黑洞,黑洞也会向外辐射物质,它向外辐射物质可以根据黑洞辐射公式计算。黑洞辐射的温度公式如下:T=H2kcb上式中,K是黑洞的表面张力,h是约化普朗克常数,C是光速,k是波尔兹曼常数,
2、上式表明黑洞向外辐射的温度,又称霍金温度公式.相关资料下载网址:割圆法Jhttps:WWW.aWundrive.cOmsVw3w4LuWKfs我通过百度网盘分享的文件:割圆法链接:https:Dan,sIZBtVlfRDnZLDYv2uJBf8g?DWd=685v提取码:685V我通过百度网盘分享的文件:割圆法链接:httDsD微云文件分享:反中子白洞下载地址:httDS:Shttps:ssw6rf9j36zv?DaSSWOrd=D545#反中子白洞访问码:p545白洞有时也向内吸收温度,这个温度也可以用霍金温度公式表示。要想从白洞外面进入白洞,就要克服排斥力,可以使用电磁线圈产生的电磁力形成
3、的引力,扭曲空间形成吸引力,进入白洞,通过白洞和黑洞之间的虫洞来到黑洞这边,想从黑洞里面逃出黑洞,可以用加速器产生的白洞形成排斥力,进而逃出黑洞,这样就达到从白洞经过虫洞到达黑洞那边宇宙的目的,同时想要从黑洞外面进入黑洞,可以用加速器产生的白洞形成排斥力,进而进入黑洞,通过白洞和黑洞之间的虫洞来到白洞这边,要想从白洞里面逃出白洞,就要克服排斥力,可以使用电磁线圈产生的电磁力形成的引力,扭曲空间形成吸引力,逃出白洞,这样就达到从黑洞经过虫洞到达白洞那边宇宙的目的,经过天文观测发现,某些类星体的内部可能存在白洞,白洞将类星体聚集到一起,形成一颗恒星。用电磁力产生的引力扭曲空间,可以由麦克斯韦方程组
4、和引力方程式解出,第一部分下面介绍如何用加速器制造一个白洞,反质子是用同步稳相加速器产生的62亿电子伏能量的质子轰击铜靶产生的,反质子在像塔状檀香一样的螺旋形回旋加速器中加速到128亿电子伏能量,质子在像塔状檀香一样的螺旋形回旋加速器中加速到128亿电子伏能量,如图1所示,反质子的塔状螺旋加速器的塔状螺旋状管道,和质子的塔状螺旋加速器的塔状螺旋状管道相互挨在一起。反质子和质子在塔状螺旋加速器的末端碰撞,它们相互湮灭,转化为介子,但有少部分在碰撞点附近的反质子和质子擦身而过,将负电荷给予质子,而自己变成反中子。用粒子轰击氮气,产生质子,质子和反质子在甲苯和连甲苯的溶液中碰撞相互湮灭,产生反中子。
5、当质子和反质子发生碰撞时,产生的反中子沿塔状螺旋线的运动轨迹飞出。由于反中子的运动轨迹是塔状的螺旋线,由于螺旋线的旋转的角度非常大,同时因为反中子是暗物质,所以,反中子的螺旋运动就会使三维空间产生角度扭曲,当这个扭曲达到无穷大时,就会使三维时空产生另外一个维度,这就使三维空间变成四维空间,这就在三维空间中形成一个弯曲空间,也就是形成一个白洞,这个白洞会通过虫洞连接宇宙空间中的其他黑洞,我们利用这个白洞里面的虫洞就会到达宇宙的其它地方,也就是实现了超光速旅行。如图2所示,当上面的三维空间中三个坐标相互垂直时,所以,它是一个内积空间。同时当这个三坐标轴上的测度是存在的,那么这个空间就是希尔伯特空间
6、。设A是这个三维空间中的一个点,它的坐标是(x,y,z),A点到O点的距离是R,2222如果三维空间XYZ的相互之间的夹角变为360,那么这个三维空间就会变成一个非内积的四维空间。就会重新出现一个坐标轴J轴。如图4所示,当上面的四维空间中四个坐标相互垂直时,所以,它是一个内积空间,同时当这个四坐标轴上的测度是存在的,22222X*sin+y-2x*y*cos+x*cosO=R那么这个空间就是希尔伯特空间。设A是这个三维空间中的一个点,它的坐标是(x,y,zj),A点到O点的距离是R,22222R=xy+z+j当反中子沿塔状螺旋形轨迹高速运动时,这就会使三维空间XYZ的相互之间的夹角变为360,
7、那么这个三维空间就会变成一个非内积的四维空间,就会重新出现一个坐标轴J轴,同时,因为反中子是暗物质,由于暗物质会产生暗能量,暗能量和我们这个空间的正能量会产生排斥,会使空间曲率降低,测度发生改变的空间形成白洞,如图6所示,喑能量附近的空间曲率降低,当空间发生扭曲,空间曲率降低时,空间的测度就会发生改变,这就像海面上形成一个漩涡一样,就会使正常空间中产生一个白洞,这个白洞里面的虫洞会把宇宙中某一个黑洞的连接起来,通过这个虫洞,我们就会达到超光速旅行。直线加速器的相关理论,可参见梅镇岳著原子核物理学,科学出版社1961年出版一般直线加速器的加速路径是直线的,将直线加速器的加速管道改成塔状螺旋线管道
8、,就构成了上面的螺旋线加速器,如图1所示,将直线加速器的直管道改装成弯曲的管道,漂移管也是弯曲的,粒子在两个漂移管的间隙中间得到加速,两个间隔的飘逸管组成一组,单数的漂移管组成一组,双数的漂移管组成一组,加速器内部抽真空,一组接振荡器正极,一组接振荡器负极,在振荡器的作用下,两个相邻的漂移管中间产生电场力,这个电场力推动粒子在两个漂移管间隙之间向前运动,如图2所示,两个曲线加速器管道相互挨在一起,一起构成一个螺旋线,用两个缠绕在一起的改造过的螺旋线加速器,加速质子和反质子,使质子和反质子在加速器出口碰撞,产生高能反中子,同时,把这两个螺旋加速器,放到一个回旋加速器当中,原来的回旋加速器是由两个
9、金属半圆盒(D形盒)组成,D形盒里面抽真空,如图3所示,两个金属半圆盒分别接振荡器的正负极,粒子在两个半圆金属盒间隙收到振荡器产生的电场力作用,而得到加速,如图4所示,D形盒上下两个面安装极性相反的磁铁,高速运动的粒子在磁场的作用下,受洛伦磁力作用,而作圆周运动,当每穿过两个D形盒中间的间隙时,受电场力的加速,而前进,这就在加速器里面形成了一个螺旋状粒子运动轨道,要想把粒子加速到接近光速,就必须解决振荡器频率和粒子在轨道中运动的频率,相互匹配的问题,在同步回旋加速器加速器里面是依靠改变振荡器频率来实现的,但是如果把粒子加速到接近光速,振荡器频率的改变要求是非常微小的.这种微小的频率改变往往非常
10、难于实现,所在,在同步稳相加速器中,是通过改变磁铁的磁场强度,和形状.或者给磁铁外加线圈来实现的,如图5所示,把回旋加速器的D型盒加厚,变成圆柱体回旋加速器,再把螺旋线加速器放入圆柱体回旋加速器里面。把半圆盘形D形盒改成半圆柱体形D形盒,把两个相互缠绕的塔状螺旋加速器放入这个D形盒中,粒子在经过两个D形盒中间的间隙时,受电场力作用得到加速,由于螺旋加速器的管道螺旋向下变小,所以粒子在D形盒间隙加速时,受电场力作用发生旋转,同时需要改变振荡器的电流I,使它可以达到聚焦离子的目的。当离子聚焦以后,粒子的旋转运动就会加强,这样就更容易形成白洞。同时需要调节振荡器电压,使回旋加速器达到相稳定,相聚焦,
11、就是说离子在回旋加速器里面运动的周期t需要和D形盒产生的电动势V对离子产生的运动周期T相等。也就是说D形盒的电动势对离子产生圆周运动的周期和粒子的运动周期形成共振。只有形成共振才能对粒子产生电势相位的聚焦。这些反中子沿塔状螺旋心路径不断旋转高速运动,就会使空间角度发生扭曲,当三维空间xyz三个坐标轴的夹角从90度变成360,时,三维空间就会变成四维空间,在这个四维空间中,反质子使空间曲率减低,就会形成白洞,空间曲率降低后,就像海面上形成漩涡一样,就会产生白洞,这个白洞里面的虫洞就会将宇宙中的另外一个黑洞连接起来,通过这个白洞里面的虫洞就会达到超光速运动的目的,同时,这个白洞所开启的空间体积大小
12、,可以使用上面描述的割圆法来解出。根据上面的割圆法公式,OOOOCOn=kf(tg0y)22=kftg(Jrny)22n=ln=ln=l上式称为函数y=f(x)的变化程度大小衡量参数。用上式可以计算某个函数变化的程度大小。函数f(x)可以表示加速器产生的反中子的能最,那么,OOkftg(ny)22n=l可以用来表示白洞入口的体积的大小,同时加速器需要聚焦粒子,这样才能使白洞形成的面积更大。聚焦粒子的方法下面内容可参见科学出版社1958年出版,原子能译丛基本粒子加速器,用横断透镜系统来使直线加速器中的粒子束聚焦的理论,苏联,沙尔沙诺夫(AAWapinaH0B)著,本文系1956年5月全苏高能粒子
13、物理会议上斯捷班诺夫(.H.creaH0B)与沙尔沙诺夫(A.A.U1apinaH0B)报告的一部分。给回旋加速器的振荡电势上面加上上面的电流I就可以达到聚焦粒子的目的。2给直线加速器的振荡电势上面加上上面的电流I就可以达到聚焦粒子的目的。2上式中,m表示电子质量,e表示电子伏,r表示X=O时电子运动截面的半径,V表示电子在X轴上运动的速率,V表示电子在X轴上运动的速率,Xy上式中,const代表任意常数,3表示电子运动的角速度,表示电子的振幅,根据割圆法,得35788f(w)=f(tgy)(+)n=ln=l24192080640给直线加速器的振荡电势上面加上上面的电流I3就可以达到聚焦粒子的
14、目的。357OOJIJt=f(tg(ny)(-+一+)n=l24192080640设357OOJrjII=f(tg(nl)(jL+)3n=l224192080640给回旋加速器的振荡电势上面加上上面的电流I就可以达到聚焦粒子的目的,直线加速器介绍V.如图1所示,加速器中间是一系列金属圆管,称为漂移管,漂移管的长度逐渐增长,排列成单数,或双数的漂移管连接在一起,最后形成两组,单数的漂移管用导线连接在一起,形成一组,双数的漂移管用导线连接在一起,形成一组,两组导线接在振荡器的正负极,振荡器上面接上周期振荡的高频信号,加速器里面的粒子只在两个漂移管中间的区域受到电场力的作用而加速前进,粒子在第一个间
15、隙中获得的能量增加是eZV,eZV代表兆电子伏,要使粒子在其他间隙获得相同的能量增加,漂移管的长度不同,电压也不同。所以就需要调节间隙的长度,使粒子在每个间隙获得的能量一样大,也可以调节振荡器的输出电压,使粒子在每个间隙获得的能量一样大,这个确定管长的电势值V在正常情况下和振荡器的电压幅值V很接近,O不过稍微小一些,实际上,粒子穿过间隙需要一定时间,而振荡器所供应的电势是在变动着的,所以加速不是在一个确定的电势值上,而是在一定范围内的电势值上进行。如上图2所示,漂移管连在一起,它们通过放电球接入振荡器电路,正当电源通过电容和电感产生振荡信号,两个放电球接入振荡信号两端,它们中间产生放电高压。漂
16、移管间隙电压分别为V,V,V,粒子运动的周期分别是tJ,t,123123它们在t,t,t之前是快速上升,它们在t,t,t之后是缓慢上升,1231231.是第n个振荡管的有效长度,振荡管是中心有圆孔的金属圆片,n加速粒子穿过每个管的时间t必须等于振荡器周期的一般,即1.nt=(24.1)V2cn上式中,V是粒子通过第n个管的速度,A是振荡器输出的波长,c代表光速,n经过n个间隙的加速后粒子的能量是,m上式中,T是粒子入射时的能量,从(24.1)我们知道,eZV代表兆电子伏,n代表常数nOm代表质量,c代表光速,O1.=2(24.3)nn上式中,B=v/cnn根据(24.2),第n个管的有效长度是
17、2-21/21.=(2)l-(nZ+T/mc)(24.4)nOO上式中,2a=eV/mcOO如果加速的是重粒子,则最后总共增加的能量和静止质量比较不大,粒子的射入能量也很小,2nZal,从(24.4)可以看出,L接近常数入/2,这是因为粒子这时的速度已接近于常数(光速C),n从(24.5)可以看出,要使加速管总长度减小,振荡器的频率愈高愈好,要增加粒子的质量,可以采取增加振荡器的频率和电压以及加速管的节数或加速管的总长度的办法。关于振荡器的详细内容,可参见研究辐射的电子学方法,苏联A.A.萨宁著,科学出版社1958年出版聚焦问题直线加速器的相关理论,可参见梅镇岳著原子核物理学,科学出版社196
18、1年出版同时,螺旋加速器中的质子或反质子需要聚焦。经过聚焦的质子或反质子,碰撞后产生的反中子,能量会更高,这样才会产生白洞。所有加速器都有聚焦问题,直线加速器也不能例外,加速后离子流的大小与离子在加速器中聚焦的情况很有关系,要从直线加速器得到合用的离子束,必须同时有径向聚焦和相聚焦。现在参考图3.9,先来考虑没有到达相对论性速度的离子的径向聚焦,图3.9表示振荡器输出电压在加速半周时两个漂移管间隙中的电力线,事实上,电人场形成一个静电镜头,假设加速电势接近最高的正值V,这时离子穿过间隙的左方,和管轴成一小角度,同时,假设离子进入间隙时并不处在管轴上,离子受到两方面的加速:受到电场轴向部分的作用
19、沿轴向加速和受到电场径向部分的作用向轴作径向加速,离子穿过间隙右方时,继续受到轴向加速,可是它同时受到立轴的加速,这两部分径向位移并不互相对消,因为粒子在左方时花的时间比在右方时多,因而有一个总的向轴的位移,这就是径向聚焦,如果离子通过间隙时,加速电势正从减小到零,那时向轴和离轴的径向位移差别加大,径向聚焦加强,如果离子在加速电势从零增加到令时通过,径向聚焦减弱,或甚至完全消失。注:径向聚焦就是两个漂移管间隙中椭圆形电场线造成的,调节这个椭圆形电场线,使椭圆电场线的弧度变大,就会使径向聚焦加强。这个椭圆形电场线使粒子汇聚到一起,达到聚焦离子的目的。径向聚焦是由于离子在间隙两半的速度差而产生的效
20、应,当离子速度加大而接近于光速时,这种差别减少,因此径向聚焦效应也减弱,只有离子在加速电势从V减小到零时,通过间隙才会得到有效的径向聚焦。可惜这和相聚焦的条件相矛盾。加速器设计的电势值V和振荡器最高电势值V的关系可用图3.10来表示,0在每一个加速半周中,每一个间隙中的电势两次经过设计数值,即相当于图a和a、所表示的相位。现在来考虑离子通过间隙时正当加速电势上升的情况,如果粒子到达间隙时的能量比共振能量V小,它便会迟到,有一个相当于图中C的相位,0此时,它会得到比正常情形更多的加速,因而就会逐渐把相位移到V,0如果它到达间隙时的能量比共振能量V大,0它便会有一个比V早的相位b,这时它就得到比正
21、常情形小的加速,0因而也会逐渐把相位移到V,所以,在这种情形下,0原来相位接近于V的离子在通过间隙是趋向于接近V而集中,00很明显,离子通过间隙时正当加速电势下降,相位接近于V的离子有相位散焦的现象,最后这些粒子就会损失掉。0由于相聚焦的关系,可以允许漂移管的长度或加速器其他机械或电磁特性参数有小的误差。离子能自动调整,使它们能从电场获得正好需要的能量值,保持一直和振荡器共振。注:要实现相聚焦,就需要不断调节振荡器在两个漂移管之间产生的电势场的频率,这个电势场的周期和粒子在加速器里面运动的周期形成整数倍,即形成共振。质子直线加速器目前在直线加速器的设计中都用加速器的真空室作为谐振腔,它的振荡方
22、式特性是在轴上所有各点都有轴向振荡电场,现在用一个具体的质子直线加速器作为例子来说明,这个加速器的谐振腔(或真空室)长12米,直径1.2米,振荡功率用28个202.5兆周/秒(=1.5米)的振荡器经过腔壁上的28个耦合点接入,这些振荡器由一个主控线路加以同步,振荡器输入功率一般都采用脉冲式,在这个具体例子中,脉冲宽600微秒,每秒重复30次,47个漂移管都安装在谐振腔的轴线上,管间空隙等于管长的三分之一,为了消除离子速度接近光速时径向聚焦和相聚焦间的矛盾,这个加速器漂移管的入口端蒙上金属细网,使管间空隙中的电力线如图3.11所示,在这种情况下,离子在加速半周的任何时刻通过间隙都会有径向聚焦,而
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