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宇宙诞生于物质与空间不相容的假设

图片豆包生成对于宇宙大爆炸的奇点理论,其中存在若干悖论,因此提出了全新假设:物质与空间彼此独立、相互排斥且不相容,同时存

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对于宇宙大爆炸的奇点理论,其中存在若干悖论,因此提出了全新假设:物质与空间彼此独立、相互排斥且不相容,同时存在动态相互作用。以下将以这一核心假设为基础,从9个维度展开引申阐述。

1.宇宙起源

摒弃传统“奇点”假说,提出“物质球-空间球碰撞模型”。由原子力聚合形成的巨型高温液态纯物质球(假设其为高温液态,核心依据是宇宙形成后它将成为原始能量来源,且液态状态更利于物质聚合),与近乎绝对零度、质地柔软且具备强大弹性张力的纯空间球(体积比物质球大数万亿倍)发生高速碰撞,触发空间漩涡、能量释放,进而促成宇宙诞生。该物质球规模极为庞大,直径或达亿光年量级,速度极快,具备冲破空间球绰绰有余的动能。炙热的物质球高速撞入空间球后形成巨大空洞,空间以光速填充空洞的过程中,尾随物质球形成巨型空间漩涡;物质球在空间球内高速行进时,因前进方向与后方空间密度存在差异,所受阻力导致其运动速度逐渐减缓,动能与部分热能逐步转化为尾随的巨型漩涡,最终巨型漩涡追上物质球,物质球被撕碎散落在漩涡中随其旋转——这正是后续各大星系旋转原始动力的来源,也是物质随巨型漩涡旋转形成不同速度全方位向宇宙边缘相互远离的重要原因之一。

2.宇宙并非持续快速膨胀

物质球与空间球碰撞过程中,物质球携带的巨大能量与动能,致使空间球产生局部剧烈扭曲与波动。由于空间具有排斥性且无法储存能量,当物质球瞬间释放的巨大能量超出空间传输极限时,可能引发空间瞬间爆炸性膨胀。但因能量与物质均与空间不相容,二者会被空间从内部向边缘排斥;当巨大能量逐步从空间内部抵达边缘后,空间内部逐渐恢复平稳,这也是为什么目前的空间温度很低(空间的熵很低)的原因。因此,人类当前观测到的宇宙膨胀现象,本质是空间内所有物质在排斥力作用下,同步加速向宇宙边缘迁移的结果。不同物质的迁移速度存在差异,离宇宙中心越远的物质,其向边缘迁移的速度越快——这种速度差异造就了“遥远星体退行速度更快”的观测结果,也解释了为何所有星体看似都在相互远离。至于宇宙微波背景辐射,由于空间与能量不相容,宇宙早期碰撞产生的大部分能量已被排斥至宇宙边缘;又因能量无法单独脱离空间溢出,抵达边缘后便以波动形式存在于空间浅表,形成类似“波涛汹涌”的空间表面,这便是目前观测到的微波背景辐射。

3.惯性本质

惯性是空间对物质运动状态改变的约束与抵抗作用。物质在不相容的空间中运动时,空间不允许其脱离原有运动轨迹或改变运动状态,外力必须克服这种抵抗才能改变物体的运动状态。惯性大小由两方面因素共同决定:一是物质实质排斥的空间体量,二是空间张力(即空间密度)的大小。

4.万有引力本质

万有引力是空间张力的排斥性衍生效应。物质进入空间后,会引发周围空间张力产生畸变;在双物质系统中,两物质连线区域的张力相互叠加形成梯度,进而产生相互吸引的“合力”,这一合力即为万有引力。随着宇宙膨胀及物质远离宇宙中心,空间密度降低、张力减弱,万有引力也会逐步减小。假设地球与月球质量保持不变,依据人类当前测量到的月球每年远离地球3.8厘米的观测数据推算,受地球迁移远离宇宙中心导致空间密度下降的影响,万有引力常数G的年下降速率约为1.0×10-10(相对变化1.0×10-10量级)。因此,随着物质不断远离旧宇宙中心,空间密度持续降低,万有引力亦会随之逐步衰减。所有依靠万有引力相互束缚的天体系统,其成员星体间的距离将缓慢增大,但这一宇宙学演化过程极为平缓 —— 得益于宇宙空间整体密度分布相对均匀,由内至外的密度梯度虽呈递减趋势,但其数值极小,引力衰减与天体退行的速率均十分微弱。

5.黑洞结构

黑洞是大质量星体内部能量枯竭后形成的纯物质区域(无空间、无奇点),其表面被排挤的空间形成高张力球壳状弯曲空间,将纯物质区域包裹其中。光线进入该球壳后会沿闭合曲线循环传播,形成无法直接观测的“炙热光圈层”;物质信息存储于球壳之中,仅当黑洞积蓄足够能量后,才能以脉冲形式冲破球壳爆发外泄。需要注意的是,黑洞内部虽因能量枯竭,已无法抵御空间施加的巨大压力,但这并不意味着黑洞完全不具备能量。恰恰相反,黑洞凭借其引发的空间极度弯曲,依然储存着极为庞大的空间势能。

6.物质和能量归宿

由于与空间不相容,能量以光速率先向空间边缘迁移并抵达目的地;因能量无法单独从空间溢出,抵达边缘后便以波动形式存在,形成“波涛汹涌”的空间表面。物质迁移速度相对缓慢,最终二者将在宇宙边缘汇聚,大部分能量回归物质并随其脱离空间溢出。物质在到达宇宙边缘时已被加速到极大的速度从宇宙(空间)边缘飞出。

7.时间不可逆的本质

时间不可逆的本质,是流入空间的能量(含信息)向宇宙边缘的全方位单向迁移——“向边缘迁移”构成了时间的客观方向,时间流逝速率与该迁移速率呈正相关。由于空间不储存能量,且具有低熵特性,能量携带的信息必然会流失至空间中。这些掉入空间的能量信息,因与空间不相容,会被空间以光速向全方位带走;即便部分信息可能被其他物质接收或反射,也绝不会自发沿原路径返回,这便是时间不可逆的底层逻辑。所有物质的能量都会随时间流失,因此地球的灾难性毁灭未必仅发生在太阳演变为红巨星之后,也可能因自身能量持续流失,导致内核冷却、磁场消失,最终遭遇毁灭性灾难。

8.电子跃迁是空间结构的表现

我们基于空间具有基本构成单元的前提进一步推演:当电子的尺度与空间基元的最小尺度可比拟时,电子与空间背景之间将产生直接、不可忽略的耦合作用。电子跃迁的本质,是电子在空间中发生状态或位置改变时,必须跨越空间基元所限定的最小尺度间隔,无法实现无限细分的连续过渡。

这一约束条件对应电子存在形式的两种合理假设:若电子为环形结构,其环体的扩张与收缩只能以空间最小尺度为步进单位完成能级或形态跃迁;若电子为粒状结构,其稳定轨道亦无法连续分布,只能以空间基元尺度为间距呈离散化排布。

无论是轨道跃迁还是结构尺度跃迁,电子均无法在空间基元之间的“非整数间隔”内稳定存在或连续运动。因此,微观尺度下物质的运动并不遵循宏观连续运动规律,而是表现为以空间最小单元为间隔的跳跃式特征。电子跃迁并非电子自身的孤立行为,而是空间本征结构在微观物质运动上的直接体现与外在呈现。

9.质能方程的“E”是指物质所具有的空间势能

首先我们要对物质进行重新定义。我们将“能让空间保持弯曲并与空间相互作用的存在”称为物质。

接下来,我们便可以基于上述物质定义,对质能方程作出全新的诠释。在宇宙诞生与演化的初期,原始物质球只有具备足够大的动能,才能够撕裂空间表层,闯入空间内部。空间本身拥有极强的固有张力,在这一过程之前,或许曾有其他物质体或未知客体撞击过空间球,却皆因动能不足,无法突破空间屏障、进入其内部。原始物质球在冲破并撕裂高张力空间、进入空间球内部的过程中,自身携带的动能不断耗散与转化,最终转变为物质因撑开、占据空间而具备的空间势能。而这份由动能转化而来、绑定于物质与空间相互作用的势能,正是质能方程(E=MC2)中所描述的能量E,是物质存在于空间之中所固有的本征势能。

基于前述所确立的核心假设,我们进一步阐释能量的获取与转化路径:通过人为干预或特定机制改变物质的内部结构与存在形态,削弱乃至减小该物质对周边空间的弯曲效应、弯曲强度与作用范围,使物质原本因空间弯曲而被束缚、储存的空间势能得以被定向释放,从而实现能量的提取与利用。