标签:自旋、质/电量)、粒子型模与变换、时空效应
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注明:这是整理与吧友`弦中子'互动讨论得到的内容,发贴备录。
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弦中子:自旋本质是什么?(光子→电子→光子的转换过程)?质量和电量是如何产生的?
①自旋本质是什么?
回:
a〉首先,自旋按〈经典力学〉解释就是自转……比如陀螺的自转,这个没什么本质问题,无非是就角动量、转动惯量,经典力学已经研究的很透彻了。
b〉第二种指〈量子力学〉上讲的旋量……它是〈狄拉克方程〉解出来的一种量子态,有上旋与下旋之分,
说本质的话……无非就是一种量子态,量子场的一种旋量场
c〉我给出的`自旋'指粒子系统的`内禀自旋场分量',
什么意思呢?
比如光波场(光子场)、它不仅在传播方向有场相振荡(波动场)
,而且还有园运动振荡(自旋场)表示为:
T^rt|光子场)=ζ^rt|波动场分量)+x|自旋手征).i丨正交性)•δ°rt|自旋场分量)
……所以ζ^|波动场)与δ°|自旋场)进行矢量叠加就是一种`光螺旋'……所以光子场产生了`圈量子图层'、如图示。
一个粒子系统、为什么会产生`自旋场分量'呢?
原因是〈粒子系统〉作为一种`孤子态'、要保证总的磁矩为0,如此波动场分量就会共轭激发出自旋场分量。
如此解释自旋的话、那它的本质是什么?
无非就是一种与波动场方向正交的园频振荡场模。
②波色子和费米子如何相互转换(光子→电子→光子的转换过程)?
回:光子场是玻色系统、仿射传态、光速传播,
ψ^|波函数)~ψ°.(e^-k▪r).e^i(k▪r-ω.t)、电子轨道跃迁激发。
我们讲的〈基本粒子〉、是费米子,球维对称振荡场,群速有光速瓶颈,
ψ^|费米子波函数)~ψ°.(e^-k▪r).e^i(k▪r-ω.t)/r……是球谐系统,我称`球谐光囤',运动速度是不能达到光速的。
而且是最大的能量系统(宇宙场)激发的、是物质世界的砖石结构、很小但能标最大。
二种粒子模构造、怎么可能相互转化?
二种粒子模、都是孤子态,什么叫孤子态……就是一个独立的能量系统、不能随便转化。
二种粒子模、由不同的场方程诠释激发原理。
光子靠〈玻色子激发场方程|玻色系ˇ约化全息场方程〉诠释、粒子靠〈费米子激发场方程|费米系ˇ约化全息场方程〉诠释、
不同的场方程架构、代表不同的激发原理与机制,激发原理都不一样、怎么可能相互转化?
③质量和电量是如何产生的?
质量、电量……都是一种`测量表象属性',
就是粒子是基于场论架构的态、有粒子场,
现在我们去测量粒子场的物理属性、然后它表现出来的物理属性。
质量是质荷的测量表象属性、测量原理基于F^丨质荷-质荷ˇ对耦场力)
电量是电荷的测量表象属性、测量原理基于F^丨电荷-电荷ˇ对耦场力)
什么是测量原理呢?比如:我们测一个苹果的质量、那就是用称来称苹果的重量(重力),由F|重力)=mg,g是一个定值、所以测F丨重力)就得到了m|质量)代表的测量属性。
而重力又是怎么回事呢?
因为g=GM|地球质量)/r^2.所以F丨重力)实际上就是测苹果与地球之间的万有引力。
所以这种经典质量m的意思就是:通过测量苹果与地球之间的万有引力、来得到苹果的一个叫`质量'的物理属性。
万有引力又是怎么回事呢?提纯的话、就是指构成苹果的粒子与构成地球的粒子之间发生的力……这,实际上就是F^|费米-费米子ˇ对耦场力),就是说`构成苹果的砖石结构`费米子'的`粒子场'与构成地球的砖石结构`费米子'的`粒子场'之间的`粒子场相干场力'。
所以……质量是怎么回事呢?
就是基于`质荷粒子场与质荷粒子场之间的粒子场相干场力、得到质荷的一种叫质量的测量属性'
明白了质量的意义、那电量的意义就是基于`电荷粒子场与电荷粒子场之间的粒子场相干场力、得到电荷的一种叫电量的测量属性'
质量、电量的本质是什么?
回:粒子场的一种测量属性。
质量、电量如何产生的?
回:粒子有`粒子场'架构、基于`测量原理丨粒子场相干),于是表象出来的一种`测量属性'……即测量粒子场、表现出一种测量属性。
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回复 lisanqing001 :简单理解:光子的形状象一根线性弹簧,基本粒子的形状象一个球维对称弹簧……你说这二种弹簧能相互转化吗?
而且球弹簧大小远远小于线弹簧大小……能标有天壞之别!
知道能标是什么意思吗?
比如:光子能量E=hv…这个v就可以代表能标的含义。
所以……球弹簧的致密度远大于线弹簧的致密度,怎么转化?
我们再来看球弹簧与线弹簧的波图,
球弹簧有明显的`壳图层|表面场ˇ趋肤效应),
但线弹簧没有壳图层,
当然二者的共性:都是孤子态、能量集中在区域内振荡,所以产生了所谓的`粒子性'。
物质结构的三种型模:
①〈光子〉是`玻色子'、仿射传态……光速传波,我称`波量子态'
②〈基本粒子〉是`费米子'、`球维对称振荡场'……有`光速瓶颈',我称`粒子态'…比如:电荷、质荷
③还有一种`费米子',它是`一维对称振荡场'…我称`波粒子态'…有`光速瓶颈,
比如:`中微子'……就是这种型模结构。
④至于所谓`中微子变脸技(三种振荡模式)……其实就是三种频率的中微子、基于`短程核力'发生了`简并现象'!
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弦中子 :我其实同意你说光是弹簧,粒子是团起来的弹簧,这和我的模样是一至的
回复 弦中子 :线性弹簧、球维对称弹簧是构型的形象类比……实际上要靠`波函数'来解释
弦中子:质量与电量确实是你说的运动产生的时空效应(场效应)
回:质量、电量……不是运动产生的时空效应,是测量`粒子场架构|粒子场)的一种`测量属性'……时空效应(质量效应或电量效应)靠m^|质量算符)=i.(h^/c^2).∂/∂t来解释
这就象:测人的身高,用测量尺测就是测量原理、测出来的身高数据就是人的一种叫`身高'的测量属性。
测粒子的质量,基于`粒子场相干产生场力(经典就是测万有引力)就是测量原理,测出来的数据就是粒子场的一种叫`质量'的测量属性
m^|场质量)=F^|场力)/E^|场)
=-K|粒子场对耦相干系数).Φ1•Φ*2/▽Φ2
F^|场力)=K.Φ•Φ*就是解释`测量原理'的……(粒子场相干产生场力)。
F^|场力)是一种测量表象力学量、m^|场质量)则是一种`测量属性力学量'。
对`质荷相干'而言、K=G|万有引力常数),对`电荷相干'而言、K=k|静电常数)。
如果是基于二个不同的粒子场相干、叫`互相干',得到的是`引力质量'。
反之如果是粒子与粒子场本身相干、叫`自相干',得到的是`惯性质量'。
对`电量'而言……也可以叫`电磁质量'
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〈物质|粒子〉:场架构、由波函数ψ^rt或场函数T^rt描述。
〈能量〉:场相干产生的测量表象,如电磁波的ω|能量密度)=T^•T*。
〈力〉:场相干产生的测量表象,F^丨场力)=K.ψ•ψ*。
〈质量〉:粒子场基于场相干的测量原理、得到的一种测量属性,m^丨场质量)=-K.ψ•ψ*/▽ψ
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〈时空效应〉:`真空场受到物理扰动产生的一种反应'、它基于`普朗克尺度'发生反应……如同敲有机玻璃产生纹路、所以叫`时空的花纹'。
基于〈量子场论〉的解释逻辑框架、时空效应叫`真空场ˇ激发态效应|量子),能量作用、产生能量子,动量作用、产生能量子,力作用产生力量子……等等。
基于〈电磁场论〉解释逻辑框架叫`电磁极化效应|电磁场量子)、s^=e^|电极化矢)×h^|磁极化矢)
弦中子:回复 端意_R_致格 :你要不加这些符号可能更容易让人明白你的思想,你这表达方式太独特了,我是很难看懂你说的什么
回复 弦中子 :我这是规范化需要,我要解释它的来龙去脉、与现代科学:电磁场理论、量子力学……在逻辑上的接洽,证明我不是胡思乱想!
e^|电极化矢)……就是一种`电极化效应'。
简单理解一根`能量弦'、它是有`极化方向'的,也可以说是一种`极化态'。
极化效应……也是一种真空场量子激发态、由E^丨能量算符)=ih^.∂/∂t解释这种真空场能量子激发原理。
e^|电极化矢)是E^|电场)的元图层,属于电磁场论的解释逻辑框架。同时、它也是基于量子力学原理解释的态。
由能量本征方程:E^|ψ)=ε.ψ=ih^.∂ψ/∂t得到极化矢的态函数ψ_ε=ψ°.e^-iε.t/h^…这是由量子力学原理解释e^|极化矢)作为一种能量形式(极化能)的波函数描述。
对`粒子场'而言……〈电磁场论〉与〈量子场论〉是可以统一的。
统一的逻辑基础就是……电磁场论的元图层、三种电磁极化效应s^=e^丨电极化矢)×h^丨磁极化矢)……也是量子力学的逻辑原理解释的真空激发态
为什么写成s^=e^xh^这种`矢量叉积'表达形式?
a〉s^=e^xh^:
是描述基于`普朗克尺度'产生真空场电磁极化效应的,它是电磁波S^丨玻印亭向量)=E^|电场)XH^|磁场)的内禀元图层。
称三种`电磁场量子'。
b〉二者都写成`矢量叉积:Ⅹ'的形式,表示二者都遵守`二二正交'的矢量变换关系。
对`粒子场'而言……〈电磁场论〉与〈量子场论〉是可以统一的。
我一般写光子的波函数ψ^rt=ψ°.(e^-k•r).e^i(k•r-ω.t)、是量子场的表达函数……
又说光子属于电磁波,这就是光子的电磁场〔E^rt,H^rt|电磁场量〕
……如何统一呢?
由公式:T^rt|光子ˇ场函数)=〔E^,H^〕=〔-∂ψ^/∂t,▽Ⅹψ^〕联络计算统一。
对所谓的`基本粒子'而言、它是费米子,它的波函数则是ψ^rt=ψ°.(e^-k•r).e^i(k•r-ω.t)/r、是量子场的表达函数……它也是电磁能量系统,同样可由上面公式实现变换。
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BD:光子如何转化成电子?
¢嘘嘘←
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光电效应
物质由于吸收光子而产生电的现象
金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的频率而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。〉
回:这是光子能量被金属材料吸收,组成金属原子中电子的逸出功变大而逸出金属原子的势阱现象。逸出金属的电子不是光子转化的,而是本身就存在于原子的轨道场结构中,只是因为吸收光子的能量而脱离了轨道势阱的束缚而逃逸出金属表面。

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新生儿先天性甲减

摘要:新生儿先天性甲减的发病率为1/4000-2000,其中绝大多数都是缺碘造成的暂时性甲减,永久性甲减只是极少数。但是,出生后无法根据甲功检测结果分清谁是暂时性,谁是永久性,只有治疗1-3年后才能确定。

妊娠在多方面影响胎儿甲状腺的功能。母体的下丘脑-垂体-甲状腺轴在妊娠期发生的一系列变化、胎儿自身下丘脑-垂体-甲状腺轴的发育和胎盘对碘、T4和某些药物的运送、代谢这三方面有机结合,形成一个共同的胎儿甲状腺功能调节模式。胎儿自身的甲状腺发育始于孕6周,12周胎儿甲状腺开始摄碘合成T4,但至孕18~20周才开始发挥作用。新的研究发现甲状腺发育不良或完全碘有机化障碍的新生儿(自身不能合成T4)脐带血T4值为母体正常循环值的30%,除母体的TSH和T4外,抗甲状腺药物、某些自身抗体、促甲状腺激素释放激素和碘均可通过胎盘。孕早期母亲提供给胎儿的碘对其大脑的发育至关重要,所以较理想的治疗是给母体在孕前或孕早期开始补充碘剂。

成人甲状腺内碘的含量较稳定,大约为10~20mg。新生儿则相反,甲状腺内碘含量极低,在碘富足情况下最多只有300μg,在严重碘缺乏地区可仅为25μg。如布鲁塞尔新生儿甲状腺内碘含量为50~100μg,每日需要50μg碘,这意味着新生儿甲状腺每日将全部储存的碘都用来生成甲状腺激素。因此,胎儿、新生儿甲状腺对母体碘含量极其敏感,新生儿高TSH血症就是胎儿期甲状腺受到过度刺激的证据。

母亲碘缺乏是新生儿暂时性甲减的原因之一,新生儿期因碘缺乏而引起的暂时性甲减发生率的增加也许会使新生儿CH的发病率更高。新生儿TSH是评价人群碘营养状况最灵敏和可靠的指标,而新生儿出生时的甲状腺功能状态与其母亲妊娠过程中的碘营养状况有直接关系。观察结果显示,尿碘低下组孕妇所生的新生儿干血片中的TSH≥5mIU/L者占14.2%;TSH≥10mIU/L者占4.8%,明显高于尿碘正常组。表明检测妊娠中、晚期孕妇的尿碘水平可评估其胎儿的碘营养状况。武汉地区新生儿CH的发病率仍高于我国报道的八城市五年发病率,大部分是由于孕妇缺碘引起的。

土耳其的布尔萨市为中度缺碘地区,这个地区先天性甲减的发病率为l/2736~l/3386。研究结果显示,11 770名新生儿的平均TSH浓度为7.58mlU/L(范围:6.7~230.2mIU/L),14名婴儿被诊断为甲减。包括暂时性病例在内,甲减的发病率为1/840。在这14名婴儿中,有9名在6个月至3年时终止了治疗。排除了暂时性病例后,永久性甲减发病率为1/2354。可见,碘缺乏地区的CH发病率明显高于预期值,大多数患者为暂时性甲减。

暂时性甲减的诊断只能回顾性地得到证实。暂时性和永久性病例之间的甲状腺激素水平无明著差异。令人惊讶的是,研究发现确证的TSH水平与初始的TSH水平相比较,暂时性的组较高,而永久性的组较低,说明血清甲状腺激素水平并不能预测患儿是暂时性还是永久性CH。暂时性和永久性甲减都会导致智力发育延迟,必须尽快治疗。

先天性甲减的诊治和随访

CH包括永久性和暂时性CH二类,永久性CH是引起儿童智力障碍的主要原因之一。由腺体发育不良、缺如、异位等,约占85%,但同一家庭内可有两姐妹同时发病,约2%;由酶的缺陷所致CH约占15%。男:女为1:2。

暂时性甲减的原因大多是母亲碘缺乏、自身免疫性疾病、碘摄入过量、孕妇长期过量摄入抗甲状腺药物(ATD)及胎儿甲状腺发育不成熟等所致。永久性甲减的甲状腺功能持续减退,治疗后甲状腺功能不能恢复正常,需长期较大剂量的甲状腺素替代治疗;暂时性甲减经短期L-T4治疗后,血T3、T4、TSH恢复正常。小剂量药物维持治疗2~3年后甲状腺功能完全恢复,可以停药。

CH的确诊标准

新生儿出生1~2周,TSH>9mIU/L,2~4周TSH>7mIU/L,T4<130nmol/L(10.0μg/L)四周以后的婴儿,按照复查时所使用的仪器和试剂厂家的诊断标准来判断。其实,对于出生四周以内的新生儿采用电化学发光仪器和试剂的参考范围更合理!即使不应该使用而少量使用了L-T4,比应该服用而没有服用的结局好得多!原发性甲减:TSH升高,FT4<7.72pmol/L或者0.6ng/dl,原发性亚临床甲减:TSH升高,FT4 11.58~29.6pmol/L或者0.9~2.3ng/dl。

采集标本时间是足月新生儿出生后72小时~5天。出生72小时之前采血,会出现假阳性结果;出生7天后采血则要延误启动治疗的时间,影响治疗效果。#妇幼卫士的妊娠甲状腺疾病科普##孕产知识#


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