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刘帮海 1963年出生于广西灵川县海洋乡。年青时代沉迷物理,惊叹现代物理的一些结论不可思议,84年立志要在物理科学中有所作为,并坚信能够取得成功。思考十四年后闪现出一个奇妙的念头,由此一发不可收:发现《动态的光子结构》 、《磁层原子结构》、《磁层分子结构》、《磁场起源新解》、《电磁波的产生和被吸收的物理过程》……上百篇论文组成了自成体系的《物理新理论》。

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物理学大错之二: 误认为光子从核中放出, 凭错推出中微子  

2017-04-05 10:54:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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物理学大错之二: 误认为光子从核中放出, 凭错推出中微子

刘帮海

l  【摘要】:放射β射线的原子核只放射出能量为最大值的电子, 它们飞出原子后撞击其它原子而产生光子, 其自身能量也就减少。中微子带走了放射电子能量的思想是错误的,中微子也就没有存在的理由。

 

【关键词】电子  光子  中微子

【前言】: 中微子是被证明确有的粒子,连中微子的组成粒子都被发现了,不少研究中微子的科学家都获得过科学大奖。

高能电子撞击原子产生光子, 这是物理常识, 放射性原子核放出的高能电子也会撞击相邻原子, 并由此产生了光子。

β衰变的放射物产生光子的物理过程:带正电荷的粒子周围都有磁层, 电子穿越这些磁层时都会产生电磁波, β衰变的原子核中只放出了高能负电子,该电子穿越周围原子的磁层时产生了光子,由此建立在光子从核中放出这一基础之上的所有理论都是错误的理论。

在此基础上建立起来的中微子理论及其所有研究“成果” 都是费纸。

一、  中微子研究的由来和现状

科学家在研究核的β衰变能谱时出现了严重的困难,因为从物理守恒定律可断定,β衰变的电子只能以一种能量谢出,而实验数值是:β电子的能量可以是从零到某一极大值之间的任何数值。

为解决这一问题,科学家泡利(W.Pauli,1900-1958)在1930年提出有可能存在一种电中性的粒子(后定名为中微子), 同时假设在β衰变中这种电中性的粒子和电子同时发谢而带走了一部份能量, β衰变能谱的问题就能得以解释。

由此研究和寻找中微子工作开始了, 在实验中已证实了中微子的存在。 随着研究的深入,在这条道路上投入的人力物力越来越多, 研究的层次也更深一层,多项大奖也常落户此领域。每当出现问题时,理论家们都会给中微子增加某个特性以维持中微子存在的合理性。如当初全世界的实验物理学家找了若干年也不见其踪影时,理论物理学家们立马给了中微子持有一个性质:它可以穿越地球而不会有任何阻碍!即;找不到中微子是有原因的。

由此中微子的特性也越来越多,但维独没有人怀疑它的存在性!

二、  为什么说中微子的研究错在起点又走错方向?

现代物理只研究表面现向,当科学家看到β电子与高能光子一同从放射物中放出时,就认定它们一同从核中放出。

而研究物理本质和物理过程的《物理新理论》得出的结论是:放射β电子的核子只放出β电子,该电子在撞击其它原子的过程中产生了高能光子

根据:高能电子撞击其它原子产生高能光子已是物理常识,核子中放出的β电子是高能电子,它也能撞击相邻的其它原子从而产生了高能光子

由此,核的β衰变能谱的另一解释是:

处于放射物质最表面的原子,该核子向放射物外放射出的β电子, 它不与任何原子碰撞其能量值就被测到,其值为最大值。里面点的原子,它们的核子放射出的β电子会与物质表面的原子碰撞并产生高能光子,这些β电子的能量也就减少了。越深处的原子,其核子放射出的β电子要飞出放射物的表面,它们将撞击更多的原子,并产生更多的光子。随着撞击次数的增加,β电子的能量也越来越少,产生的光子的能量值也越来越小,最小的能量值已达微波以外难以测出,而这些β电子因东碰西撞其能量已耗尽就出不来了,β电子的能量值为零也就是必然的结果。由于β电子撞击原子的角度各不相同,测到的β电子的能量值也就可以是从零到某一极大值之间的任何数值。

《物理新理论》已发现带正电荷的粒子周围都有磁层, 电子穿越这些磁层时都会产生电磁波,原子的磁层就是原子核周围的磁层,β电子撞击原子也就是β电子穿越这些磁层,当然也会产生光子,放射物中放出的光子就是这样产生的。

由此,我们还会认为β电子的能量是被中微子带走的吗?

中微子还有存在的理由吗?

    在科学研究中,我们一再強调严谨性, 而中微子研究为何出现如此距大的漏洞?!

中微子研究同样是现代物理理论研究错在起点又走错方向的简单铁证,辉煌的中微子研究成果如同海市蜃楼,在此温馨提示后来者,不要再去从事这项水中捞月的工程。

 

刘帮海

2017/4/4

通讯地址:中国广西桂林市灵川县大圩中学 

    编: 541203

    话: 13211507021 

电子邮箱: lbh6371@163.com

    客:bh61.blog.163.com

 

 

 

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