物质由粒子构成,粒子或粒子集合同时存在引力和斥力,这是物质振动的本质原因。引斥力为粒子提供恢复力,能让粒子或粒子集合产生震动。实体粒子分为场态粒子和显态粒子两种,场态粒子是电荷与质量均对称的粒子,显态粒子为电荷与质量不全对称的粒子。显态粒子因电荷质量分布对称性破缺,小质量电子围绕原子核做周期性振动;场态粒子因为质量和电荷均对称,形成双星系统围绕共同圆心振动,这是两种粒子最基本的震动形式,也是其他震动形式的前提。
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正是粒子最基本的周期性震动,让粒子间产生引力和斥力。中性粒子间不断相互作用,且同时存在引力和斥力,不同类型粒子间形成不同程度的约束力,这种约束力为粒子震动提供前提条件。约束条件稳定时会形成稳定的周期振动,约束条件变化时则形成非周期振动。振动的特征是时间上的周期性和空间上的重复性,受约束的粒子运动物理量经过一个周期后完全恢复原值,运动时经过某一空间距离会返回原位置。广义来说,任何描述粒子和粒子集合运动状态的函数,只要有时间周期性和空间重复性特征,都可称为振动。从量子层级的周期运动到星系和星系团层级的周期运动,任何层级的物质都有振动特性。
引力和斥力都随间距增大而减小、随间距减小而增大,只是斥力变化速度更快。粒子间的引斥力作用形成有效约束力,让粒子产生周期运动。显态粒子因质量破缺严重具有显著引力,往往成团成系分布;场态粒子质量和电荷均对称,散布于整个宇宙。显态粒子和场态粒子的相互作用,让场态粒子形成密度梯度分布。粒子同时存在引力和斥力,是所有粒子能振动的前提条件。
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任何粒子都会时时刻刻吸收并释放电磁波,这是通过粒子间的相互诱导振荡实现的。粒子间的引斥力形成恰到好处的约束力,让所有粒子都有振动特性,每个粒子的振动都会诱导周围粒子产生振动,这种诱导的电磁力表现为可观测的粒子性。通过诱导振动传递能量才能产生波,波动性是周期性运动或振动在粒子或粒子集合间的传递,通过动能与势能相互转化不断传递,相互诱导振动形成的此起彼伏能量传递效应,表现为可观测的波动性。
经典力学与量子力学的矛盾不符合逻辑一致性,宏观物质由微观粒子构成,本不应割裂。量子力学所说的波粒二象性只是可观测现象,其本质是粒子振动的结果——粒子性是诱导的电磁力,波动性是振动传递的能量效应。单个粒子或质点不具有典型波动性,威尔逊云室观测到的粒子轨迹都是连续的,动力学特征与宏观物质无本质区别。宏观与微观都充满不确定性,只有能理想化处理的事物可用牛顿力学精准计算,现实中需用概率论确定不确定性,两者能顺滑联通,只要弄清波粒二象性的粒子相互作用机理和能量传递机制,就能统一经典力学和量子力学。
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