哦,不包括光。
物質都由粒子組成,具體來說是由費米子類的粒子構成,從宏觀物體由一團團分子結構堆在一起構成,分子則由原子、離子構成,原子內有原子核與核外電子,原子核內則有質子中子,質子中子里頭則是夸克。
夸克是基本粒子無法再分。
構成宏觀物質的基本粒子有一個共同點,它們都是費米子,而費米子遵守泡利不相容原理,所以它們才能構成物質。
泡利不相容原理告訴我們,如果用一個放大將對著人的手指不斷放大,看到的將是一團團電子云,而手和手、手和其他物體觸碰的過程,全都是電子的泡利不相容現象的結果。
我們手指在觸摸過程中感受到的壓力,全都是因為泡利不相容原理不允許兩個或兩個以上電子處于完全相同狀態的結果,正因此,我們才有形體,萬物才有形狀,物體與物體之間才沒有相互融入對方之中。
這些都是物理學對這個物質世界的基本認知。
這種力是如此強大,它也被人們稱為電子簡并力,而它就是支撐白矮星不繼續坍縮的力。
了解了物質結構,那么只需再了解物質崩解射線是個什么東西,這玩意從何而來,又有什么性質。就很容易理解現在人類的物質崩解射線是如何作用、崩解物質后又讓物質變成什么樣的狀態、這個過程又發生了什么物理現象.等等這些問題了。
那么什么是物質崩解射線呢?這一點人類文明科學家已經給出答案,
此種射線乃是基于負物質負能量方面研究得到的一種應用科技,它是科學家們在做負物質負能量相關實驗的時候,偶然發現的。
當把負物質置于超力力場當中,且超力力場中四大基本力的力程、大小符合特點參數的時候,負物質就會發生一種類似物質之中電子躍遷產生光的效應一樣,產生一種神奇射線,即物質崩解射線。
它出現的效果是白茫茫一片,看起來像光束,但它卻跟光線有一些區別,說它是某種特定負能量脈沖表現形式似乎更準確一些。
可以說,物質崩解射線雖然名字里有射線,可它實際上卻不是傳統意義上的射線。
在成果論文中,科研團隊完整地描述了他們觀測到物質崩解射線分解物質的整個過程。
他們發現當物質被射線照射的時候,射線會直接作用在質子、中子上。而在這一瞬間,束縛質子和中子的強核力會忽然消失,就好像變得凌亂了一樣,與此同時入射射線之處會爆發出強大高能脈沖能量,將失去強核力束縛的質子中子崩開。
如果射線的強度足夠大的話,甚至能直接把質子中子里面的夸克對崩出來。
不過不論是前者還是后者,強核力忽然消失只是一瞬間,科學家們用來許多實驗去測算這個時間,最后得出的結論是一個普朗克時間。
過了一個普朗克時間后,強力的束縛立刻恢復,并且把夸克對、質子、中子重新束縛起來。
(本章完)</p>