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解读自然发表的《Tracking electrons at the space-time limit》

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基本粒子是相互绕转的两个半元电荷,遵循的规律是:M^2R=Q,其中,M是基本粒子的质量、R是基本粒子的空间半径、Q是基本粒子的属性常数,单独的半元电荷不能独立存在,其它所谓的基本粒子,都是由基本粒子组合而成的,我的这一结论被2022年美国物理学会学术交流会录用。所以基本粒子按照带电性的不同存在三种形式:正元电荷基本粒子、负元电荷基本粒子和中性基本粒子,电子是负元电荷基本粒子,光子是中性基本粒子,所以电子、光子都遵循规律:M^2R=Q。
原文对电子的描述:“真正困难的地方,并不是激光,而是电子根本不像我们平时理解的小球。它没有固定形状。没有固定边界。它更像一团不断扩散、不断变化的概率波,量子力学把它称作波包。这说明电子的半径时刻在改变,即使没有任何干扰,电子遵循的规律:M^2R=Q规律非常契合,电子的质量、半径时刻在改变。其实,根本不存在两个完全相同的电子,通常我们所说的电子的质量也是统计意义上的质量。
原文对电子的另一个性质的描述:”实验过程中,研究人员不断缩短激光作用时间,希望越来越精确地知道电子到底什么时候完成隧穿。结果,一个有趣的现象出现了。时间分辨率越高,电子波包在空间中的扩散就越明显。时间分辨率越高,说明光子群(脉冲)的频率越高,说明光子群的能量越大,这类光子群对电子的影响也越大,其结果必然是:时间分辨率越高,电子波包在空间中的扩散就越明显。
解析光子作用电子的另一个现象“就像你光场发生变化以后,电子还需要一点点时间,才能完成自己的量子响应。电子并不会像经典粒子那样,在激光照射的一瞬间立即响应。
相反,它总会慢一点更重要的是,这种滞后并不是仪器误差,而是电子作为量子波包自身运动规律的一部分。”光子群(脉冲)和电子碰撞遵循动量守恒定律,动量守恒定律的中间作用过程就是动量定理——F△t,说明电子的动量改变需要一定的时间,即电子需要一点时间完成自己的量子响应。
研究人员发现,如果想把电子发生隧穿的时间锁定得越来越准确,就必须使用能量更高、更短的激光脉冲去激发电子。电子的空间定位能力和时间定位能力之间,存在一个无法突破的共同极限。这不是海森堡位置和动量的不确定关系,而是一种更加特殊的时空限制。电子受到极强激发,它依然能够保持原子尺度的空间定位能力,但与此同时,时间和空间之间已经开始互相制约。电子受到极强激发,说明激发电子的光子群(脉冲)能量极大,光子的频率极大,虽然作用时间极小,但是电子的动量、能量改变极大,电子的速度近似于光速,电子的能量、动量近似等于mc^2、mc,也近似等于电子的能量、动量的改变量,根据动量定理及功能关系有:F△t=mc、即F△R=mc^2,(F△R=mc^2)/(F△t)=△R/△t=c,即△R/△t=c,其中,△R是的空间位置、t是作用时间、c是光速,由于c是光速常数,即电子的空间变化与作用电子时间的变化之比是一个常数,也说明,即使电子能量、动量的改变不约等于mc^2、mc,电子空间半径也和作用时间存在依赖关系,△t是作用时间,也就是电子还需要一点点时间的时间,有,且只有,脉冲时间等于作用时间△t,才能准确确定电子的空间位置,这情况的概率几乎是零,必然呈现时间越准确,电子的位置越模糊的量子现象,即时间和空间之间必然开始互相制约。
研究人员发现,激光对电子产生作用时,同时表现出了波动性和光子性的特征。很多时候,我们所谓的"波"和"粒子",其实只是两种方便理解的语言,而不是自然真正的样子。只是它开始用自己的方式告诉我们:不是所有东西,都允许被无限精确地观察。这个发现非常重要。想拍一张越来越清晰的人像,却发现镜头越来越容易虚焦。由于电子是相互绕转的两个半元电荷,遵循的规律是:M^2R=Q,由于Q是电子的属性常数,所以电子的质量、半径时刻在改变,当受到激光对电子产生作用时,电子的质量、半径改变更大、同时也更快,这样电子的运动,必然是直线与曲线的合运动,呈现的物理现象必然是波粒二象性。
重要结论:电子受到极强激发,电子的空间改变量与作用时间之比约等于光速,电子受到激发,电子的空间改变量与作用时间存在相互依赖关系,电子的空间改变量与激发时间存在相互制约关系。
备注:这项研究由S. Maier et al2026年发表在 《Nature Photonics》 期刊上-4-6-7,论文的DOI为 10.1038/s41566-026-01932-0-4。

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