宇宙本源——源质与能量(72):“中微子专题(7)——不稳定的中微子物理结构形式”
书接前文,本文来讨论一下不稳定的中微子物理结构形式也即第三大类中微子物理结构(考虑了下,虽然我原本不准备把不稳定中微子物理结构算作另外两类中微子结构——第一大类中微子物理结构与第二大类中微子物理结构——的同类而打算在说完中微子震荡以后再将此类中微子的物理结构单独拿出来进行说明,但是在我观察此类中微子结构的物理模型时经过反复思考,最终还是决定把它归类为三大类中微子中的一种,因此这篇文章就先讨论此类中微子物理结构,下篇文章再说中微子震荡,那么就这样吧,之后便是正式内容)。
照例在正式开始说明前,我们先回顾下之前已经提及过了的中微子类型一物理结构模型图如下图《66》-1:

中微子类型一染色分层拆分图如下图《66》-2:

中微子类型一遮挡关系颜色充填图如下图《66》-3:

中微子类型二物理结构模型图——正面如下图《71》-1:

中微子类型二物理结构模型图——反面如下图《71》-2:

中微子类型二染色分层拆分图如下图《71》-3:

以及中微子类型二遮挡关系颜色充填图——正面如下图《71》-4:

中微子类型二遮挡关系颜色充填图——反面如下图《71》-5:

在看过以上二类中微子的物理结构模型图之后,我们来看看第三类中微子也即不稳定中微子物理结构,其物理结构模型图如下图《72》-1:

上图《72》-1是将此类不稳定的中微子物理结构按照能量相近的关系划分为上下两层所得,严格地来说,如果按照我之前对第一大类以及第二大类中微子的分层习惯对此类——第三大类中微子——亦可称之为不稳定类型中微子进行划分的话,其实应该将此类中微子划分为五层,其物理结构图如下图《72》-2:

其分层染色拆分图如下图《72》-3:

以及遮挡关系颜色充填图如下图《72》-4:

——这就是第三大类中微子,不稳定中微子物理结构的三类模型图了。
第三大类中微子,也即是不稳定中微子物理结构,其形似由能量单位组成的两个较大的空心半球结构包裹住一个较小的实心球体——也即是源质单位——而后形成,在此类中微子物理结构中,其所含的所有能量单位均分别较为集中地在绝对空间中排列于该中微子结构的上下两个半球状能量聚合体附近,并且由于此种比较特殊的物理结构排列形式,两个半球的中线,也即紫色能量单位与橙色能量单位相接触的部分——它们中间具有较大的位移空间(相较于第一大类中微子以及第二大类中微子这两种比较稳定的中微子物理结构而言)并由于这些位移空间的存在,此类中微子物理结构会形成一种具有一定可变性的既非正三角形又非正方形的不稳定四边形形式,而这种不稳定四边形形式就是此类中微子不稳定性的基础了。
一般而言,单个中微子表面具有十二个能量单位,并且在这些能量单位都能保持与其源质核心接触的情况下,由于在紧密接触的环境中绝对空间能够容纳的基本物理单位有限,这十二个能量单位最多只能形成八个正三角形——最小微观圆结构,而这些由纯能量组成最小微观圆结构则能与中微子的源质核心一同组成八个单源质最小微观球。
——在此基础之上,中微子表面会不可避免地会存在一些“多余”地并不以正三角形最小微观圆的形式存在——例如第一大类中微子物理结构与第二大类中微子物理结构中的那种底面是一个正方形,其余四个面都是正三角形的不稳定高能最小微观球——单源质4能量最小微观球物理结构——但又不足以容纳一个额外基本物理单位的空间。这些空间通常会对中微子投射引力作用、与其他物理单位的结合稳定性、与其他物理单位形成的源质能量场的分布情况产生影响。
由于正方形——四边形物理结构的聚合形式本身就没有正三角形物理结构的聚合形式那般密集,所以如果环境允许,四边形物理结构可能形变,而由纯能量构成的四边形物理结构,其所含能量单位则可能在一定条件下发生相对位移,具体情况如下图《72》-5:

通常情况下,这样的物理形变在第一类与第二类中微子物理结构中不会发生,原因在于在第一类与第二类中微子物理结构中,此两类中微子任意一个由纯能量构成的四边形物理结构都至少会有三条边受到该中微子物理结构所含的正三角形物理结构固定——在第一类中微子物理结构中,其4能量高能最小微观球所含的4个单位的能量组成的正方形物理结构的四条边均受正三角形物理结构固定、在第二类中微子物理结构中,其4能量高能最小微观球所含的4个单位的能量组成的正方形物理结构的三条边会受正三角形物理结构固定因此也会被强制固定——但是在第三类中微子物理结构——不稳定的中微子物理结构中,其4能量高能最小微观球所含的4个单位的能量组成的正方形物理结构只有两条边会受正三角形物理结构固定,而余下两边则与该中微子中的其他4能量高能最小微观球共享边长——由此四边形物理结构的两边固定,余下两边因能量单位的位移而改变长短因此不稳定,中微子的物理结构不总是维持相对的稳定性而会产生变化,这也是我为什么把这类中微子独立于另外两类中微子拿出来进行说明的原因。
第三大类的不稳定中微子物理结构因其特殊的不稳定性,其具有损坏自身物理结构而与其他物理单位结合并向电子、夸克等高级物理单位转化亦或者是损失能量单位,向着光子——动光子、静光子等物理结构转化的可能。
——关于这部分内容算是黑洞——可能能得到我的理论的应用篇才会讨论的很遥远很遥远才会讨论的东西了,这里就先略过,反正,至此,三大类型的中微子物理结构我都已经说明完毕,但是需要说明的一点是:我并不知道三大类型的中微子与电子中微子、μ中微子还有τ中微子各自的对应关系,简单地来说就是我分不清谁是谁,原因到也简单,电子、μ子还有τ子都是大型源质能量团,其所含源质能量总数约是中微子的百万量级以上,由于其结构过于复杂,目前我尚不具有对电子、μ子还有τ子的物理模型进行推理和分析的能力,也因此我不能知晓这三种大型源质能量团的物理结构自然也就没法判断其各自的从属中微子与三大类中微子的具体对应关系。
——但是!
由于对电子、μ子还有τ子的物理性质有所了解,我可以在一定程度上猜测这些对应关系(虽然很高概率可能有错):第一大类中微子的物理结构模型是τ中微子的物理结构模型,第二大类中微子的物理结构模型是μ中微子的物理结构模型,第三大类中微子的物理结构模型是电子中微子的物理结构模型。
——以上推论仅限于三大类型的中微子物理结构模型对应电子、μ子还有τ子的物理性质做出的推测,结论不一定准确,但是不论如何,反正就这样了,下篇中微子震荡吧。
嗯················
以上。