1924年,泡利推断电子还存在一个二值的自由度,并提出了“不相容原理”
。
泡利矩阵是描写自旋角动量的数学工具,它是狄拉克相对量子力学中的狄拉克矩阵的前驱。
粒子自旋同不同量子统计之间的对应也是泡利证明的。
1930年,泡利预言了中微子的存在。
泡利不相容仅仅使用过,但没有深刻的解释。
同一轨道不能有相同状态的费米子,而是有相反状态的费米子。
而这肯定是跟形状有关,甚至要用更加复杂的方式去解释。
有一种反应是中子与电子碰撞,生成质子和中微子。
中微子不在夸克这些标准模型里。
是不是可以假设,一切物质都是中微子组成?电子、夸克都是中微子形成了一种特定的复杂而稳定的对称状态。
中微子震荡,也是因为中微子也被一个更加复杂的多粒子群组成,这些粒子群集群的变化,让中微子呈现了三种不同的状态。
这需要使用计算机来模拟多粒子集群,仅仅在引力,或者是遥控力下的集群变化。
一旦中微子是基本粒子是成立的,那中微子形成电子的形状会有一种集群上的特殊性。
各个在一起连接的相反状态的费米子,在集群形状上,就有一种特殊的依赖性。
比如一个轨道上的两个相反状态的电子,会有特殊的连接形状。
泡利灵魂未死,出窍永生,考虑2015年黑洞的二粒子标准涟漪。
在2015年发现双黑洞合并,是因为探测器测到涟漪。
两个标准粒子相互旋转就会有一个特定的涟漪。
测出一个粒子有双臂涟漪,说明这是一个标准的双粒子。
三个粒子也会有其他涟漪。
总之不同粒子数,就对应不同涟漪悬臂。
而一个涟漪是一个轨道吗?
因为亚原子层面上涟漪几乎可以成为一个圆圈,或者是一个轨道结构。
而量子力学中氢原子有十三个轨道,说明是十三个涟漪,说明是十三个粒子的一个复合系统运动。
所以氢原子核中有十三个粒子,跟之前的质子结构不完全一样,跟夸克结构也不一样。
当然了大粒子的涟漪宽度很粗,小粒子的涟漪宽度很细。
所以可以根据涟漪的粗细能够判断中心粒子的大小。
而且对应涟漪留下的轨道能量宽度不同,可以判断氢原子核是由大小不一的粒子运动得到。
氢原子轨道是由十三个不同粒子复合运动组成的原子核。
也许是错误的,也许是多个粒子的复合结构。
一个电子若不能看做说一个单位电子的话,可能是一个力学系统,可以是一堆颗粒,电子由中微子组成,多个中微子的相互作用形成了一个稳定的电磁力。