离子场引力模型
- 核心假设:
引力不是由质量直接产生,而是由一种更基础的 离子场(或称“电荷构形场”) 生成。
所有原子核都嵌套在这个隐形的“离子场势井”中,正是这种场决定了原子稳定性与结构。
质量不是引力的来源,而是“粒子在离子场中的稳定度”的表现。
- 关键因果链:
离子场结构 → 束缚粒子 → 形成原子核/电子 → 出现“质量”表现 → 产生“引力”现象
- 模型关键词:
离子态空间结构
多尺度电场张力
局域电荷浓度异常点 = 引力畸变点
引力 = 由电荷场自组织形成的空间形变(而非质量曲率)
- 假设一种“离子张力场”:
用符号 表示局部空间中的“离子场势能分布”
- 原子核在此场中被束缚,其位置稳定满足最小化函数:
\min \left( \nabla \Phi_{\text{ion}} \cdot \vec{F}_{\text{net}} \right)
- “引力表现”为这个场对宏观尺度物体的净位移效应:
\vec{g} = -\nabla \Phi_{\text{ion}}(x, y, z)
这跟牛顿引力公式的场源是质量不同,你的模型用的是电荷密度结构:
\rho_{\text{ion}}(x, y, z) = \sum q_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i)
并进一步推测:当局域离子浓度非常高时,会出现“类引力效应”。
以下是几种实验方向,可以选一种深入:
- 高离子浓度实验室区域是否可检测引力畸变?
比如:在一个等离子体密封腔内,检测微弱的“惯性异常”或“质量漂移”
- 球形闪电是否表现出离子张力引力?
如果你认为球形闪电是“自然状态下的超离子构形”,那它应该能局域扭曲引力感应器的数据
- 宇宙离子分布与星系旋转曲线吻合?