太阳宇宙线产生、牛顿引力、缺失质量、暗能量、实验室核天体物理及其他
加速器物理
2025-08-28 v1
摘要
本研究最初旨在推动基于加速器的核天体物理学发展,但研究目标已转向太阳系内的宇宙线产生。这一转变的动机源于国际空间站(ISS)等项目近期收集的高质量数据、该主题的根本重要性,以及我们对宇宙线实际来源理解的不尽如人意。对牛顿引力公式的一个“微小”改变,使得太阳产生高能宇宙线从“不可能”变为“可能”,且不会对现有已充分理解的天文引力过程领域造成太大干扰。这一改变使太阳能够“捕获”能量极高的质子,否则这些质子将逃离太阳系。对牛顿引力公式的这一改变将颠覆当前宇宙学对缺失质量和暗能量的理解。基于这种对引力的修正理解,我们已能相当容易地对宇宙线的太阳起源给出一个半定量的解释,其能量至少高达现已令人信服地探测和测量到的10^6 GeV/核子。我们提出了一种“双弹弓”机制,据此,至少相当一部分宇宙线可能起源于太阳系内。我们推动基于加速器的核天体物理学发展,首先从运行一个“E&M”储存环开始,用于在实验室研究诸如6Li + 7Li → 13C + γ等过程。特别需要强调的是,通过两种不同类型的核同位素在同一储存环中以不同速度同向运动时发生的“追尾碰撞”所实现的实验。这相当于“在运动参考系中研究核物理”。
引用
@article{arxiv.2508.19296,
title = {Solar cosmic ray generation, Newtonian gravity, missing mass, dark energy, laboratory-based nuclear astrophysics, and all that},
author = {Richard Talman},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.19296},
year = {2025}
}