HjemKapitel 8:Paradigmeteorier som energifilamentteorien vil udfordre

Tre mål


I. Hvad siger det nuværende paradigm?

  1. Kernemodellen
    Universet indeholder en komponent, der ikke udsender lys, har svag kobling til elektromagnetisme, er næsten "kold", har lavt tryk og kan beskrives som partikler uden kollisioner.
  1. Hvorfor er den populær?
  1. Hvordan skal det forstås?
    I essens er det en fænomenologisk tilføjelse: Ekstra tiltrækning opgøres som ekstra masse. Spørgsmålene om "hvem partiklerne er" og "hvordan de interagerer" overgår til eksperimenter; mange detaljer er absorberet gennem feedback og justering af parametre.

II. Observationsvanskeligheder og kontroverser

  1. Krisen på små skalaer og de "for pæne" skalalove
  1. Afvigelser mellem linse-dynamik og miljøeffekter
    Visse systemer viser små, men systematiske afvigelser mellem linsens masse og den dynamiske masse; lignende objekter i forskellige stor-skala miljøer/retninger viser svage residualer med ensartet retning. Hvis alt forklares som "systemfejl/feedback", falder den diagnostiske kapacitet.
  2. Mangfoldighed i klyngesammenstød
    Nogle få tilfælde understøtter intuitionen om "separation af mørk materie", men der er også systemer, hvor massen–gas–galakse-alignment ikke helt stemmer overens med denne intuition. Forskellige systemer kræver ofte forskellige mikrofysiske modificeringer (selv-interaktioner, varme/diffuse varianter), og fortællingen bliver en samling af "lapper".
  3. Langt tomrum i direkte søgninger
    Direkte detektioner, acceleratorprogrammer og indirekte signaler har gennemgået flere iterationer uden uomtvistede positive fund; mikroskopisk identitet er stadig usikker.

Kort konklusion
"Tilføjelse af masse til haloen" virker i første orden, men under kombinationen af små-skala "orden", tværske afvigelser mellem sondemetoder, case-variation og mikroskopisk stilhed, afhænger enheden i stigende grad af lapper og justering.


III. Omformulering i Energifilamentteorien (EFT)

Resumé i én sætning
Omformulér "ekstra tiltrækning" fra "usynlige partikler" til statistisk tensorsgravitation: givet den synlige fordeling genererer den forenede tensorskerne direkte tiltrækningsfeltet på den ydre disk; den samme grundkarta af tensorpotentialet styrer samtidig både dynamik og linse-effekter uden mørke partikler. Mikroskopiske bidrag stammer fra summen af tiltrækning under levetiden af generelle ustabile partikler og fra "radiation backfilling" ved deres henfald, som læses som tensorskammerets støj.

Intuitiv sammenligning
Det er ikke et spørgsmål om at "hælde en spand usynlig sand i disken", men om at havet af spænding ved mødet med synlig materie selvorganiserer sig til et udspændt netværk: mønstret af nettet (effekten af den forenede tensorskerne) styrer bevægelsen mod den pålagte ydre tiltrækning. Du ser begge projektioner af det samme netværk i både hastigheds- og lysbanefelterne.

Tre nøglepunkter i omformuleringen

  1. Partikler som respons: fra "tilføjelse af masse" til "tilføjelse af respons"
    Ekstra tiltrækning stammer ikke længere fra "et usynligt massesystem", men beregnes ved at konvolvere den forenede tensorskerne med det synlige densitetsfelt:
  1. "Orden" som en uundgåelig projektion
    Barionisk Tully–Fisher og den radiale accelerationsrelation opstår naturligt som projektioner af den forenede tensorskerne:
  1. Dynamik og linse "på den samme kort"
    Den samme grundkarta af tensorpotentialet og den samme kerne skal samtidig reducere:

Testbare ledetråde (eksempler)


Sammenfatning af afsnittet

  1. Paradigmet for mørk materie-partikler forklarer ekstra tiltrækning som ekstra masse og fungerer på første orden; dog, under påvirkning af småskala-orden, sondemetodernes afvigelser, case-varianter og mikroskopisk stilhed afhænger enheden stadig mere af lappearbejde og justeringer.
  2. Statistisk tensorgravitation + forenet tensorskerne genlæser de samme data sådan:
  1. Hvis "én kerne for flere anvendelser" holder på flere systemer, vil behovet for mørke partikler forsvinde; da vil "ekstra tiltrækning" fremstå som statistisk respons fra energihavet snarere end som en uopdaget partikelfamilie.

Ophavsret og licens (CC BY 4.0)

Ophavsret: medmindre andet er angivet, tilhører rettighederne til “Energy Filament Theory” (tekst, tabeller, illustrationer, symboler og formler) forfatteren “Guanglin Tu”.
Licens: dette værk er licenseret under Creative Commons Navngivelse 4.0 International (CC BY 4.0). Kopiering, viderefordeling, uddrag, tilpasning og genudgivelse er tilladt til både kommercielle og ikke‑kommercielle formål med korrekt kreditering.
Anbefalet kreditering: Forfatter: “Guanglin Tu”; Værk: “Energy Filament Theory”; Kilde: energyfilament.org; Licens: CC BY 4.0.

Først udgivet: 2025-11-11|Aktuel version:v5.1
Licenslink:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/