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暗劲原理是什么?

misa2 12-12 2次浏览 0条评论

暗劲原理?

1、武术里面部分门派是有明劲,暗劲和化劲的说法和拳论,也获得较多认同这些讲法。过去大多数的老武术家文化程度都不太高,各种科学理论也处于发育过程,虽然或许心里感觉武术的劲力可以掌握是怎么一回事,但是说出来无法讲的清楚,只好依托最基本的阴阳学说往明、暗、化形容。

2、暗劲是相对于明劲而言的,劲发而形不显谓之暗,但是都没有具体文字言语能够详细释清,历来均靠师父亲手调、引、指点、喂劲体验等传承,体悟强的才能逐步掌握下了。看似形不显,实际未必完全无形,相对未练武的来说,很好掌握寸劲的就显得“暗”,短短距离不像没练武的非要大幅度挥拳头就能够发很强劲打击。高手相对一般练武者来说,能够迅速把握接敌瞬间精准“吃”定,一个“机灵颤”就有强大劲力透入。

3、除了明劲,暗劲和化劲说法,武术各流派讲劲还有更丰富说法,象鹰爪翻子门还细分述“阴、阳、刚、柔、弹、寸、脆”七劲呢,其他一些门派也有些不同的说法。如何对拳劲分类表述,各拳派总结的说法结合其拳派特色肯定有其道理,但是笼统的将其中一些说法泛泛指整个武术概念来对应说则有未必完备之处。

4、武术的劲,到底是自己体悟的最真实透感知,但往往总会有微妙处无法言语形容。故对劲的体悟体会的表述,可以参考,但不必过度拘泥。把握好一个最基本最公认的原理,武术各派的讲劲,根源基础都与阴阳学说相关,都与张与弛,松与紧关联。把握了这点,其他讨论就好理解多了。

暗物质是冷的还是热的?我们如何知道暗物质的温度?

要知道暗物质的温度,我们首先要了解莱曼阿尔法森林!说简单点就是遥远星系发出的星光在漫长的旅途中形成的氢吸收线,它能告诉我们宇宙早期的物质分布、结构形成以及宇宙的演化过程,最重要的一点就是,通过莱曼阿尔法森林我们可以知道一些关于暗物质的信息!这一点很重要。首先我们先了解下氢原子的吸收和发射线。

氢原子吸收和发射线中的莱曼系、巴耳末系、帕邢系

氢只有一个质子和一个电子,不仅是宇宙中所有原子中结构最简单的,而且是含量最丰富的元素:宇宙中90%以上的原子都是氢原子!

那么这么小这么简单的东西是如何告诉我们关于暗物质的信息的。

暗劲原理?

首先,氢原子有特定的能级,电子可以在不同的能级上来回跃迁。我们用适量的能量撞击氢原子,氢原子就会吸收特定的能量,电子就会跃迁到更高的能级。

但是原子总是喜欢处在低能量的稳定状态,所以电子也会自发的跃迁到更低,更稳定的能级。

暗劲原理?

当电子向低能态跃迁时,就会释放出辐射!如果电子跳到第一个能级也就是基态,就会发出紫外线,这时所发出的辐射属于莱曼系;如果电子跳到第二个能级,氢原子就会发射可见光,属于巴耳末系;而如果跳到第三能级,原子就发出红外光,属于帕邢系。

当电子从第三能级到第二能级跳跃时就会发出巴耳末α线(H-α),波长656.3毫米,颜色为红色!如果我们用望远镜看一个正在形成恒星的星系:

从第四能力跳到第二能级,氢原子就会发出巴耳末β线,第五到第二,巴耳末γ线

暗劲原理?

正是巴耳末α线导致了星系发出红色的可见光!在上图漩涡星系的例子中,我们可以看到巨大的旋臂正在形成恒星!

但是宇宙中的大多数的氢并不存在于星系的恒星形成区域。大部分都在低温、深邃的太空深处,并且处于最低能量状态。

在这种情况下,氢最好的朋友是谁?波长为1216埃(1 埃=1×10^ -10 米)的紫外线,被称为“莱曼-阿尔法线”,也就是能把氢原子从基态提升到第一激发态所需的能量!当然,还有其他激发态,例如:n>2的,这些能态也会形成吸收线,例如:莱曼-β,莱曼-γ。但莱曼-α的吸收线最强。因为莱曼-α的能量更低。

那么我们为什么要关注宇宙氢的发射和吸收线!我们知道宇宙中的光来自哪里:恒星和星系!

遥远星系的星光形成的莱曼-阿尔法吸收线

宇宙中不仅仅是虚空;原始氢气团在宇宙中到处都是!无论遥远星系发出的光穿过什么地方,中性氢都会通过吸收波长为1216埃的光而留下痕迹。

但是由于宇宙的膨胀,星系发出的光发生了红移!换句话说,我们把冷的中性氢气放在我们和一个遥远的星系之间不同的距离上,我们会观察到不同波长的吸收线!不同的距离有不同的吸收线!

我们可以用强大的望远镜(比如哈勃望远镜)来获取遥远星系的光谱,然后观察沿途哪些地方有氢气团。

如果观察的是离我们比较近物体,我们就会发现在我们和所观察到的物体之间只有几团气体。我们不断地往远地地方看,我们就会看到大量的吸收线!在非常遥远的物体,光线就会经过许多团状气体,我们看到的这些线条被称为莱曼-阿尔法森林!

原始氢气团如何告诉我们暗物质的温度

首先我们需要知道地是,当我们看到更远的星系时,我们也在回顾宇宙地过去!如果我们想让这些大而深的吸收线在很远的地方发生,也就是在很古老地宇宙发生,我们就需要在宇宙地早期形成密集的,坍缩气体云。

迄今观测到的谱线红移最高的类星体,其红移值为Z=4.43,相应的到我们的距离约为宇宙半径的93%。在所有高红移类星体的光谱中无一例外地均存在莱曼α森林。

这告诉了我们关于暗物质的一些信息!因为如果我们想要在宇宙地早期创造出密度大,容易坍塌的结构,宇宙中地暗物质就不能移动得太快。在天体物理学中,如果物质移动得快,我们就称为热,如果移动得慢,我们就称为冷。

对于暗物质,宇宙微波背景(CDM)并不关心是冷还是热。但小尺度结构和莱曼阿尔法森林对暗物质的冷热非常敏感!如果暗物质是热的,森林的吸收线就会太浅;换句话说,热暗物质使得宇宙在早期很难形成小尺度结构。

但是我们在莱曼-阿尔法森林直接看到了这种小型结构的证据!这告诉了我们什么?

冷暗物质

莱曼-阿尔法森林告诉了我们暗物质可能是弱相互作用大质量粒子(wimps),因为暗物质粒子质量太大而不能快速移动,或者暗物质粒子可能是生来就是冷的粒子,比如轴子或惰性中微子,因为它们一出生就移动得很慢。但暗物质不可能是普通的中微子或高温惰性中微子,因为热暗物质在早期宇宙中无法形成这种小型结构!

所以通过观察氢,我们可以知道宇宙中的暗物质是冷的。这就是氢如何告诉我们暗物质的温度!

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