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虛空法界,細雨著 第79章 純理論

作者:細雨奕暖 分類:古代言情 更新時間:2026-03-15 15:53:21

銀河係猶如一個飛旋的鐵餅,在宇宙中自旋著高速前進。其懸臂隨著旋轉上下襬動,在銀河碟的上下正負兩極舞動著。太陽係也跟隨著這舞動,有規律地進出著上旋麵的正極與下旋麵的負極空間。

作為一個行星的地球,它有著自己的磁極,但這磁極在整個銀河磁極麵前什麼也不是。所以當懸臂把太陽係拋轉入負極時,地球的北極就會朝向銀河麵;而當進入正極時,地球的北極隻好跟隨著倒轉過來。

在這反轉的過程中,地球就好像在高速路上側翻後打著滾的小汽車,一切都在碰撞,在焚燒,在相互擠壓。而這個太陽係內的空間,也進入磁場扭曲場域中,處於無數不可見但可以絞殺一切的磁力旋渦和時空亂象中。

我們很容易理解正負磁極與兩極的概念,但事實上,在+1與-1之間還有一個狀態,那不是零,而是混沌的混亂。在猶如鐘擺般規律性的變化中,存在著太多複雜的其它因素,導致這一規律顯得不那麼規律,或被加速,或被延遲。這影響規律的因由就是人類無法觀察、無法感知、無法偵測的暗物質與暗能量,也就是與我們同時存在且相互套疊著的其它平行層宇宙。就好像一本厚厚的書,每一頁都彼此獨立於自己的膜空間上,但內在的背景全然相同,可背景裡的內容卻不太一樣。

雖然這些平行層彼此都長得一樣,而且都在經曆同樣的大環境背景事件,但具體在每個舞台上展開的曆史劇可是千差萬彆的。同時展開多樣性的演化,讓宏觀上更大機率出現必然的突破,為整個係統帶來可喜的結果。這種宏觀的成功,對於意識進化有著絕對積極的意義,但對處於單一微觀實相的某一經曆者來說,個體的失敗在所難免。就好像彩票總是有贏家,但絕大多數的情況下未必是你。

人類認識到銀河具有磁極的兩麵性,並且兩麵性的磁極帶來文明的週期性歸零,是通過吹哨人的時空膠囊。東方文明的母母艦在史前一千年裡,展開了文明指數級的跳躍性增長,宇宙大爆炸論被推翻,取而代之的是宇宙往複週期論。我們可見的宇宙確實是從一個極點被拋射出來的,但這不是一次大爆發,而是永不間斷的拋射。然後被拋射物沿著球麵軌道,依據自身的質量與密度飛向另一極化點。在這個飛行期間,混沌地隨機地發生一切。

我們之所以能觀察到所有方向上的所有天體都在擴散性地快速遠離我們,是因為凸鏡效應。太陽係被包裹在一個很厚的場域泡泡裡,當我們透過這個猶如單麵凸透鏡一樣的場域壁觀察外界時,扭曲就在所難免了。

宇宙是大爆炸還是週期往複,其實對艦隊當下的任務與目標冇有什麼本質的影響。但是隨著東方艦隊數百年的發展,他們發現了一個讓人深感絕望又無可奈何的致命性錯誤:

最初,人類以為穿越蟲洞抵達的將是過去的地球,然後改變史前文明史就能挽救後續的文明走向;結果通過多次反覆的實驗後發現,確實是穿越到了所謂的過去,但這並非是同一個版本的過去——每一次時間躍遷,都會進入一個不同於本版的地球,雖然每一個看上去都一樣,但卻真的毫無關係。而且彷彿這樣的平行版本不止一個,而是無數個。每次嘗試時間跳躍就會生成出一個全新的版本,而且版本與版本間無法通過任何已知方式取得相互的連續。隻有經曆了多次躍遷的老隊員,纔會發現這一事實。

這意味著不管自己怎麼努力,其結果隻能是創造出很多不同版本的地球文明來。每個都同樣地真實,但卻無法確定哪一個是自己出發時的那個原本的母星地球。艦隊成為了文明的播種機和實驗者,成為了不同人類文明的先驅與不同亞人類的創造者,但自己卻一無所獲。

暮年的貝莎透過舷窗眺望著眼前的地球,她已經不記得自己走過了多少個地球了,也不記得這是第多少個自己了。

早年間,艦隊開發出了兩大神器:

第一個是自體克隆,可以快速地無限複製出原版的首批船員來;

第二個是記憶克隆,通過腦機介麵,完整地把個人的記憶、認知、知識儲備、思維模式、理念心智,掃描備份下來。這樣就保證了艦隊的骨乾船員永遠冇有減員,定期換身體就像換衣服一樣簡單。

隨著艦隊對平行地球的擴張,艦隊需要大量的成建製的專業船員。於是複製船員不再是等替換身體時舉行,而是成批次地持續有序進行著——每開工一條新母艦,就批量製備一批所有船員。而且這製備船員的技術,都成為每條新母艦發展的標配,從艦長到基層技師,全套生成。這導致有時母艦上能有兩三個全然一樣的自己,隻是“原版”的要更老些,記憶要比“標準記憶”更豐富些。

其實哪怕是所謂的那個原版的我,也不知道自己是不是那個原版的。記憶都是一樣的,擁有全套的幼年、童年記憶,這幾百年的記憶也都曆曆在目。隻是因為經常進出各個新的地球,與看似一樣實際不同的同事說著類似又不同的話語。這樣不斷重複又略有不同的記憶,很容易讓人恍惚。

就好像你出門後不記得自己是否鎖門了,記憶裡有鎖過,但那記憶是今天的嗎?

星艦文明成為了一個新的獨立於地球的文明,它不再專注於嘗試拯救母地球的那個文明,而是致力於在各個不同的又相同的地球上,播撒出多樣化的文明形式。既然每次躍遷都無法精準地定位時間,也無法確定自己著陸的位麵,混沌中的隨機與不可逆性的旅程,讓星艦文明成為了一個隻耕耘不問收穫的奇特高等文明形式。

在這一過程中,東方文明多次與西方文明形成交集。有些是西方文明發現了已經開發中的東方文明的地球,有些則正好相反。雙方在不同的地球上,發生過、發生了、還在發生著或即將發生各種不同形式的彼此接觸:有的形成了良性的互動,有的則各自開放,相互不侵擾,也不配合。還有的大打出手、兩敗俱傷或打打合合、各懷鬼胎。同時,雙方都努力開發出了很多不同版本的亞人類混居星球或獨居星球。到後來,人類也隻能算是亞人中的一種,並不很特殊。亞人精英也逐漸地進入艦隊,參與各種適合它們的工作。

星艦艦隊總結出了一套標準化的開放流程:

躍遷,偵查,建設新躍遷門,開發火星、月球基地,檢視地球是否有其它文明形式。如果有舊版的文明原住民,就給予一些科技的指導;如果舊版太過原始,就取代他們。用巨人搞基建,讓蜥蜴人挖礦,讓魚人去開發海洋,用猿人做手工藝;收集黃金、水銀、雲母、銅等建造新母艦;複製克隆艦隊成員。然後重複這個循環。

星艦文明知道走不出太陽係,也不用去找其它的宜居星球。雖然千年浩劫在所難免,但如此佈局必定會有一個或幾個文明能在大災變時僥倖存留。隻要把分母做得夠大,就像不斷地拋骰寶一樣,贏家一定是莊家。隻要有一個艦隊在災變中存續了下來,那災變後它就是絕對領先的文明,是可以塑造人類未來的種子。這個最笨的法子也是贏麵最大的一個法子。

下麵是一些引用到的、相關的純學術依據,與正文冇有直接關係。

行星核及其梯度磁極子場與外場的相互作用

行星是由恒星核拋出的較大的行星核軸粒子體形成的。行星核有一個符合右手定則的自旋梯度磁極子場。原始行星是一個火球,表麵原子核軸粒子發生核裂變,產生相應的元素,輻射光子,不斷吸收軌道上碰撞到的物質,演化成具有地殼的行星。行星核邊緣的行星核軸粒子衰變為原子核軸粒子,原子核軸粒子衰變為各種元素。由於地球表層溫度降低,重元素形成結晶體,地殼不斷增厚。行星從內到外由行星核軸粒子凝聚體、原子核軸粒子凝聚層、重元素流體層、地殼、輕元素和氣體層構成。重元素流體進入地殼,在不同的環境中,重元素衰變為輕元素,並形成相應的元素結晶體或形成相應的化合物。從行星的原子核軸粒子凝聚層到行星表麵的所有粒子以及衛星,隨行星核自旋,並減小行星核的角動量。

元素結晶體晶格中心的能量密度小於元素價電子所在位置的能量密度。價電子所處原子的區域性標量場的能量密度波長約為10-10m。所以,元素結晶體外隻有很小的梯度磁極子場,有些元素晶體不顯磁場。

冇有內核的小行星和彗星以及星際塵埃,都不顯磁場。

如今太陽係的八大行星符合行星的一般結構特征,但行星各層體積大不相同。行星離太陽遠,輕元素和氣體層較厚,如木星吸附了大量的太陽係的氣體和塵埃,包括冰和氫等。行星核大,生命週期長,如類地行星中,地球核大,生命週期的階段滯後。地球隨太陽係演化而演化,時間長達約46億年。如今的地球以每秒約29.公裡的速度隨太陽係梯度磁極子場運動,以每百年約70.公裡的速度遠離太陽。

暗物質與暗能量及其運動形式

所謂暗物質,是指星係核粒子、恒星核粒子、行星核粒子和負性磁極子。所謂暗能量,是指星係核、恒星核、行星核的自旋力和高密度磁極子場的膨脹力。

粒子衰變過程中釋放磁極子(能量),磁極子密度由大變小、體積由小變大,這種體積膨脹力就是暗能量。如核電站鈾原子核裂變釋放的能量使周圍的液體和氣體發生膨脹而做功。如超新星爆炸釋放的大量磁極子,在外部梯度磁極子場實現“占位”運動,並以光速擴展,產生磁極子波。正負磁極子相互作用力表現為各種基本粒子、核粒子、核軸粒子和核體的自旋力。星係的自旋力來自於星係核的自旋力,恒星的自旋力來自於恒星核的自旋力,行星的自旋力來自於行星核的自旋力。

恒星或恒星係及其梯度磁極子場處於星係的梯度磁極子場之中,並隨之自旋。行星或行星係及其梯度磁極子場處於恒星的梯度磁極子場之中,並隨之自旋。這種自旋力是暗能量的一種表現形式。

星係梯度磁極子場自旋力推動恒星或恒星係及其梯度磁極子場運動,恒星梯度磁極子場自旋力推動行星或行星係及其梯度磁極子場運動。

星係、恒星、行星的梯度磁極子場,是相應的引力場,從外到內引力不斷增大。在星係梯度磁極子場(引力場)軌道上,恒星或恒星係受到的引力與斥力(離心力)基本上處於平衡態。恒星或恒星係在不斷釋放能量,質量不斷減少,因此,也不斷地遠離星係中心。行星或行星係在恒星係梯度磁極子場中運動,也是同理的。

微觀粒子和宏觀粒子:在加速過程中,都會凝聚磁極子,增加相對論質量;在減速過程中,都會釋放磁極子,減少相對論質量。粒子在相互作用過程中,實現能量交換。星係梯度磁極子場、恒星梯度磁極子場、行星梯度磁極子場,在相互作用中實現質-能轉換或能-質轉換,從而實現星係內物質與能量或能量與物質的循環。

◆星係核釋放能量的主要形式:

一是拋出部分恒星核軸粒子體等物質;

二是部分星係核軸粒子裂變為恒星核軸粒子,部分恒星核軸粒子裂變為行星核軸粒子,部分行星核軸粒子裂變為原子核軸粒子,部分原子核軸粒子裂變為元素,釋放大量磁極子;

三是星係核邊緣輻射粒子。

◆星係核吸收能量的主要形式:

一是吸收星係核邊緣的物質,主要是周圍恒星拋出的物質,這些物質進入星係核邊緣,都會分解為基本粒子;

二是吸收星係空間輻射到星係中心的光子和暗物質粒子;

三是凝聚星係核釋放的磁極子和星係中所有天體釋放的磁極子。

星係核吸收能量,表現為部分元素聚變為原子核軸粒子、部分原子核軸粒子聚變為行星核軸粒子、部分行星核軸粒子聚變為恒星核軸粒子、部分恒星核軸粒子聚變為星係核軸粒子。

星係核釋放能量,星係核自旋的角動量減小;星係核吸收能量,星係核自旋的角動量增大。兩者基本上處於平衡態。

◆恒星核釋放能量的主要形式:

一是拋出部分行星核軸粒子體等物質;

二是部分恒星核軸粒子裂變為行星核軸粒子,部分行星核軸粒子裂變為原子核軸粒子,部分原子核軸粒子裂變為元素,釋放大量磁極子;

三是恒星外層元素的裂變與聚變,釋放大量磁極子並輻射粒子。

恒星吸收能量的主要形式是吸收星係空間輻射到恒星的各種粒子。

◆行星核釋放能量的主要形式:

一是部分行星核軸粒子裂變為原子核軸粒子,原子核軸粒子裂變成相應的元素,並釋放大量磁極子;

二是行星核釋放的部分磁極子被元素層吸收,使相應的元素髮生裂變,並釋放大量磁極子;

三是行星核釋放的部分磁極子被地殼吸收,使相應的元素髮生化合,並釋放熱能(或磁極子);

四是火山爆發,釋放大量熱能和光子。行星吸收能量的主要形式是吸收星係空間輻射到行星的各種粒子。

基於星係、恒星、行星梯度磁極子場相互作用的統一相位場論

星係、恒星、行星梯度磁極子場是一個球形空間,是一個黎曼球形。恒星空間包含於星係空間,隨星係空間梯度磁極子場運動,形成恒星空間的空時曲線。行星空間包含於恒星空間,隨恒星空間梯度磁極子場運動,形成行星空間的空時曲線。或者說星係核自旋帶動恒星在其軌道上自旋,形成恒星空時彎曲;恒星核自旋帶動行星在其軌道上自旋,形成行星空時彎曲。

宇宙天體之間的相互作用,主要有行星梯度磁極子場與恒星梯度磁極子場的相互作用、恒星梯度磁極子場與星係梯度磁極子場的相互作用、恒星梯度磁極子場之間的相互作用、星係梯度磁極子場之間的相互作用、星係團梯度磁極子場之間的相互作用等。宏觀粒子之間的相互作用、微觀粒子之間的相互作用,都可稱為粒子與外場(引力場)的相互作用。

統一相位場論,所謂統一相位場論(或大統一理論),是指粒子與外場在相互作用過程中,其微分幾何變量與物理變量協變,實現引力、電磁力(動能)、強力和弱力的統一的理論。這四種力皆因正負磁極子相互作用而產生,是正負磁極子相互作用力的四種表現形式。在這四種相互作用中,負性磁極子起媒介作用,不需要用其他中間媒介子。

注:以上節錄和改編自基於正負磁極子相互作用的統一相位場論與NASA天文觀測數據分析。

2003年《科學美國人》雜誌中,有一篇由美國宇宙學家馬克斯·泰格馬克寫的平行宇宙專文,文中他將平行宇宙分成四類:

第一類:

這類的宇宙和我們宇宙的物理常數相同,但是粒子的排列法不同,同時這類的宇宙也可視為存在於已知的宇宙(可觀測宇宙)之外的地方。

第二類:

這類的宇宙的物理定律大致和我們宇宙相同,但是基本物理常數不同。

第三類(艾弗雷特的多世界詮釋):

根據量子理論,一件事件發生之後可以產生不同的後果,而所有可能的後果都會形成一個宇宙,而此類宇宙可歸屬於第一類或第二類的平行宇宙,因為這類宇宙所遵守的基本物理定律依然和我們所認知的宇宙相同(上述“一顆球落入時光隧道,回到了過去,撞上了自己,因而使得自己無法進入時光隧道”詭論的平行宇宙解決辦法屬於此種)。

第四類(數學宇宙假說):

這類的宇宙最基礎的物理定律不同於我們宇宙,而基本上到第四類為止,就可以解釋所有可能存在(也就是可想像得到的)的宇宙,一般而言這些宇宙的物理定律可以用M理論構造出來。

無窮宇宙(開放宇宙)理論

無窮宇宙——在宇宙中存有大量的可觀測區(見上圖中有著紅色十字中心的紅圈),我們的“宇宙”不過是其中的一個可觀測區而已。

開放宇宙理論認為,我們目前所知的宇宙隻是整個宇宙中可觀測的一小部分。在這個部分以外,整個宇宙尚有無限大的未被觀測的空間。

根據相對論,光速為宇宙最快的速度,我們所看到的部分(可觀測宇宙)為已經到達地球的光線。要注意的是,可觀測宇宙並不等於哈伯體積,哈伯體積直接取決於宇宙的年齡(因為若宇宙誕生於n年前,則能到達地球的光線最遠隻能在n光年處,再更遠的光線則尚在路途上,故未能被地球上的觀測者所觀測)。哈伯體積的膨脹是因為有越來越遠處的光線到達地球。

且根據泰格馬克教授的推論,在距離約noioig米的宇宙遠方(此值是根據質子配置而可能出現的模式總數所算出)可能有“另一個地球”、“另一個自己”。換句話說,就是存有與我們可觀測宇宙(半徑約4.4x1026米)完全相同的分身,亦即開放宇宙理論說明瞭第一類平行宇宙存在的可能性。

泡沫宇宙理論

“泡沫宇宙”示意圖

宇宙1到宇宙6各自有自己的物理常數,我們的“宇宙”不過是其中的一個“泡沫”而已。

泡沫宇宙理論認為存在有無限多的開放宇宙,而這些開放宇宙本身有著不同的物理常數,這些開放宇宙的“距離”比我們的開放宇宙的“邊緣”還要遠,意即這些宇宙存在於無窮遠的地方之外。

這個理論由安德烈·林德最早提議,而泡沫宇宙理論本身能和暴脹理論在相當程度上契合,而這個理論本身牽涉到宇宙可能是由某個“親宇宙”的量子泡沫中所誕生的可能。而這些量子泡沫產生於能量的起伏,這些能量的起伏可能會產生微小的“泡沫”和蟲洞。

若這些“泡沫”不是非常巨大,它們會像膨脹的氣球般,到了最後消失無蹤。不過如果能量起伏大於某個常數,這個泡沫就會不斷膨脹,甚而產生一個“子宇宙”,而“子宇宙”的體積可能大到足以讓宇宙大尺度結構存在的地步。

2005年,美國的理論物理學家LauraMersini-Houghton和RichardHolman預言,宇宙輻射存在不規則分佈的原因是其他宇宙的牽引。普朗克天文望遠鏡的宇宙背景輻射圖在理論上是分佈均勻的,但實際結果顯示南半部天空中存在一個強大的中心,以及一個無法用現有物理學知識解釋的冷斑點。Mersini-Houghton認為這證實了自己的預測。

大反彈理論

“振盪宇宙”示意圖

大爆炸後宇宙膨脹,其後又在重力作用之下開始收縮,然後接著是大擠壓,在大擠壓之後的下一次大爆炸被稱為大反彈。

根據循環量子引力理論,大爆炸可能隻是宇宙不斷膨脹和收縮的週期中,一個新的膨脹時期的開始而已。每個週期開始於大爆炸、結束於大擠壓(BigCrunch),而這個週期的輪迴是無限的,被稱為“振盪宇宙”——在大爆炸之後宇宙膨脹,而之後在重力的作用之下宇宙開始收縮,然後接著是大擠壓,在大擠壓之後的下一次大爆炸被稱為大反彈。雖然這個模型曾經一度被否決,但是膜宇宙論近年來已重拾此模型(振盪宇宙模型)。

在每個週期中,宇宙可能會有不同的宇宙常數,而因此這些不同週期時的宇宙可視為第二種平行宇宙。

泡沫宇宙理論和大反彈理論使第二種平行宇宙的存在成為可能。

量子力學的多世界解釋:

量子力學的多世界解釋是一種主要的量子力學解釋,在由此解釋方式中的眾平行宇宙共有一個關於時間的變數,而這些平行宇宙彼此之間有著相同的起源,而這些宇宙彼此之間的基本物理定律相同,但物理常數可能會有所不同,而它們亦可能處於不同的狀態,而且這些宇宙彼此之間冇有任何的聯絡,因此它們彼此之間冇有任何訊息互通,這些宇宙彼此之間的關係由它們之間的疊加態決定。

此理論為第三類平行宇宙的基礎。

M理論

根據M理論,我們的宇宙很可能是產生於11維薄膜的碰撞與撕裂當中,基本上由此產生的宇宙可以和多世界詮釋裡所說的宇宙極為不同。

由M理論可推出第四種平行宇宙的存在。

弦論“地景”

根據IIB型弦論,從十維弦論的世界到我們所知的四維世界有極多種的變換方式,而不同的變換方式會產生相當不同的宇宙。下層宇宙是意識關注後形成的投射,因觀察而顯化、坍縮成實相,在觀察結束後又瞬間恢覆成波函數態,即混沌的虛無。

地磁逆轉

地磁逆轉是指地球磁場方向的變化,也就是北磁極和南磁極的對調。地磁逆轉的發生常常伴隨著磁場強度的減弱,當新的方向確定後,磁場強度又會迅速增加。地磁場一般幾萬年甚至更久纔會發生逆轉,發生的頻率也不固定。最近研究顯示,地磁翻轉的過程最快在百年內即可發生,顛覆了以往認為需要千年的普遍認知。

曆史

在二十世紀早期,地質學家首次注意到一些火山岩並非朝向預期中的方向磁化。第一次針對地磁逆轉的調查是由日本地球物理學家鬆山基範在1920年代完成的,他注意到有些日本岩石地磁反轉,而它們都屬於更新世早期或更早。在當時他提出地磁場可能曾經相反,但由於對地磁場的認識太少,因此地磁反轉的理論隻受到微小的關注。

大多數1950年代末期對古代地磁場的研究都著重於調查磁極與大陸漂移。儘管一些岩石被髮現會在冷卻時反轉磁場,大部分受磁化的火山岩在冷卻時會留下地磁場存在的痕跡。最初認為逆轉每一百萬年發生一次,但在1960年代發現每次逆轉的週期是無規律可循的。

在1950和1960年代,研究船收集關於地磁場變化的資料。由於航線的錯綜複雜,整合航行資料與磁力計讀數變得困難。但當資料繪製成圖時,明顯地有顯著的規律連續磁性條帶橫越海底。

莫裡-範恩-馬修斯假說:

在1963年,弗雷德裡克·範恩(FrederickVine)以及卓門·馬修斯(DrummondMatthews)聯結哈裡·海斯(HarryHess)的海底擴張學說與已知的地磁逆轉時間表,提出了一個簡單的解釋:如果新的海底獲得了當前的地磁場,中洋脊的擴張會產生平行於中洋脊的磁性條帶。加拿大人勞倫斯·莫裡(LawrenceMorley)在1963年1月提出了相似的解釋,但他的成果遭到《自然》及《地球物理學研究雜誌》科學期刊的拒絕,直到1967年才被刊登在文學雜誌《週六評論》(SaturdayReview)上。

自1966年開始,拉蒙特-多爾蒂地質觀測站(Lamont-DohertyGeologicalObservatory)的科學家發現橫越太平洋-南極洋脊的地磁數據圖表與北大西洋雷克雅內斯中洋脊(northAtlanticsReykjanesridges)相互對應。相同的地磁異常現象在世界各海洋被髮現,使得估算大部分海洋地殼誕生的時間變得可能。

透過分析古地磁學的資料,我們現在知道地磁場自地球曆史早期形成以來已經反轉過數以萬次。由於全球磁極時間表(GlobalPolarityTimescale,GPTS)越來越精確,揭示了過去地磁反轉的發生速率是相當多變的。在某些地質年代間(如白堊紀穩定期),地磁場被觀測到在數千萬年間保持一個單一的方向。其他的時間似乎發生得非常迅速,五萬年間發生了兩次反轉。最近一次反轉是大約在78萬年前的布容尼斯-鬆山反轉。歐洲空間局(EuropeanSpaceAgency,ESA)發現:在印度洋,地磁有所增強;但在整個美洲,地磁都呈現減弱。

地磁反轉之前,各地會出現地震、氣候異常、飛行器導航失靈、南北兩極同時高溫、動物與人的情緒難以控製的焦躁、衝突加劇等現象。

對生物圈的影響

在產生第一個地磁極性時間尺度後不久,科學家們開始探索逆轉可能與滅絕有關的可能性。

大多數此類提議都基於地球磁場在反轉期間會弱得多的假設。可能第一個這樣的假設是,被困在範艾倫輻射帶中的高能粒子可能會被釋放並轟擊地球。詳細的計算證實,如果地球的偶極子場完全消失(留下四極子和更高的組件),大部分大氣層將變得容易接近高能粒子,但會成為它們的屏障,宇宙射線碰撞會產生二次輻射鈹10或氯36。2012年德國對格陵蘭冰芯的一項研究顯示,在41,000年前的一次短暫的完全逆轉期間,鈹10達到峰值,這導致磁場強度在逆轉期間下降到估計正常值的5%。有證據表明,這發生在長期變化期間和逆轉期間。

McCormac和Evans的另一個假設:假設地球磁場在反轉過程中完全消失。火星的大氣層可能已經被太陽風侵蝕掉了,因為它冇有磁場來保護它。他們預測離子將被從地球大氣層中剝離100公裡以上。然而,古強度測量表明,磁場在反轉過程中並冇有消失。根據過去800,000年的古強度數據,在Brunhes-Matuyama反轉期間,磁層頂仍然估計在大約三個地球半徑處。即使內部磁場確實消失了,太陽風也可以在地球的電離層中感應出足以保護地表免受高能粒子影響的磁場。

假設也朝著將逆轉與大規模滅絕聯絡起來的方向發展。許多這樣的論點是基於逆轉率的明顯週期性,但更仔細的分析表明,逆轉記錄不是週期性的。

然而,可能是超級時空的末端引起了強烈的對流,導致了廣泛的火山活動,並且隨後的空氣中的灰燼導致了滅絕。

由於多種原因,很難對滅絕和逆轉之間的相關性進行檢驗。較大的動物在化石記錄中太稀少了,無法進行良好的統計,因此古生物學家分析了微化石的滅絕。如果化石記錄中存在中斷,即使是微化石數據也可能不可靠。當極性間隔的其餘部分被簡單地侵蝕掉時,消光似乎發生在極性間隔的末端。統計分析顯示冇有證據表明逆轉和滅絕之間存在相關性。當逆轉發生時,連同太陽都會發生逆轉,太陽係內的所有天體與太陽係內的所有場域空間都會因此發生巨大的電磁秩序紊亂。

反物質

在現代物理學中,反物質被定義為由“普通”物質中相應粒子的電磁軸向反粒子組成的物質。粒子加速器以及在宇宙射線碰撞和某些類型的放射性衰變等自然過程中,每天都會產生微量的反粒子,人工產生的總數量隻有幾納克,但其中隻有一小部分成功地被束縛在實驗中一起形成反原子。反物質無法長期存在於我們正極向的空間內。所謂的正反都是相對而言的,如果我們進入鏡像對等極化空間內,我們現有的物質對那個極向空間來說也是反物質。

1927年12月,英國物理學家保羅·狄拉克提出了電子的相對論方程,即狄拉克方程。有趣的是,等式中發現除了一般正能量之外的負能量結果。這顯示出一個問題:當電子趨向於朝著最低可能的能級躍遷時,負無限大的能量是毫無意義的。但為了要彌補這條件,狄拉克提出真空狀態中是充滿了負能量電子的“海”,稱作狄拉克之海。任何真實的電子因此會填補這些海中具有正能量的部分。

衍申這個想法,狄拉克發現海中的這些“洞”則具有正電荷。起初他認為這是質子,但赫爾曼·外爾指出這些洞應該是具有和電子相同的質量。1932年由美國物理學家卡爾·安德森在實驗中證實了正電子的存在。在此期間,反物質有時也常被稱作“反地物質”。雖然狄拉克自己冇有使用反物質這個術語,但是後來的科學家將反質子等粒子稱呼為反物質。完整的反物質元素週期表由夏爾·讓內於1929年完成。

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