Laman UtamaBab 3: Alam semesta makroskopik

Nota istilah
Bahagian ini meletakkan “asal-usul negatif—bagaimana corak terhasil—tulisan semula sepanjang laluan—keberpihakan arah pada skala amat besar—dua jenis kepolaran” di bawah rangka filamen–lautan–tensor: dalam alam semesta awal, Zarah Tidak Stabil Terumum (GUP) sentiasa lahir lalu terurai; tempoh hayat yang bertindih itu bersama-sama membentuk rupa bumi Graviti Tensor Statistik (STG); proses penguraian/pemusnahan menghantar semula pek gelombang lemah ke medium sebagai Hingar Latar Tensor (TBN). Mulai sekarang, teks hanya menggunakan tiga nama penuh bahasa Melayu ini: Zarah Tidak Stabil Terumum, Graviti Tensor Statistik dan Hingar Latar Tensor.


Pendahuluan: Sebenarnya kita sedang melihat apa?


I. Dari mana latar datang: Mengapa Hingar Latar Tensor awal “digelapkan” menjadi Latar Gelombang Mikro Kosmik (mekanisme dan skala masa)

Inti pati dahulu
“Lautan” kosmik pada peringkat awal sangat tebal (gandingan kuat, serakan kuat, panjang laluan bebas amat pendek). Dalam kitaran “tarik–serak”, Zarah Tidak Stabil Terumum berulang kali menyuntik tenaga kembali ke medium sebagai pek gangguan jalur lebar yang kurang koheren—iaitu Hingar Latar Tensor. Dalam “sup bergandingan kuat” ini, pek tersebut cepat “digelapkan” sehingga membentuk latar hampir benda hitam. Apabila alam semesta menjadi lutsinar, foton membawa negatif ini hingga ke hari ini.


Ringkasan
Hingar Latar Tensor → penggelapan pantas → latar hampir benda hitam dengan skala suhu seragam, menjelaskan “hampir benda hitam sempurna” dan “keuniforman tinggi” Latar Gelombang Mikro Kosmik.


II. Corak terukir bagaimana: Mampatan–pantulan dalam fasa terganding dan tetingkap koheren (permukaan gendang akustik)

  1. “Nafas” antara mampatan dan pantulan
    Cecair foton–baryon berayun antara tarikan graviti dan lantunan tekanan, menghasilkan ayunan akustik—seumpama permukaan gendang ditekan ringan lalu dilepas.
  2. Tetingkap koheren dan pembaris piawai
    Bukan semua skala menambah sehala. Hanya panjang gelombang tertentu beresonans paling kuat, meninggalkan sela puncak–lembah berkala dalam spektrum kuasa suhu dan kepolaran hari ini (pembaris akustik).
  3. Bingkai beku saat nyahgandingan
    Pada nyahgandingan, “siapa di puncak mampatan/lembah pantulan, berapa amplitud, berapa rapat rentak” dirakam sekali gus. Bezabeza puncak ganjil–genap menyimpan “muatan dan kelajuan” cecair (muatan baryon meninggikan puncak mampatan secara relatif).
  4. Panduan bacaan

III. “Kanta dan kaca berembun” sepanjang laluan: rupa bumi mengubah haluan, melembutkan butiran halus, dan kebocoran E→B (pemprosesan laluan)

  1. Graviti Tensor Statistik: kaca tebal melengkung ringan
    Tumpukan tarikan halus yang banyak sebagai kaca tebal yang sedikit melengkung:
  1. Hingar Latar Tensor: kaca berembun jalur lebar
    Dalam alam semesta kini, hingar yang amat lemah ini tidak mengubah bentuk benda hitam tetapi melembutkan lagi tepi skala kecil dan sedikit menambah kebocoran E→B. Kuatnya hanya berkaitan lemah dengan taburan struktur aktif dan tidak menampakkan ciri perwarnaan yang kuat.
  2. Evolusi laluan (anjakan pukal akromatik)
    Melalui volum rupa bumi tensor besar yang berkembang perlahan menyebabkan perbezaan “masuk–keluar” sehingga satu garis pandang menjadi lebih sejuk/panas secara keseluruhan. Cap jari utamanya ialah akromatik (tanda yang sama merentas frekuensi), membezakan daripada latar depan berwarna seperti habuk.
  1. “Kaca berembun nipis” daripada pengionan semula
    Elektron bebas semasa pengionan semula melicinkan suhu skala kecil sedikit dan menjana semula mod E berskala sudut besar. Sumbangan ini perlu dibajet bersama Graviti Tensor Statistik dan Hingar Latar Tensor.

Senarai semak diagnostik


IV. Tekstur skala amat besar dan keberpihakan arah: bayang-bayang “rabung–koridor” rupa bumi


V. Huraian dua jenis kepolaran: mod E sebagai nadi utama, mod B daripada belokan dan kebocoran

  1. Mod E (plat utama)
    Anisotropi pada “permukaan gendang akustik” ketika nyahgandingan dibekukan melalui serakan menjadi tekstur kepolaran teratur yang berpadanan satu-sama-satu dengan rentak suhu (korelasi suhu–E ialah cap jarinya).
  2. Mod B (terbentuk terutamanya sepanjang laluan)
    Graviti Tensor Statistik membelokkan mod E dan membocorkan sedikit mod B; Hingar Latar Tensor menambah kebocoran ringan.

VI. Panduan membaca peta (operasional): Mengekstrak fizik daripada Latar Gelombang Mikro Kosmik


VII. Bersebelahan naratif buku teks: apa dikekalkan dan apa ditambah (dengan komitmen boleh diuji)

  1. Dikekalkan
  1. Ditambah/berbeza
  1. Komitmen boleh diuji

VIII. Memisahkan “rupa bumi/laluan” daripada “latar depan/instrumen”


IX. Pengesahan dan haluan seterusnya (senarai “boleh dipalsukan atau diperkukuh” pada aras data)


X. Analogi mudah diingati: permukaan gendang dan kaca berembun

  1. Fasa permukaan gendang: permukaan tegang (ketegangan tensor tinggi) dengan titisan halus (gangguan kecil yang disuntik oleh Zarah Tidak Stabil Terumum). Ketegangan dan muatan berinteraksi lalu terhasil rentak mampatan–pantulan.
  2. Bingkai beku: saat nyahgandingan, “ketika itu—di situ” dirakam sebagai negatif.
  3. Melihat melalui kaca: selepas itu anda melihat negatif melalui kaca yang bergelombang ringan (Graviti Tensor Statistik) dan berlapis embun nipis (baki Hingar Latar Tensor):

XI. Empat baris intisari


Kesimpulan


Hak Cipta & Lesen (CC BY 4.0)

Hak cipta: melainkan dinyatakan sebaliknya, hak cipta “Energy Filament Theory” (teks, jadual, ilustrasi, simbol dan formula) adalah milik penulis “Guanglin Tu”.
Lesen: karya ini dilesenkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dibenarkan menyalin, mengedar semula, memetik, mengolah dan mengagihkan semula untuk tujuan komersial atau bukan komersial dengan atribusi yang sewajarnya.
Format atribusi yang disyorkan: Penulis: “Guanglin Tu”; Karya: “Energy Filament Theory”; Sumber: energyfilament.org; Lesen: CC BY 4.0.

Diterbitkan kali pertama: 2025-11-11|Versi semasa:v5.1
Pautan lesen:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/