細胞宇宙光速度の平均値

細胞宇宙と物質宇宙

細胞宇宙光速度の平均値

細胞宇宙微細構造定数逆数の平均値

細胞宇宙の基礎定数


 ある生物の細胞宇宙光速度 c は、その生物がつくる全タンパク質の質量分布のプランク分布フィッティングから求まる。すなわち、細胞宇宙の黒体放射(プランク分布)は、 E を細胞宇宙光子のエネルギーとして、 E 3 e E k T - 1 に比例するが、 E はタンパク質の質量 m に対応するので、ある生物がつくる全タンパク質の質量分布は m 3 e mc2 k T - 1 に比例する。この場合、 k T は普遍的な定数(物質宇宙誕生時の k T )なので、プランク分布フィッティングにより、その生物の細胞宇宙光速度 c が求まる。無作為抽出した51個の生物にもとづく細胞宇宙光速度の平均値は次の値である。
c = 2.4284 × 10 5 m s -1
サンプルの数は51個。 2022/12/28更新。)



細胞宇宙光速度の範囲

 何の制約もないパラメータがあるとき、そのパラメータを非保存量とする非保存則の順過程や逆過程が生じ、そのパラメータを極値にする。(この過程はバリオンのクォーク数や素粒子の世代数を3にする。)物質宇宙では、人間原理という制約があるので、元素の原子番号 Z は極値に確定しないが、細胞宇宙では Z が極値1に確定する。
 荷電粒子と電磁場の相互作用は摂動論的であるという条件は、微細構造定数 α Z の積の逆数 ( α Z ) -1 に下限を与える。物質宇宙では、 Z が96をこえると半減期が急激に小さくなるので、 ( α Z ) -1 の下限は1.4274である。一方、ウイルスのCDSとそれがつくるタンパク質の質量比は最小ウイルスのCDS(Rice yellow mottle virus satelliteのCDS)のとき最大になり、それが細胞宇宙の ( α Z ) -1 の下限(1.4205)を与える。したがって、もし細胞宇宙の Z が2であっても、細胞宇宙の α の逆数が1.4205の2倍以下なら、 Z が2の細胞宇宙は存在できないので、 Z が1の細胞宇宙に変化する。したがって、細胞宇宙の α の逆数の範囲は 1.4205 α -1 2.8410 である。これを細胞宇宙光速度 c の範囲に変換すると、 1.8733 × 10 5 c 3.7466 × 10 5 である。



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