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我們對物質的印象往往是看得見,摸得著的東西,那麼像電場,磁場,以及各種“力場”這些看不到,但有存在的現象,是否也可以歸結到物質?
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  • 1 # 金童希瑞

    因為電子是金屬態氫離子的“磁力矩”互相切割產生的能量,是一種沒有體積與質量的“電磁波”,所以把“磁場”看作物質是有根據的(至少磁力線切割的點不是真空)。

    磁場裡高速流動的物質轉化為金屬態氫離子,金屬態氫離子的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素的同時釋放電磁波——能量;電磁波的傳播離不開金屬態氫離子“磁力矩”的共振,具有波粒二象性!

  • 2 # 天澤方圓之楊春順

    謝邀,由於對"物質"一詞的解釋有多種多樣,所以在探索物理問題時採用"物質"一詞也是很不嚴謹的。其實更準確的,應當採用"質量"一詞來代替"物質"一詞。哪麼由於質量之間存在著能差的反應而表現出能量的存在,因此這樣在探索物理學的問題時便產生了一對概念,即質量與能量。哪麼我們再來看看兩者的特點,顯然質量是一種不用作任何對比的客觀存在,也就是說質量是可以獨立存在的,當然有沒有獨立存在的質量源體哪又是另外一回事。由於能量是質量之間對比的產物,因此也可以看出沒有質量的存在也就不會有能量的存在,如果將其再引深一步只有單個的質量體而無法形成對比的時候能量也是無法存在的。所以從兩者的這些特性上看,能夠獨立存在的一定含有質量的存在,例如光,因為光脫離光源後是可以獨立存在的,所以光是質量。而不能夠獨立存在的一定是能量,例如力或者場,由於力或者場離開了質量便不能夠形成,所以力和場屬於能量而不是質量。

  • 3 # 語境思維

    場,即真空場。場是造物的最基本物質。場與實體一樣,也有質密與能密(½BH,½DE)。

    電動力學,用假想的電場線與磁場線表徵場的存在,用“場線的疏密與箭頭”非常形象的描述了電場與磁場的強度。

    但是,電動力學沒有涉及電場與磁場的本質、電荷的發生機制,這是唯象物理的缺憾。

    雖然規定,絲綢摩擦的玻璃棒帶正電荷,毛皮摩擦的橡膠棒帶負電荷。但沒追究內在原因。

    不難理解,任何物質之間的相互作用,不可能是亞原子間的裸接觸,而只能是場接觸。

    安德森雲室實驗:強悍的伽瑪射線撞擊鉛板表面的負電子,發生反向偏轉,變成了正電子。

    可推:正電子,是反向旋轉的負電子,包括反向自旋與反向進動。

    電子或質子的光速自旋,產生靜電場E=kQ/r²與電勢能Ep=ke²/r並由自旋勢能Ep=mc²所提供。即:ke²/r=mc²= 0.511MeV/c²。

    因自旋產生的電場與磁場,在原子核內空間表現為強核力,在原子內空間表現為電磁力,在原子外空間表現為萬有引力。

    電子的高速進動,與質子的低速震盪,合成一個諧振子,電磁輻射能被場吸收,就有了電磁場,被激發的若干場量子是一個光量子。

    原子通常處於密度不變的穩定狀態,這就意味著,電子與核子的電磁輻射能處於一個抗衡狀態。

    不妨假設在原子內部:真空場的負質量=亞原子的正質量。進而可計算場的質密與能密。

    物理新視野,旨在建設性新思維,共同切磋物理/邏輯/雙語的疑難問題。

  • 4 # 科學探索菌

    物質包括實物和場,電場和磁場等各種看不見的力場也是物質。實物是由大量的粒子凝聚而成的,不然我們也感知不到。

    物質的種類雖多,但它們有共性,那就是客觀存在,並能夠被觀測到。物質存在的狀態也是多種多樣的,生活中常見的有固態、氣態、液態、等離子態等。

    普通人對物質的印象就是看得見摸得著,這是不準確的。宇宙中除了實物和場以外,目前還發現了暗物質和暗能量,暗物質和暗能量的本質還沒搞清楚,但它們是切實存在的。

    人類除了感性認知,還具有理性認知的能力。各種場態物質(主要包括電磁場、引力場等)不僅具有能量,還具有質量、動量等,我們雖然看不見摸不著,但我們卻可以透過別的效應感知到它的存在。各類儀器儀表等工具不正是我們對自身感知能力的一種拓展嗎?

    受限於自身感知能力的不足,人肉眼雖然不能直接看到細胞,但我們卻利用自己的聰明才智發明出顯微鏡,我們透過顯微鏡觀察到了我們從前所看不到的新事物,對事物本質的認識也更加深刻。

  • 5 # 寡人OK

    有一種說法,說場是物質。對此持懷疑態度。因為場沒有物質微粒的屬性,頂多就是物質的一種存在方式,所以不認為場是物質。

  • 6 # 科學船塢

    物理學中的三大場:引力場、電場、磁場,本質上這些場都算是物質場,都具有能量和動量,是物質存在的另一種形式,比較抽象,但對於當初科學家進行研究時確實非常有效。

    科學史上第一個將場引入到物理學中的是大名鼎鼎的邁克爾·法拉第,他的成就徹底改變了以後人類文明的走向,同時他的理論對於麥克斯韋之後的成就有著很大的啟發作用。1837年法拉第引入了電場與磁場的概念,引入電力線、磁力線,電力線代表靜電場的相互作用,磁力線代表磁場的相互作用。

    一切物質都可以說是場,因為構成物質的基本粒子都只是場的激發,希格斯玻色子只是希格斯場的振動,某些基本粒子的質量因為與希格斯場的相互作用而獲得。

    本文圖片來自於網路,侵刪

  • 7 # 淡漠乾坤

    場與物質的關係,取決於我們對物質的定義。如果是哲學意義的物質,其概念是外在的客觀存在,那麼場肯定是符合物質定義的。

    然而,如果作為封閉的物理物件——物質又是與作為離散的物理背景——空間相對應的。而場是空間具體的分佈形態,所以場又不同於物質,兩者在形態上是截然不同的。

    類似人類的早期沒有意識到空氣的存在,在經典力學時期及其之前的時期,人類也沒有認識到存在著由不可再分的最小粒子——量子構成的量子空間。

    經典力學時期的科學家‍們認為,物質是獨立存在的個體,物質的存在狀態及其運動是絕對自由的。因而,只要給予足夠的能量,物體的運動速度是沒有上限的。所以,經典力學是一個理想的一維物理理論。

    然而,當人類的認識超出了宏觀範圍,進入到了高速領域、宇觀領域和微觀領域,作為物理背景的量子空間便顯現出了它的存在,即產生出了空間效應。

    比如,在高速時,物體的運動受到了空間的束縛,其運動的速度無法達到光速。這就好比赤腳划水運動,速度使水能夠承載人體的重量。

    比如,包括光子在內的所有物體的運動,都會受到大物質的影響,使物體的運動軌跡發生變化,即存在著光線彎曲現象。

    比如,所有的微觀粒子都具有波動性,不存在絕對靜止的粒子,微觀粒子的最低能量狀態是具有一定的無規(熱)運動。

    上述三個例子,分別是從三個不同的角度(領域)來反映出量子空間的存在。於是,三個區域性的唯象型理論都是二維的理論,物體的運動是由物體與量子空間相互作用的結果。狹義相對論、廣義相對論和量子力學分別是上述三個不同領域關於量子空間效應的理論。

    不過,由於這三個理論僅只是關於空間效應的初級理論,它們僅只是建立了關於空間效應(現象與實驗)的外在聯絡,卻沒有提出具體的物理機制比如提出量子空間的存在,來獲得統一的認識。

    所以,科學家‍們利用場的概念來表示量子空間的分佈,進而用不同的場來代表空間的不同分佈,從而產生出不同的空間效應。

    由於量子空間的存在,各種物理現象,在本質上,都是由於物體引起空間量子的不對稱碰撞所產生的,即物體導致了量子空間的對稱性破缺。

    比如,物體的高速運動,會使其前後空間量子的碰撞變得不再對稱,從而限制了物體運動速度的進一步提高。

    比如,任何物體都會對外輻射☢️熱能,因為物質僅只是由更為細小的粒子高速運動所形成的封閉體系。所以,每一個物體都會因輻射熱能,使其臨近的量子空間形成熱的梯度分佈,這就是引力場。

    當兩個物體同時存在時,兩物體內外側的量子空間是不對稱的,它們內側的溫度會略高於外側的溫度,於是導致了空間量子碰撞的不對稱。由此引起的量子空間壓力差,就是我們熟知的萬有引力。

    比如,空間中充滿著離散的量子,於是空間在量子間距的尺度內,會變得不再連續。類似花粉在水中的無規運動,微觀粒子也會因其半徑遠小於量子之間的距離而感應到量子空間的不連續性,即受到了空間量子的不對稱碰撞。

    總之,物質與空間是有機統一的。由於物質的存在,會引起量子空間的不對稱分佈,從而反過來空間又會影響到物體的存在狀態,使物體產生運動,以此來平衡量子空間的不對稱。

    為了形象地比喻量子空間的不對稱分佈,科學家們將空間的分佈稱為場。不同的空間分佈,就形成了不同的場。因此,場不同於物質,但卻可以與物質相互影響,共同形成了一個有機的統一體,即構成了我們的宇宙。

  • 8 # 想法捕手

    場的概念,最早由拉法基提出,發揚於麥克斯偉建立的經典電磁場理論。20世紀,基於狹義相對論與量子力學,提出了量子場論。

    量子場論統一了原有的粒子和場兩大概念。

    量子場論認為,場是比粒子更基本的物質狀態。場具有基態和激發態,而粒子就是場的激發態。

    就像平靜的水面,代表著一種場的基態,一旦受到外界其他能量的擾動就會激發出水花、水珠,這些水花、水珠就相當於是粒子。

    隨著20世紀物理學界的兩次革命,相對論與量子力學成為了整個物理學世界的兩大基石。相對論顛覆了舊有的絕對時空觀,統治了宏觀世界;量子力學顛覆了舊有的決定論,以機率論描述了微觀世界。

    隨後在觀測微粒子的執行時,物理學家發現粒子們似乎一直處於一種高速的運動狀態。於是,將描述高速運動狀態的狹義相對論與量子力學進行了統一,這就是量子場論。

    在量子場論的思想下,世界萬物皆源於場,整個世界就是由不同的場疊加形成的。這其中有三大基本場。 一是實物粒子場,也叫費米子場;二是媒介子場,也叫規範場;三是希格斯粒子場。

    實物粒子場是描述構成這個世界所有摸得著看得見的實物粒子,包括山川、湖海、大地皆源於這些粒子。

    媒介子場是描述這個世界的四大基礎力是如何產生及作用的。這個場中的粒子包括:光子、膠子、W粒子、Z粒子以及還沒有發現的引力子,它們都叫規範粒子。

    希格斯粒子場,它主要是解決一些原本沒有質量的粒子,如何生成質量的問題。簡單來說,這個場就好像一個泥潭。與它發生相互作用的粒子進去之後,再出來就裹了一身泥,有了額外的質量。

    以貝塔衰變為例,場與粒子的相互轉變

    上圖是量子場論的,中子發生貝塔衰變的示意圖。一條直線對應一種基本粒子場的基態,而當直線變得隆起,表明這個場受到了激發,生成了我們熟悉的粒子。

    上圖就是,中子場由激發態退激變成基態,釋放的能量引起了質子場、電子場和中微子場的激發,所以生成了一個質子,一個電子和一個反中微子。

    這就是量子場論描述的,基本粒子與場之間的轉變關係。

    根據量子場論,還能解釋正反粒子如何溟滅,然後生成一個能量光子。而且如果我們把時間退回到宇宙大爆炸發生時不久,在溫度大於10的15次方開爾文的時候,光子可以轉換為質子和中子,以及各種粒子。

    這就是宇宙之初,能量向物質的轉換。

    量子場論揭示的真空秘密。

    真空,一般被描述成為沒有任何實物粒子的理想空間,是一種純淨的空間狀態。

    所以說,在人們傳統的認知中,真空代表著一無所有。 但隨著大量的理論以及實驗的出現,越來越多的科學家逐漸意識到真空也有一定的物理結構,是一種物理實在。

    這其中最出名的就是“狄拉克之海”。狄拉克認為真空是由負能量的電子,均勻地堆積出來的一個空間。而現在量子場論在此基礎上進行了更深一步的延展,認為真空就是各種場處於基態的一種狀態。

    這意味著什麼?基態,代表的是一種能量的最低狀態。 能量的最低狀態,並不意味著沒有能量。所以說,廣袤的真空海,裡面蘊藏著大量的能量,只是這種能量我們人類無法運用而已。如果把這種能量與熵的概念結合起來,可以理解為,真空裡堆積著大量高熵能量。

    而且這種能量已經被驗證“卡西米爾力”的實驗所證明。

    在真空中,如果兩個金屬板的面積為1cm^2、相距為1μm,那麼它們之間相互吸引的卡西米爾力約為10^−7N。

    但理論與現實還是有不可逾越的差距。因為按量子場論估算,真空能量密度竟高達2×10103J/cm^3,而目前天文觀測發現的真空能量密度僅為2×10−17J /cm^3,這差了120個數量級,即10的120次方。

    這個巨大的誤差,在物理學界目前沒有一個被公認的回答(我之前寫的宇宙波函式給出過一個解釋)。

    但真空具有能量,已經得到了公認,而宇宙中的所有粒子都在不停地與真空進行著能量交換。

    總結

    場就像是大海,孕育著無數的“粒子水珠”,這些水珠在大海面上不停地生成又不停地溟滅。 只有當這些生成出來的粒子,由於其他原因,相互結合在一起,才能形成我們現在可以看到的,宏觀世界裡的實在物質。

    這就是量子場論,給出的場與粒子之間關係的解釋。

  • 9 # 河北薛之謙

    場指物體在空間中的分佈情況。場是用空間位置函式來表徵的。在物理學中,經常要研究某種物理量在空間的分佈和變化規律。如果物理量是標量,那麼空間每一點都對應著該物理的一個確定數值,則稱此空間為標量場。如電勢場、溫度場等。如果物理量是向量,那麼空間每一點都存在著它的大小和方向,則稱此空間為向量場。如電場、速度場等。

    場就是和粒子共同組成物質存在的兩種基本形式.場的能量最低的狀態稱為這種場的基態,當一種場處於基態時,這種場就不能透過狀態的變化釋放能量而輸出任何訊號,從而不會顯現出直接的物理效應,這時表現為看不到存在粒子.場處於激發狀態時表現為出現相應的粒子,場的不同激發狀態表現為粒子的數目和運動狀態的不同.

    所以說場不是由什麼物質組成,他只是能量存在的一種方式,只能說某種場對應某種粒子。比如與光子相對應存在電磁場、與電子相對應存在電子場、與質子相對應存在質子場。所以說電場、磁場可以視為同一種場,是由光子來傳遞的。

  • 10 # 孔梅枝

    核能的本質及電力線、電場

    核能是多個帶同性質電的小微粒繞一個帶異性電的大微粒運動,並且外圍總電量與核心(大微粒)電量相等,在小粒上和小粒軌跡中心即大微粒體中心,這兩處聚集核能,並且都發射出某形狀的平行電力線和它外套的某形狀球交電力線,包裹在大粒子上,由於大粒子對外圍轉的小粒子來說,它相當於核,此時核上包裹著電力線,當飽和時吐出並仍然保持原形狀,這個從核上吐出的微電力線叫核能。

    夸克核能的用途一

    不同的核能它的用途不同,如夸克上包裹的是扭曲平行電力線和它外套扭曲球交電力線,當飽和吐出成自由核能,由於是夸克上吐出的,所以叫夸克核能,這些核能靠平行電力線首尾異性相吸成串,這就是造天體上的龐大電力線,它可以用在造天體上排列地軸和地核。

    夸克核能的用途二

    在夸克上包裹著的扭曲正負平行電力線和它外套扭曲球交電力線,當飽和時吐出成自由核能,由於夸克分正負,所以核能也分正核能與負核能,這兩種正負核能微體處在一起,就會同向以側面正負異性相吸,成為上下正負電扭曲雙微體,又它們首尾異性電相吸成串,這就是重力線。

    離子核能與夸克核能的區別

    在正負離子上包裹著的扇子形平行電力線和它外套中間凸起的曲面圓交電力線,飽和時吐出成自由核能。這些微小核能的平行部分電力線上下是異性電,並且平行部分的扇子形上下都是一致的向上凸起,所以它們首尾異性相吸凸凹相合成串,這就是造磁體用的龐大電力線。這種正負離子上包裹的扇子形電力線,達到飽和吐出成自由的正負離子核能,這些核能串與夸克上包裹的電力線,飽和時吐出成自由核能,再8結合成串相似。在夸克電力線上排列夸克粒子造成初步的地軸與地核以及重力線;在離子電力線上排列正負離子造成含磁力線的磁體。

    核能與實體粒子的關係

    核能或核能造的電力線、磁力線、重力線,它們都是看不見摸不著只有感覺,但電力線危險。而實體粒子可以用某種辦法(如放大鏡)能看見,並且實體粒子(夸克)透過某辦法造電力線。可以透過電力線排列粒子造某種物質。如連體的地軸與地核、某物質分子、重力線。

    各種核能

    原子核與電子造出原子核能上單性,它不能造大的電力線;正離子上的電子,造出正離子核能,負離子上的電子造出負離子核能;正夸克與電微子造出正夸克核能;電微子與次微子造出電微子核能等等 ,向下遞減相對應的小粒子都具有造核能功能。每種核能都對應著它結合的電力線。

    各種電力線及磁力線作用

    核能結合的電力線,所處的狀態不同,它的存在性質不同,如離子發射出的龐大電力線,實質上是原子核外部分電子(有失去與得到電子成離子才能造核能,)造的核能,由電子運動軌跡組成面積上所有的電子上核能與原子核上盡力趨近於核中心部位聚集的核能,這兩項發射出微小電力線即面上發出的平行電力線,核中心發射出球交電力線,它們相套重合在一起,包裹在原子核上不能,達到飽和時吐出成原子核能,這就叫原子核能,這種核能不能造電力線,它是單性核能,這因為原子核與核外電子組成的整體即原子不存在正負之分,它的核能只能包裹在原子核上與另外的原子相吸與相斥的力,組成物質的分子,當組成分子後,核上包裹的電力線長度還有剩餘,所以出現分子與分子相吸與相斥,這些相吸力是原子核上的球交電力線作用,相斥力是原子核上平行電力線作用。正負離子在颶風旋轉面上發射出龐大的平行電力線,和它外套的球交電力線,這些電力線是扇子形的離子核能微體結合的串。當大的電力線形成時,正負離子各飛到它的對應異性電力線上排列好,球交電力線是相鄰的異性電,排列上的離子自然也是相鄰異性的,它們自然相吸稍微靠近,成為並列的正負電離子串,此時在它的縫隙裡,電力線上排列的離子,繞原子核轉的電子受到電力線上的強電作用改變運動方向,並且沿著繞原子核轉的部分軌跡即弧形線段上做簡諧運動,在電子上和弧形線段中心聚集核能,並且發出扇子形平行電力線和垂直相等的正中凸起的曲面圓交電力線,包裹在原子核上,飽和時吐出保持原狀,成自由核能,這些核能分正負,先是正負異性同向相吸成雙扇子形核能微體,然後這些雙核能微體首尾異性相吸成串即磁力線,並處在並列存在的離子串縫隙裡,上順離子串到頂端下到颶風旋轉中心與此處核能相接(此時由於颶8風旋力大小,確定了這裡核能成為電子做簡諧運動形成的核能),當到時機使球交電力線上的並列正負離子串縫隙裡的磁力線一統發射出去,到達空間某距離停下,這就是磁力線。磁力線的實質它是不顯電性的電力線,屬於隱形電力線,只有在垂直磁力線方向上運動導體上的電子才能顯出正電性即使導體上電子定向運動,這個正電性就是磁力線上那個雙扇子形微體上,組成中間凸起的圓交電力線上的正電力線,這個正電力線向圓心的吸力與導體上帶負電的電子異性相吸,就這樣產生導體上的電子運動,這就是磁力線顯出的電性,屬於隱形電。各種核能結構和形狀不同,它結合的各種線用途不同,重力線不顯電性,磁力線在某些情況下顯電性,如磁力線使導體上稍微加力的電子移動,由於只有異性相吸,才會電子移動,又在磁力線區域,所以電子的異性電必然在磁力線的垂直方向上,又由於磁力線的垂直方向上,存在著向圓心吸引力的圓交電力線,這就明顯的說明了磁力線上存在對電子的明顯正電,這就是正負電相鄰圓交(電力線組成中間凸起的圓面)電力線上的正電力線作用,使導體帶負電的電子移動。造天體的電力線不穩定,颶風停下,電力線自然消失。

    各種對電有關的線來歷

    正夸克核能造天體的正電力線的;負夸克核能造天體的負電力線的;正負兩種夸克造的正負兩種核能結合為不顯任何電性的重力線;原子核能造顯隱形電的磁力線。

    太Sunny線

    是實體粒子即電子變的光子組成的線。也有少量的正夸克結合的正β射線;負夸克結合為帶負電的β射線;中子結合為伽馬射線;質子結合為帶正電的α射線。

    電力線、電場

    電力線是散核能結合的直線核能,也指完整電力線上的平部分,或具體的某根電力線。電場是指整體平行電力線和它外套球交電力線總體。但球交的電線方向是向球心吸的,並且線都交於球心,線總體組成了球形狀並與平行電力線中間部分重合,相當於平行電力線全部重合在球內。無論線或場它們的力線都是直的,並且中間的上正下負平行電力線方向分別向上和向下的,又與球交電力線重合相套,球交電力線方向朝向球心吸。

    磁力線結構與產生原理

    在造含磁力線的磁體時候,颶風旋轉使離子在旋轉面上加力,並聚集出正負離子核能,這些核能聚集在旋轉面上和颶風旋轉中心。這兩處核能同時發射成龐大立體平行電力線和它球交電力線,使正負離子排列到異性電力線上 。對於這種核能來說,正離子產生的正電核能,正核能結合為正電力線即龐大電力線上的正電力線;負離子產生負核能,負電核結合為負電力線即龐大電力線的負電力線部分。離子聚集的核能結構與其他粒子聚集的核能結構不同 ,由於離子是失去電子或得到電子的原子變成的,原子外圍總負電量與原子核上的電量不相等,並且繞原子核外圍轉的部分電子,變為繞部分圓周即弧形線段做簡諧運動,來產生另一種核能即平面方形垂直於平面圓形的電力線並且包裹在軌跡中心,緊靠原子核 ,當達到飽和時移動出去保持原狀,由於離子存在正與負,所以核能就出現正與負,它結合的電線自然有正電力線與負電力線。成自由的正或負核能。由於產生核能的規律是,運動的粒子,就會在它的本身和它的運動軌跡中心聚集核能,並且包裹在它的軌跡中心處。由此在颶風旋轉面上離子隨旋轉力加大力,自然該離子上的電子(原子核外電子)同樣隨之加大力,此時饒原子核轉的部分電子在繞它的運動的軌跡上改變方向即反向往回運動,由圓周變為沿著弧形線段做簡諧運動,這樣做簡諧運動的各個電子本身上聚集核能,又在弧形線段中間聚集核能,當到時機,這兩處核能同時發射出平面扇子形平行電力線和外套的中心凸起的圓(平面圓)交電力線,並且平面扇子形平行電力線所處的平面與它外套的中間凸起的圓交電力線處的平面幾乎垂直。扇子形平行電力線以弧線段為界限,上為正電並且上頂端中凸起為扇子形,下為負電並且下頂端向上凹,上凸部分與下凹部分圖形恰巧全等,正負平行電力線方向相反,這個電力線包裹在弧線段中心處,緊靠原子核,當飽和時自然離開,保持原狀,成為自由的離子核能。由於存在正負之分,所以離子產生的核能叫正離子核能;負離子產生的核能叫負離子核能。這些微小核能體,在颶風的旋轉面上由各個離子本身產生著,並且颶風旋轉的最大圓面中心也不停向圓心吸著,當兩處聚集的核能達到巨大量時,就會發射出龐大立體等長平行電力線和它外套等長球交電力線,這個龐大的電力線與造天體的夸克電力線結構一樣,它的立體平行電力線垂直於颶風最大旋轉面並且分上為正電下為負電,方向分別背離旋轉面朝它的頂端,整個平行電力線組成圓柱形狀。外套的球交電力線都交於球心並且方向都朝球心,它的電力線是正負相鄰均勻摻雜排列著的並且組成球體形狀。由於多個電力線有規律排列就是電極,所以這個相套電力線就是兩個相套電極即圓柱電極和它外套的球電極。在這個龐大的電力線區域內,主要用它的球交電力線排列離子,由於球交電力線是正負相鄰的,所以正負離子相應的排列在它的異性電力線上成為正負離子串,又因為正負離子串比正負電力線吸引力大,所以異性相吸使正負離子串之間相互靠近並列存在。此時並列的正負離子串之間的縫隙裡存在著兩種扇子形核能,即正離子核能與負離子核能。,由於這些離子核能的結構是,它的平行部分是扇子形,並且上下電性是異性的。它的形狀即扇子形的上端凸起,下端向上凹進,並且上凸圖形與下凹圖形是全等圖形。由於正離子的核能是正核能,負離子的核能是負核能,所以正負核能相處在一起,它的微體以同向形狀靠近,即側面相吸成為雙扇子形核能微體,上下仍然保持正負電性。這些上下異性電的雙扇子核能微體相接觸時,雙扇子形上端凸起部位與另一個雙扇子下端的向上凹進部位恰巧凸凹相合,就這樣自然的首尾異性相吸成串,這就是磁力線。這些磁力線在並列存在著的正負離子串縫隙裡合成的,並存在於縫隙裡,它的外端隨並列存在的離子串長度,內端與颶風旋轉中心聚集的核能相接。由於組成球交電力線上排滿正負離子成串,並且靠近颶風旋轉中心處,所以颶風旋轉中心處空間相當小,這裡聚集的核能為巨大量,當這微小空間裡的巨量核能壓力控制不住時,就會推著與核能相接的預備磁力線,這就是又一次(第一次發出電力線,也是扇子形核能)的發射並經過並列存在的正負離子串縫隙,同它縫隙裡早已預備好的雙扇子形核能串一統推出到達空間某距離停下,這就是磁力線。

    磁力線、重力線與電力線區別

    平面扇子形平行電力線和外套的中間凸起的圓交電力線,這電子的弧形線段中間,靠近原子核,飽和後自由移出,保持原狀,這是離子核能。正負離子分別產生這樣的正負離子核能,它近似於正負夸克產生正負電力線,同樣正負離子核能結合與正負夸克核能結合,都成雙核能微體,它們的中間平行部分再分別異性相吸成串,這就是磁力線與重力線。它們在造的時候都分別用它所對應的核能,這些核能分別處在離子串縫隙與夸克串縫隙合成磁力線與重力線,它們都是穩定的。離子邊包裹的電力線與夸克上包裹電力線是各自的核能,這些核能聚集出到造大電力線的發射處,同時發射出平行電力線和它外套球交電力線,這兩種電力線是密不可分的整體,它具有不穩定的性,若離開了它的製造器械即颶風旋轉力,這些單性(正電或負電)存在電力線自然失效,所以說電力線的存在與它的存在條件是同時並存的。這就是磁力線與電力線的本質區別。

    電力線的存在方式

    只要產生出電力線,就要顯出它的形狀(看不見,只存在某現象),它的含電力線區域外表都以球體形狀存在,並且組成球體的電力線都交於球心並且方向朝向球心吸,它的正中部位重合著平行電力線,這些電力線組成圓柱體形狀,圓柱體上下底的周長恰巧交在球面,發射平行電力線的面與圓柱底面積相等,並且平行電力線垂直於發射面。這個組成圓柱的平行電力線 分上為正電並且方向朝上;下部分為負電並且方向朝下。只要處在這相套電力線整個區裡的異性電的微體,就會順電力線方向運動;若其他不帶電物質進入這個區域會分解成微粒一直到夸克狀態。

  • 11 # 太極寄暢

    場本身不是物質的,而是物質間的相互作用產生的一個能量空間。就如同物體運動產生時間,但離開了物質運動,時間就不存在了,所以時間也不是物質。

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