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1 # 宇宙物理天氣通
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2 # 小民科
引力是依靠什麼傳播的,對於這個問題的解答,很多人免不了的就是用愛因斯坦的相對論,用他的時空彎曲,或者是用引力子之類的來解說。在這裡,小女就不用這些東西來強硬地解答這個問題了,我只說一種粒子,叫作希珞斯玻色子,也就是所謂的“上帝粒子”。
我為什麼要提這個粒子呢?因為它是當前最能解釋為什麼物質會產生質量的一種粒子,它是夸克,電子等物質構成的基礎。而這種希珞斯玻色子被一種普遍處在於宇宙空間中的希珞斯場影響著,希珞斯場會對玻色子產生一種滯留的作用,而這種滯留的作用就是粒子能夠產生質量的根本原因。這個就像是在磁場中的鐵(玻色子)與銅(光子)那樣,雖然大家的初始速度都一樣,但是經過磁場的過程中,銅的速度沒有受到任何影響,但鐵(玻色子)的卻因為受到了磁場的束縛影響而註定無法達到擁有如銅(光子)那樣的初速度。
在宇宙中充滿了各種各樣的粒子,個人認為,理論上所有的粒子均有瞬間達到光速的能力。可為什麼有質量的粒子無法達到光速呢?在上面的磁場的例子就已經說明了。那麼,接下的問題是,引力是需要什麼傳遞的?
萬有引力的存在跟物質的質量,是直接相關的,而物質的質量又關係到上面所說的希珞斯玻色子與希珞斯場的問題。由此可以說明,萬有引力的存在與傳遞的本身是與希珞斯玻色子與希珞斯場相關的。
因此,我們可以推算出來,萬有引力是依靠希珞斯場(假定存在的一種我們當前無法檢測出來的能量場)來傳播的。而由於上面所說的,所有的粒子理應均有瞬間達到光速的能力,所以,萬有引力的傳播速度就為光速。如果你覺得這個說法不靠譜,那麼引力波呢?它本身就是引力的傳遞,而它的速度本身就是光速。
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3 # 語境思維
這是個疑難。以下是物理新視野的前沿解釋。搞清力的本質與超對稱原理,本題迎刃而解。
▲這張表的意義在於:把諸如磁矩、磁荷(引力子指標)、電荷(光量子指標)、角動量、電動勢、空間座標量子、低階張量、高階度規、費米子、玻色子等所有複雜參量,統一簡化為場量子的半徑、質量、密度、波長、頻率。尤其適合技術物理與應用化學的實操,從而結束長期以來的理論與實踐兩張皮的尷尬局面。力是一種相互作用。這裡的“相互”,是一種對立統一或超對稱關係,即:相輔相成、互為因果、彼此對應。
①電磁力,是電荷之間切割磁力線的相互作用。
負電荷(e⁻)運動的磁力線,切割正電荷(Ze或e⁺)的磁力線,產生電動勢/電磁場/庫侖力。
正電荷(e⁺)運動的磁力線,切割負電荷(e⁻)的磁力線,產生電磁場/電磁力。
尤其表現在核子內部的高能正電荷(Ze)與高能負電荷(μe)之間,這就是所謂的弱力。
電磁力,除了有①正負電荷相輔相成的超對稱:Fc=ke²/R (e²指e⁻e⁺)...(1) 以外,還有:
②電動勢與電子動能(梯度)有互為因果的超對稱:Ec=Ek,即:ke²/R=½m₀v²...(2),
②強力,主要是質子與電子以光速自旋慣性勢能(梯度)與真空場引力勢能(梯度)的超對稱關係。
質子強力:Fp=mc²/R...(4),其激發或超對稱的真空場引力為:Fg=Fp=mc²/R...(5)。
質子自旋勢能,還與場量子引力勢能有相互制衡的超對稱關係:Ep=Eg,即:mc²=hc/λ...(6),由此推得普朗克常數:h=mcλ...(7)。
電子強力:Fe=m₀c²/R。電子慣性勢是真空場引力勢的超對稱:Ee=Eg,即:m₀c²=hc/λ...(8)。式中,m₀也可以是恆定的引力子質量。而λ就是引力子g的引力波的波長。
中子內部的高能負電荷(e⁻)與質子正電荷(⁻)互動產生電動勢的切向電磁力,與各自的徑向強力總是相互垂直的。
電磁力有對強力的剪下作用,極大弱化了強力作用,使得比鐵元素原子量大的元素的中子,具有不同程度的核裂變或β衰變的趨勢。
當然,核外電子(e)與原子核電荷(Ze)之間電磁力,也會弱化核子的強相互作用。
④萬有引力,是因為電磁力弱化強核力、核子同極相斥而相互抵消、核子異極相吸而減緩勢力的綜合作用。
換句話說,萬有引力是極度弱化的強力。萬有引力定律F=GMm/R²中Mm的乘積效應是核核子間、核電子之間的錯綜複雜的矩陣效應。
引力常數G,可叫弱化效應常數、引力遮蔽係數。哪怕是簡單的原子,其強力已很弱化了。
費米子,應該指電子、質子、夸克、中微子,不包括中子,都有強相互作用。
中子屬於複合粒子,由於弱化效應,其動力學引數,適合弱力方程,或電弱方程組。
涉及普朗克常數h的方程,只適合費米子類。涉及引力常數G的方程,只適合大粒子或天體。
力是一種真空場效應場,即真空場,是物體或費米子周圍充滿引力波與電磁波的外空間。
場,包括引力場與電磁場兩大類。場是不含費米子粒子的真空狀態。
不同質量的物體,按所含核子數的多少,就有不同場半徑的空間,這是旋轉速度與場半徑的超對稱關係。
場作為一種無形的連續的可微積分的物質形態,可量化為場量子/光量子/引力子。高密度的場,可量化為介子或玻色子。
場與波是互為表述的。有場,就一定有波現象,或者叫場效應。磁場的本質是引力場,不同結構原子的引力場效應不同。
鐵磁場表現得較顯著,釹鐵硼磁場表現得最強烈。物體都有磁性,至少表現為萬有引力。
就施力者而言,力是一種推力波或衝擊波;就受力者,力是一種拉力波或引力波。為什麼?
施力者發出一股推力或衝量/動量(p=Ft=mv),或者說,或者對外做功/施加動能(W=△Ek),
這股能量,被(真空)場介質吸納並傳遞,部分能量耗散在真空,剩餘能量到達受力者。
受力者有機會接收這股能量,是因為受力者附近是低密空間,對之前的高密空間有吸引力,有窪地效應,推力波也叫拉力波。
波,是運動物體發出的能量經由場吸納並被傳播的運動方式,這是波的精準定義。
簡言之,只要有運動,就會有力或波。
有兩種基本運動,產生兩種基本力
這裡推導:基本運動是自旋與進動、粒子是漩渦體、自旋產生磁力、進動產生電磁力。
有兩種基本運動:自旋與進動
根據上述波的定義,我們要追究物質的運動方式。毋容置疑:運動皆可抽象為旋轉。
就本質,旋轉只有兩種:①費米子(電子與質子)的光速自旋;②費米子的低速進動。
光速自旋的理由:根據普朗克常數:h=mcλ,有:mc²=hc/λ,而自旋向心力:F=mc²/r,自旋勢能:U=F·r=mc²。
其中,m只適合電子與質子。二者只有以光速自旋,它們才有普朗克常數h的特性。
自旋,也是粒子自我獨立成形的必要條件。即便是不規則的塵埃,至少也要胡亂翻滾。
進動,即繞旋,有兩種進動。若忽略外力作用,則粒子作勻速圓周運動或測地線迴圈;
若有外力影響,則按橢圓進動。例如,電子受原子核影響,有近核點進動與遠核點進動。
自旋與進動之間,相輔相成、互為因果。因為:自旋總是有轉動慣量不均衡,導致軸傾斜,進而導致進動。
▲注意這個慢速自旋的陀螺,下面的觸點,因為軸傾斜,在做很小的進動。
電子與質子,都是漩渦球
根據最小作用量原理,同體積的自旋體,球體耗能最小,比表面積最大。故費米子成球體。
由於自旋的轉動慣量不均衡,赤道最大兩極最小,故費米子應該呈橢球體。
不過,由於費米子極小,我們最好還是把費米子簡化為球體,有時要簡化為一個圓盤。
自旋產生強力,繞旋產生弱力
電子與質子是熱核反應釋放的等離子體。恆星內部高溫高壓,把場介質壓縮成電子與質子。
LHC也可以模擬熱核反應的高溫條件,只要將帶電粒子,如正負電子、質子、其它離子,加速到接近光速去轟擊其它粒子,就可以生產新的電子與質子。
兩類基本的力,產生兩類基本的波
強力與萬有引力,主要來自質子的光速自旋或自轉,進而產生縱向的引力波。
弱力與電磁力,主要來自電子的低速繞旋或震盪,進而產生橫向的電磁波。
分子力,或者叫氫鍵 (H-bond或p效應),是被電磁力弱化的質子強力。
機械力,諸如張力、應力、壓力、壓強、摩擦力,似乎是接觸力,但不是費米子的接觸,而是透過交換引力子或光量子的場互動。
例如,機械震源,引起空氣分子的波動,表面上是分子間的依次推湧,其實是光子間的依次推湧,是電磁波型的場效應。
畢竟,分子之間的距離太大了。如果沒有光量子從中做中介,分子之間的動量或能量的傳播,是無法以超距方式得以實現的。
只不過光子推壓分子內費米子時,發生了康普頓效應與弱化效應,大大延長了光程,顯得空氣聲波速度只有340米/秒左右。
關於萬有引力的傳播速度萬有引力是透過真空場量子傳播,根據麥克斯韋方程,真空光速只與真空介電常數與磁導率有關,恆為:c=1/(ε₀μ₀)=299792458m/s。因此,萬有引力的傳播速度是真空光速c。
結論綜上可得以下結論:萬有引力的傳播,是弱化強力透過真空場量子或引力子的傳播。簡言之,萬有引力透過真空場以光速傳遞。
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根據愛因斯坦的引力理論,萬有引力是靠時空彎曲形成的引力場傳播的。
引力傳播是靠引力場傳播的。
但這是一種很含糊的解釋。
愛因斯坦認為:質量大的物體,形成的引力也大,形成的場力也大。
在大物體的引力場中,其他物體會受到大物體的引力吸引。
這是場力在起作用。
反正,引力傳播就是靠引力場作用,引力是靠引力場起作用傳播的。
有物理學家也實驗說明愛因斯坦的引力原理。
牛頓發現了萬有引力,但沒有解釋為什麼會存在萬有引力。
愛因斯坦解釋了萬有引力形成原理。
有科學家用實驗說明愛因斯坦的引力原理。
這都是物理科學的發展與進步,具有重大的探索與發展的意義。
其實,引力的形成原理就是光子。
就以太陽為例。
太陽其實引力是一點也沒有的。
只是太陽在發光,產生光子。太Sunny照到行星上,行星會發熱,發熱形成推向太陽的一種推力,太Sunny使行星的反推力增加,形成了行星推向太陽的力,這力也可以看作太陽對 行星的吸引力。
由於是太Sunny子在起引力作用,引力的傳播速度就是光速。
這就是一種引力的形成原理。
這是外引力形成原理。
還有另一種是內引力形成原理。
內引力這裡不談了。
常江南
2019年4月5日。