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F=KmM/d²中的距離d,如何測量?兩個質心在體外之物體,質心距離可等於0。公式失效。d很小時,F也不很大。顯示出,此公式只適用d大到一定成度之後的狀況。水星運動就不適用。火星及以外就適用。太大了就不適用了。現在一種觀點,不否定公式形式。而增加暗物質之量來修正F之結果。又證實不了暗物質之存在。應回過頭來。質疑一下公式適用範圍了。在可用範圍之外,另找一找公式新形式。也許才是正確方向。
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  • 1 # 矩陣鏈

    物體為什麼會往下掉?在一次偶然中,牛頓突然發現了這個有趣的問題。有一天,牛頓在一棵蘋果樹下乘涼時,突然間有一個蘋果砸在了牛頓的頭上,他就在想為什麼這個蘋果不往上掉,而選擇往下落呢?經過萬般思考,他發現萬物皆有引力這一理論。但是後來,他卻發現,萬有引力在低速運動狀態下完全適用,可是在高速運動的物體中萬有引力卻失去了意義。這一結果讓牛頓困惑不已。

    後來,愛因斯坦的出現將牛頓萬有引力給“推翻”了。實際上萬有引力定律是被限制了使用的範圍,也就是我們常說的宏觀低速的情況。牛頓的經典力學以速度疊加定律為例,愛因斯坦給出了一個公式,牛頓給出了一個公式。在低速狀態下,愛因斯坦的公式計算結果與牛頓的公式非常接近,誤差很小很小,可以忽略;但是在高速狀態下,例如物體運動速度達到了零點幾倍的光速,那麼兩者誤差會非常巨大。我們生活的環境通常遇到的都是低速問題,因此牛頓的經典力學也沒有錯。

    無論如何,牛頓的定律改變了我們的世界,奠定了我們物理學、乃至整個自然科學的基礎,他的成就是偉大的,功勳是卓著的!但是,就像是人無完人一樣,一個理論也可能有一些“瑕疵”,這裡的“瑕疵”並不是指錯誤。

    舉個簡單的例子:比如時空理論就像圓周率一樣,牛頓的萬有引力定律像是前面的3.14,而愛因斯坦的相對論就好比後面的精確度3.1415926。這種說法確實比較形象,很清楚的描繪了兩者之間的差別。相對論的精確度遠比萬有引力定律的精確度要高,而且適用範圍也比萬有引力定律要廣。

    當然,愛因斯坦的相對論還解決了許多宇宙性難題。他不僅能讓我們精確的計算出宇宙中兩者事物間的距離,還透過相對論發現了宇宙深處的未知奧秘。如果要說誰對誰錯,沒有一個確定的定論,只能說相對論相較於萬有引力更能精確地測算。

  • 2 # 匡夫

    萬有引力公式是鐵律嗎?

    萬有引力公式不是鐵律。

    因為,引力存在(是有的),但是,並非萬有。

    .

  • 3 # 生物起源及生物形態結

    〔宇宙定律〕

    一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

    物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

    只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

    二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

    光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

    光聚焦……光是用不完的迴圈的。

    三、對環流層{上層與下層對環流}

    自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

    ♥♥♥………………………………

    【真實的宇宙形態結構】

    宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

    我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

    這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有區域性的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。

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