为什么会有万有引力
- 格式:doc
- 大小:39.50 KB
- 文档页数:4
均匀球体内质点所受万有引力1. 引言在咱们的日常生活中,万有引力可是个老朋友了。
地球把咱们牢牢地吸引在地面上,让我们不会飘到太空去。
今天咱们聊聊一个有趣的现象——均匀球体内的质点所受的万有引力。
这个话题听上去可能有点晦涩,但其实很有趣哦!2. 基本概念在开始之前,咱们得了解几个基本概念。
2.1 什么是均匀球体?均匀球体就是一个球体内部的质料分布都很均匀,像一个完美的橙子,果肉分布均匀,没有什么空洞。
这样的球体在科学研究中很有用,虽然现实中我们可能找不到完美的均匀球体,但科学家们常用这种理想化的模型来进行计算和研究。
2.2 万有引力是啥?万有引力是指任何两个物体之间都有一种吸引力,就像地球吸引我们那样。
这个力和物体的质量以及它们之间的距离有关。
越大的物体,或是越近的物体,吸引力就越大。
3. 均匀球体内部质点的万有引力好啦,我们现在就深入探讨一下均匀球体内部的质点受到了怎样的万有引力。
3.1 内部质点的引力计算假设你站在一个均匀的球体内部,离球心有一段距离,这时候你会受到怎样的引力呢?按照牛顿的万有引力定律,实际上,在这个均匀球体内部,离球心越近的地方,受的引力就越小。
为什么呢?因为离球心远的地方的引力会互相抵消,只剩下靠近的部分在施加引力。
3.2 引力的变化规律这个引力的变化也有个规律。
如果你在球体内部的某个位置,可以用一个简单的公式来计算。
实际上,你会发现,不管你在球体的哪个地方,受的引力都像地球表面上的引力一样,都会随着距离球心的变化而变化。
离球心越近,引力就越小,离球心越远,引力则逐渐增大。
4. 实际应用这些理论听上去可能有点抽象,但它们在实际中有很多用处。
4.1 科学研究科学家们通过这些原理,可以更好地理解天体的运动,比如行星、卫星的运动轨迹。
比如说,了解一个均匀球体内部的引力分布,有助于研究地球内部结构的性质。
4.2 工程应用在工程领域,尤其是在设计大型结构或设施时,理解这些引力原理也很重要。
星星不会从天上掉下来是因宇宙中不同方向的万有引力是平衡的吗?从小孩子开始就会问一个关于星星的问题,就是他们会想知道为什么星星不会从天上掉下来,要想搞明白这个问题,必须理解宇宙中不同方向的万有引力是否保持其平衡。
1. 什么是万有引力?万有引力是爱因斯坦的相对论中的一种引力,可以理解为每个物理存在都具有一种引力,并且会影响其他物体。
这种引力受到物理存在的质量的影响,当某个物体的质量很大的时候,他的万有引力可以很强,有时候非常强。
它通过向外和向内施加压力,来保持动力学平衡,使宇宙保持稳定。
2. 万有引力与宇宙中物质的关系因为宇宙中99%的物质都是由形变辐射,暗物质和正常物质三部分组成的,而每种物质都具有一定的质量和密度,从而影响了宇宙的总引力。
不同物质的质量都不相同,所以它们的万有引力也有差别,但是如果它们能够保持合理的平衡状态,就能够抵消那些有害的引力,使宇宙稳定下来。
3. 万有引力如何影响宇宙平衡万有引力可以影响宇宙中物质的运动轨迹,因此影响宇宙中不同物质的数量和分布。
由于一个物质在某个方向上表现出弱的引力,而另一个物质在另一个方向表现出强力的引力,两者的引力加起来就能够产生一个中性的力量,使宇宙中的物质的分布得到平衡。
4. 万有引力如何影响星星的运动万有引力不仅能够影响宇宙中物质的均衡,也能够影响星星、行星和卫星的运动,从而确保它们的运动轨迹不会脱离规律,从而使它们也能够保持一个平衡状态,从而使它们不会从天上掉下来。
5. 结论永恒不变的宇宙中不同方向的万有引力互相抵消,确保了物理存在和星星都能够保持自身的平衡状态,因此它们都不会从天上掉下来。
由此可见,宇宙中不同方向的万有引力是有序平衡的。
为什么两个物体之间会有万有引力万有引力是存在于任何物体之间的相互吸引力。
两个物体见的万有引力,其大小和他们的质量的乘积成正比,和他们的距离成反比。
—《新华字典》人们都知道,爱因斯坦是一代物理大英雄,他在生活的几十年中,同样要思考这个本质问题,为什么物质间会有万有引力,特别是在他的晚年,进行了力场的统一研究,尽管在物理科学的统一研究上没有过多成绩,必定是做了一定的工作,给后人的研究带来一定的启示。
特别是爱因斯坦的相对论,为了说明物质质量与能量间的关系,建立了质能方程,为了说明自然界的光速为极限速度,他假假设了自然界存在的光速度是极限速度,没有比这个速度更大的速度,当物质速度叠加的时候,相对速度不会超过光速,并且速度越大,物质的质量越大,这个系统称为爱因斯坦的狭义相对论;为了说明物质间存在万有引力,爱因斯坦认为宇宙就相当于一个网,一个物质的存在,都会将这个网压得变型,使物质周围的时空发生弯曲,从而让另一个物质存在相对运动的趋势,这个运动趋势相当于存在的这个物体对它的作用力,这个称为广义相对论。
爱因斯坦的相对论,非常高深,能够听明明白的人很少,能够理解的人更是少之甚少。
今天我们用光子是物质的基本粒子,来进一步说明,物质间存在万有引力是一个很简单的问题,它变得非常轻松,理论上容易理解。
因为自然界的存在本来就是非常简单的事,是因为人类的社会属性,让人类变得与自然界不同,并且由于人类的思想、听觉、文明、文化,长期过着人类的社会生活,让人类忘记了自然界的共同语言,让人类失去了与自然界直接交换全面光子信息的能力,而只交换频率范围非常窄的光子信息,让人类自己走上了极端,是人类自己变得复杂,反倒对自然界不容易理解。
我们知道,由光子是物质的基本粒子来看,物质的构成本身没有意义,如果物质不能够与环境中的其它光子信息相互作用,它就不能将自己的能量、存在形式、表达给自然界,自己就是以纯暗物质的形式存在,尽管自己的寿命表现为无限长久,但是对环境、对自己没有意义,只有它不断与环境的其它光子信息相互作用光子能量,才能将自己的能量、质量表现出来,自己的光子信息才能变化,自己才能由生长到死亡,才能有自己存在的意义;这就是说任何物质,只要它存在,它就会不断地与环境中的其它光子信息相互作用,这样,物质的存在,各种作用力的存在,事实上,是通过自己周围的光子信息场完成的。
万有引力产生的原理嘿,朋友们!今天咱就来讲讲万有引力产生的原理。
你看啊,这世界上的万物,大到星球,小到尘埃,好像都有一种神秘的力量在牵扯着它们。
这就好像我们人与人之间的关系一样,有时候会有一种无形的力量把我们拉到一起,或者让我们相互影响。
想象一下,地球那么大个儿,我们人站在地球上咋就不会掉下去呢?这就是万有引力在起作用呀!就好像有一双看不见的大手紧紧地抓住我们,让我们稳稳地待在地球上。
那万有引力到底是咋来的呢?其实啊,它就像是一种魔法,一种无处不在的魔法。
牛顿不是发现了这个神奇的现象嘛,他可真厉害!咱可以这么理解,每个物体都好像有自己的“小脾气”和“吸引力”。
比如说两个球,它们之间就会有引力存在。
而且啊,物体的质量越大,这个引力就越大。
这就好比一个大力士和一个小瘦子,大力士的吸引力肯定比小瘦子大多了吧!再想想,为啥月亮会围着地球转呢?不就是因为地球的引力嘛!这就好像一个小朋友围着大人转圈圈一样,被大人的魅力吸引住啦。
那宇宙中的那些星星呢?它们之间也有引力呀,互相吸引、互相影响,才构成了我们看到的这奇妙无比的宇宙景象。
哎呀,这万有引力可真是太神奇了!它让一切都变得有秩序,让世界不至于乱了套。
要是没有万有引力,那可不得了,东西都满天飞啦,我们也不知道会飘到哪里去呢!万有引力还影响着我们的生活呢。
比如我们能稳稳地走路,能感受到重力,这些都是万有引力带来的。
所以说啊,这万有引力就像是生活中的一个小秘密,一个我们每天都在经历却可能没有特别注意到的秘密。
它悄悄地影响着我们的一举一动,我们的一颦一笑。
朋友们,是不是觉得万有引力特别有意思呢?是不是对这个世界又多了一份好奇和惊叹呢?让我们好好感受这神奇的万有引力吧,说不定哪天我们也能像牛顿一样发现点什么神奇的东西呢!这可不是开玩笑哦!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
引力是怎么形成的引力的成因是什么引力是指具有质量的物体之间加速靠近的趋势,也是自然界的四大基本相互作用之一,形成引力需要什么条件呢?一起和店铺来看看引力是怎么形成的吧!引力的形成爱因斯坦认为万有引力是物质的存在使时空发生弯曲所致。
时空弯曲的理论很独特,也很令人费解,物质的存在如何使时空发生弯曲?又如何产生引力?万有引力来自哪里,怎样相互作用?成了自然之谜。
三百年来,有那么多人探索万有引力,而今的结论竟是这么简单——万有引力就是质子与电子间电磁力的外延。
为什么别人就没有想到?百年来肯定有不少学者首先就想到过这个原由,肯定提出过假说,但是提出这个新假说与学界奉行的电子云理论、自由电子理论相悖,而无数次被迅速地否定了。
百年来,学界认为原子的核外电子是杂乱无章的电子云,而新假说是原子核吸引了电子,还有库仑力外延,所有原子核的电磁力都延伸在外,吸引原子以外的电子。
那岂不成了不可收拾的电子争夺战!百年来,学界认为金属内弥漫着自由电子,而新假说认为万有引力是原子核吸引了电子后还有库仑力外延。
这种力构成了地球的重力,吸引住了地球上的山川、河海、大象和人,那么对自由电子的吸引更是轻而易举。
事实上臆想中的自由电子没有受到万有引力的制约,于是新假说就被就地否决了。
抛弃了核外电子无规律的电子云理论,抛弃了金属内弥漫着自由电子的理论,注意到核外电子有规律的运动,认识到核外电子都是在一定的能级轨道规律运转。
再来看万有引力,它就这么简单!万有引力的存在也辅证了核外电子是规律有序的:万有引力吸引着万亿吨的山川、海洋、高楼、大坝。
那么,吸引散漫轻小的电子云、吸引自由杂乱的自由电子应该是轻而易举,然而事实是万有引力对于如此轻小的电子没有明显的作为,证明原子外的电子是各有归属的,不是散漫、自由的。
那些电子云理论、自由电子理论是应该抛弃的。
大道至简,大自然总是用最简法则构成自身。
在探索了物质核外电子有规律的运转之后,再来看万有引力,发现万有引力的本源非常简单:就是原子核对电子的吸引力——库仑力,就是原子核(质子)与电子间电磁力的外延。
万有引力推导过程详解万有引力是一种自然现象,它是指任何物体间都会产生引力,这种引力的大小与物体的质量和距离有关。
万有引力的推导过程是由英国物理学家牛顿在1687年提出的,它是现代物理学的基础之一。
牛顿的万有引力定律是这样描述的:任何两个物体之间的引力大小直接与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
这个定律表明,如果两个物体的质量增加一倍,它们之间的引力也会增加一倍;如果它们之间的距离减少一半,引力则会增加四倍。
万有引力的推导过程可以分为几个步骤。
首先,我们需要理解重力是如何影响物体的。
在地球表面上,物体会受到地球的引力作用,这种引力是由地球的质量和物体与地球之间的距离决定的。
如果我们将物体抛向空中,它会受到地球引力的作用,逐渐减速并最终回到地面上。
我们需要理解万有引力的概念。
万有引力是指任何两个物体之间都会产生引力,这种引力的大小与物体的质量和距离有关。
例如,在太阳系中,太阳对行星的引力就是万有引力的一个例子。
然后,我们需要理解牛顿的万有引力定律。
这个定律表明,任何两个物体之间的引力大小直接与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
这意味着,如果两个物体的质量增加一倍,它们之间的引力也会增加一倍;如果它们之间的距离减少一半,引力则会增加四倍。
我们需要理解万有引力公式的含义。
万有引力公式可以用来计算两个物体之间的引力大小。
它的形式为:F=G(m1m2)/r^2,其中F 是两个物体之间的引力大小,m1和m2是两个物体的质量,r是它们之间的距离,G是一个常数,称为万有引力常数。
万有引力是一种自然现象,它可以用牛顿的万有引力定律和万有引力公式来描述。
这些定律和公式提供了我们理解物体之间相互作用的基础,也为现代物理学的发展提供了重要的支持。
万有引力赤道和两极公式1. 引言:万有引力的奥秘嘿,大家好!今天咱们聊聊一个既有趣又神秘的话题——万有引力。
说到万有引力,你可能会想到苹果掉下来、月亮绕地球转,甚至是咱们坐的这个地球。
不过,万有引力可不是个简单的概念,它在不同的地方表现得可不一样哦。
今天我们就来看看赤道和两极这两个地方的万有引力,为什么它们的引力公式会有那么大的差别。
2. 万有引力的基本概念2.1 万有引力公式首先,万有引力的基本公式是:( F = G frac{{m_1 m_2{{r^2 )。
听起来有点复杂,但简单说就是,两个物体之间的引力,跟它们的质量成正比,跟它们之间的距离的平方成反比。
哎,你可能会问,这些字听着像天书,跟我有什么关系呢?没关系,接着往下看!2.2 赤道与两极的不同现在,我们来说说赤道和两极。
这两个地方可真是天差地别,赤道是最热的地方,阳光直射,感觉像在烤炉里。
而两极呢,冷得像冰箱,常年都是冰雪覆盖。
你说这跟引力有什么关系?哈哈,其实可大有关系呢!因为地球不是一个完美的球体,它是个“扁球”,在赤道稍微鼓起,而在两极则相对平坦。
这就导致了两者的万有引力有些不同。
3. 赤道的万有引力3.1 赤道引力的特点在赤道,地球的引力是比较小的。
这听起来有点儿不科学,但事实就是如此!为什么呢?因为赤道的离心力比较强。
想象一下,转个圈,离心力就像是把你往外推,而在赤道,地球自转的速度也快,造成的离心力就更大了。
所以说,站在赤道上,你可能会觉得自己轻飘飘的,像是在飞一样。
哦对了,赤道的万有引力大约是9.78米每平方秒,这个数值是不是还不错?3.2 赤道的趣味不仅如此,赤道上还有个有趣的现象,那就是你可以在同一个地方转身360度,顺时针和逆时针都能看到不同的景象。
这就像是一个大自然的魔法,真是让人惊叹!所以,去赤道的时候可别忘了带上相机,记录下那些美丽的瞬间。
4. 两极的万有引力4.1 两极引力的特点说完赤道,咱们再来看看两极。
静电力与万有引力的比较引力是自然界中最基本的力之一,它贯穿着整个宇宙,掌控着星球的运行和物体之间的相互作用。
而静电力则是我们日常生活中常常遇到的一种力,它会导致物体之间的吸引或排斥。
尽管静电力和万有引力都是力的表现形式,但它们在性质、作用范围和应用方面存在着显著差异。
首先,静电力是一种电磁力,而万有引力则是一种引力。
静电力是由于物体上电荷的存在而产生的力,它可以是吸引的或排斥的,取决于电荷的性质。
相同电荷的物体会互相排斥,而不同电荷的物体则会相互吸引。
而万有引力则是由于物体之间的质量而产生的力,它始终是吸引的。
无论物体的性质如何,质量越大,引力就越强。
其次,静电力的作用范围相对较小,而万有引力的作用范围则无限延伸。
静电力的作用范围主要局限在物体表面附近,当两个物体之间的距离增加时,静电力会迅速减弱。
相比之下,万有引力的作用范围非常广泛,它可以影响到任何两个物体之间的相互作用,无论它们之间的距离有多远。
此外,静电力在日常生活中有着广泛的应用,而万有引力的应用则相对较少。
静电力的应用可以见于静电喷涂、静电除尘、静电吸附等领域。
例如,在静电喷涂过程中,通过给涂料带上电荷,可以使其均匀地附着在物体表面上,从而实现高效的喷涂效果。
而万有引力的应用则主要体现在天文学领域,它帮助我们理解星系的形成、行星的轨道以及宇宙的演化。
综上所述,静电力和万有引力虽然都是力的表现形式,但它们在性质、作用范围和应用方面存在着明显的差异。
静电力是一种电磁力,作用范围相对较小,应用广泛;而万有引力是一种引力,作用范围无限延伸,应用相对较少。
通过对这两种力的比较,我们能够更好地理解它们在自然界中的作用和影响,进一步丰富我们对物理学的认识。
生活中物理现象及原理
1. 万有引力:任何两个物体之间都存在一个相互吸引的力,这
个力就是万有引力,其大小与质量和距离成反比和平方的关系。
2. 热膨胀:物体在受热时会发生膨胀,因为热会使物体的分子运动更
加剧烈,从而导致物体的体积增大。
3. 声波:物体在振动时会发出声音,声音通过分子的振动和相互碰撞
而传递,形成声波。
4. 光的折射:光线从一种介质射入另一种介质中时,其传播方向发生
改变的现象称为光的折射,其原理是由于光在不同介质中传播速度的
差异造成的。
5. 地球自转:地球绕自己的轴旋转,使得地球上的一天有24小时,
这个现象称为地球自转。
6. 摩擦力:当物体相互接触并运动时,由于表面间存在摩擦力,会阻
碍物体的运动,这个现象称为摩擦力。
7. 电磁感应:磁场的变化可以引起电场的变化,电场的变化也可以引
起磁场的变化,这个相互影响的过程就是电磁感应。
8. 电流:由于电子在导体内的漂移运动,形成了一种电子的流动,这
个流动就是电流。
9. 热传导:物体内部存在温度差异时,会通过分子间的碰撞传递热量,这个过程称为热传导。
10. 反射:当光线碰到一个平滑的表面时,会发生反射现象,光线的
入射角等于反射角,其原理是由于光在表面的反弹造成的。
万有引力的产生与消除赵丰军摘要:牛顿发现了万有引力的存在,并且用一个简单的数学公式,揭示了自然规律;卡文迪许发明扭秤,测定了万有引力常数;爱因斯坦为了解释万有引力的存在,创建了广义相对论,是时空弯曲让物质间存在了引力;本篇文章内容,是从物质的基本粒子出发,任何一个光子,在吸收与发射过程中,都存在一个向光子能量密度大的区域,改变的运动趋势,由光子组成的物质整体,才具有了向环境光子能量密度大的区域运动的趋势,这个趋势改变的效果,可以认为是一种力的存在,由于任何物体存在,都是不是断与环境作用光子能量,都会不同程度的改变环境光子能量密度,任何物质间都存在的引力称为万有引力,从这个角度,理解万有引力的产生机制,并且可以用一定的方法,改变环境的光子能量密度,从而消除万有引力,设计一个超低温物理实验,可以证明光子与引力子的存在。
关健词:光子 基本粒子 万有引力 引力子一 光子是物质基本粒子光子是能量子,静止质量为零的“光子”,不存在比光子更小的粒子。
要想让能量子做物质的基本粒子,必须发展物理学,改变人们对物质的理解意识,物质并不是固有的内容,而是物质不断与环境相互作用光子能量,才能体现物质的存在。
1、光子是人类身边普通的粒子,光子的组合构成了全频率的电磁波;2、光子的静止质量为零;光速最大,光子信息传递最快,有利于生命诞生和生存;3、正电子与负电子碰撞,会释放一对光子;4、光子能量大于 1.022MeV ,可能产生电子对效应;5、爱因斯坦提出的光子模型2mc E =,物质总能量与光速的平方成正比;有静止质量的粒子都是由光子组成,粒子与粒子不同,不同的光子组合表达了不同的信息,将物质的光子构成定义为光子信息。
物质不断与环境中的光子作用(吸收和发射),从而表现出自己的质量和能量,在一定时间内,与环境作用的光子个数多、能量大,表现出的质量多、能量大,惯性大;212ch c E m ni ∑==∆=γ,其中n 是物质吸收和发出光子的个数,E ∆是作用的光子能量,它越大,物体的质量越大,惯性越大。
光子在粒子内部是动态的,只有当粒子内部的光子与环境中的光子相互作用,才能测量、观察和使用。
物体的静止质量不是物体固有的,是物质中的光子信息与环境中的光子信息相互作用的结果。
任何具有静止质量的粒子,其内部不断与环境相互作用光子能量,当这种相互作用停止的时候,物质的质量、体积、大小、能量等信息会全部消失,它并不是真正意义上的消失,而是测量不出这个物体的对应信息,是进入到另一个时空,从这个角度来看,无论物质运动、还是物质静止,在物质内部存在着动态的光子,这些动态的光子构成,反映了物质的所有特征,合称为物质的光子信息,从这个角度来看,光子是构成物质的基本粒子。
二、光子运动趋势的改变光子本身没有静止质量,它不是一个具体的可以静止存在的粒子,是能量子,它的存在过程是在运动过程中体现的,在物质吸收、发射过程中体现的,它的趋势就是运动趋势,也就是一个光子向哪个方向运动,具有同一个方向的运动趋势。
由于光子没有静止质量,可以说光子不能静止,只要被物体吸收,光子寿命终止,能量子转化为物体的内能,只要光子运动,不被吸收,光子本身的运动寿命存在,从这个角度来说,光子运动趋势的改变一定是在光子被吸收与发射的过程中改变的;光子被物质吸收、发射过程中运动趋势的改变,就是环境吸引“光子”的一种力量,从效果上来说是力,是万有引力的来源。
在均匀介质中,大量光子运动的结果构成光线,光线是直线传播,光子的运动趋势是原来的方向,吸收、发射过程中运动趋势的方向没有改变,存在类似于宏观物体的惯性;由于原来任意一个子系统,都是平衡的,都是适应环境的系统,其存在过程着是能量最低的状态,当这个子系统吸收一个光子以后,系统的能量提高了,处于激发状态,这个子系统不适应环境,不是能量最低状态,子系统为了更好地适应环境,回到能量最低状态,会在原来的光子运动方向上,发出相同频率的光子,事实上发出、吸收的光子频率会有所改变,存在多普勒效应;光子频率的变化,说明了发出的光子与吸收的光子并不是同一个光子。
保持子系统的能量最低状态,是光线直线传播,存在光子惯性的直接原因。
在非均匀介质中,存在光子能量密度分布不均匀的现象,这个子系统吸收一个光子后,光子能量密度比较大的区域,光子组合数量比较多,单位体积内光子信息的数量比较大,吸收这个光子、发出光子的可能性增加,发出这个对应频率光子的机率增大,也就是说对这个非平衡子系统来说,系统吸收光子、发出光子的方向会在原来的基础上,具有向光子能量密度大的区域改变的趋势;就光线传播来说,光线向光子能量密度大的地方偏折;可从光线的折射现象中得到证明,当光线从光疏介质射向光密度介质时,折射角小于入射角;当光线从光密度介质射向光疏介质的时候,折射角大于入射角。
都是光线通过非均匀介质,向光子能量密度大的区域偏折的证明。
光子在能量密度分布不均匀的介质中运动,都有一种向能量密度比较大的地方,改变传播方向的趋势,也就是光子在吸收、发射过程中,存在向光子能量密度大的地方运动的趋势,这种运动趋势的改变,其效果就是一种力,它是产生万有引力的本质源泉。
三、万有引力的产生趋势本身并不是力,但是趋势的改变是一种力的效果,可以说只有存在一个力,才能使物体的趋势得以改变。
一个系统不受力,就是这个系统与环境相互作用光子动量是平衡的,物体将静止或者是匀速直线运动,这是牛顿第一定律所表达的物理内容。
系统受到力的作用,是系统周围与环境相互作用的光子动量不平衡引起的,这个动量差值与时间的比值定义为力,用数量公式表达为tp F ∆∆=,它是牛顿第二定律的原始形式。
大量光子构成的物体,不断与环境相互作用光子,由于每一个光子在吸收与发射过程中,都存在一个向光子能量密度大的地方运动的趋势,整个物体存在一个向光子能量密度大的地方运动的趋势,这个趋势改变的效果,就是力,称为万有引力。
在一个星球周围,质量为M ,在一定时间内,它与环境相互作用的光子能量为2MC E =,在距离星球中心半径为R 的地方,光子能量的密度可表达为224RMC πω=,通过数学公式可知,M 相同,半径R 越小,光子能量密度越大。
另一个质量为m 的物质处于这个区域,它在一定的时间内,与环境相互作用的光子能量为2mC =ε,由于m 中的每一个光子与环境相互作用后,都有一个向密度比较大的星球中心改变的趋势,这个质量整体存在一个向星球中心运动的趋势,m 越大,环境的光子能量密度越大,单位时间内与环境作用的光子总能量越多,向星球中心运动的趋势越大,其万有引力越大,表达为22224RMm G R mC kMC k F ===πωε 四、引力子实验万有引力是由于环境存在光子能量密度不均匀引起的,那么物理学中提到的引力子就是光子,如果说引力子存在,它与光子是等效的,可以设计一个低温物理实验,证明引力子就是光子,从而找到引力子。
具有静止质量的粒子,都是由光子构成的,环境的光子能量密度大,一个分子单位时间与环境作用光子的次数多,分子的平均动能大,温度高,从这个角度来看,环境的温度与光子能量密度正相关,也就是说环境的光子能量密度越大,环境温度越高,星球中心的温度是最高的。
可以通过降低环境温度,减少环境的光子能量密度,当环境温度接近绝对零度的时候,环境的光子能量密度接近于零,光子能量密度的差越小,同一个物体的万的引力越小,通过降低环境温度的办法,减少万有引力,从而证明引力子就是光子。
一个物体放入到一个可以降温的空间里,如右图,在地球表面上,从数学公式可知,B 处的光子能量密度大于A 处的光子能量密度,物体才受到地球的万有引力。
从宏观的角度来说,光子能量密度与温度正相关,那么在A 处的温度略低于B 处的温度,条件是光子的杂乱无章程度相同,在这种情况下,才引起物体具有万有引力,方向向下,我们采用降低环境温度的办法,减少A 处与B 处光子能量密度的差值,也就是让物体所处的空间是一个光子能量密度均匀的空间,从而减少万有引力的大小。
当人为地让,A 空间的光子能量密度,大于空间的光子能量密度的时候,重力方向可改变为向上。
这个实验的成功,完全可以证明引力子是存在的。
引力子就是光子;目前科学界仅从引力的传递速度与光速相同,说明引力子是光子。
五 万有引力的消除知道了万有引力的产生机制,就可以用一定的方法消除万有引力。
找到了万有引力的产生机制,是由于环境存在光子能量密度差,引起了万有引力,只要设法消除环境的光子能量密度差,使环境的光子能量分布近似均匀,就可以消除万有引力。
(1) 物体自由下落运动 当物体自由下落的时候,用自身的光子运动,补充了环境光子能量密度差,让物体周围环境的光子能量分布变成均匀的,物体内部的物质感觉不到重力的存在,物理学中解释为,由于万有引力产生了物体所需要的加速度,体现不出重力的存在。
事实上消除了万有引力。
(2)物体围绕地球做圆周运动当物体的速度合适,物体做圆周运动时的光子运动,可以完全补充环境的光子能量密度差,使物体所处的环境光子能量密度是均匀的,表现为没有万有引力。
如果卫星的速度太大,对环境光子能量密度补充过多,使光子能量密度的梯度方向改变,卫星会不断远离地球,物理学中解释为万有引力不足于产生卫星所需要的加速度,卫星就要远离地球;在这种情况下,不但没有了指向地球的万有引力了,相反存在一个远离地球的万有引力,使卫星的运动状态,向远离地球的方向改变。
不但消除了万有引力,而且又产生了其它方向的万有引力。
(3)鸟在太空中飞行生活经验告诉我们,鸟可以在空气中飞行,依靠的是空气的动力,太空中没有空气,如果解决鸟的能量问题,鸟可以在太空中克服万有引力而飞行,只要鸟的翅膀向下的加速度足够大,向上的加速度小,条件合适,鸟在太空中,就可以在一段时间内,从效果上,让鸟自身周围的光子能量密度变成均匀的,从效果上看是消除了万有引力,可以在太空中飞行。
(4)火箭发射发射火箭的方法是减少万有引力最为有效的方法,向逆重力方向发射火箭自身的物质,使火箭自身周围的光子能量分布是均匀的,表现为重力消失,甚至是让火箭加速。
(5)陀螺的运动虽然陀螺仪不能整体改变地球表面的光子能量密度差,不能完全消除万有引力,但是可以使物体内部的光子能量密度的梯度方向发生改变,也就是可以改变陀螺部位的重力方向,只要给它一个支点,额外补充陀螺的光子能量,就会产生重力消失的效果。
从力的定义可以看出,只要有支持力,就是给系统提供了光子能量。
(6)生活中还有其它方式可以消除万有引力。
参考资料1、爱因斯坦文集2、刘洪涛等编著人类生存发展与核科学,北京大学出版社3、光子物质基本粒子网站等。