"空间性质旋转性",能量不斷產生,且足夠大,

回答: "均匀中心对称分布牛顿"marketreflections2009-12-17 21:04:31

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旋轉性引力現象猜想
上一篇 / 下一篇 2009-09-19 07:38:32

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旋轉性引力現象猜想:

內容:運動的物體如果運動軌跡是曲線,那麼會在曲線的中心產生一個向外輻射的向中心產生引力的引力場。

現象與思考:宇宙學在用了牛頓定律後出現一些與觀察不符的天體運動,於是提出了暗物質、暗能量等概念。我發現這些觀測的都是帶有旋轉性質的系統。而且科學家預言的暗物質的存在場所也是旋轉體系的邊緣或中心。另外在微觀粒子的對撞實驗中,我們可以看到一個個旋轉軌跡,左旋與右旋都有。雖然微觀粒子的受力是很複雜的,但要形成螺旋的條件是十分苛刻的,並且地轉偏向力、磁場力只能解釋一個方向的旋轉。還有就是在海、湖上船、葉子等不同品質的物體在不同位置漂流的觀測與對隨機波動的研究。

理論:能量堆積作用實驗:在一個靜止的小湖的水面,我們放一個葉子上去,再激起水波,葉子不會隨波而動。但我們放一個小船上去,再激起水波,船總傾向於運動到湖心。在浴缸也可以做簡易實驗,打開放水口,讓水適中地流下,落下的水會激起穩定的水波,再放一個紙船上去。無論紙船放哪,都會漂到落水口附近。之所以選水波,在於它是流體波,不會像聲波一樣擴散到固體邊界中去,在熱量產生的損耗也小。所以我們可以看作湖中的水波沒有能量損失。葉子不會動是與水的摩擦力導致的。再看看船。無論你在湖哪產生波,它最終都會擴散到整個湖中。一個波傳到邊界時,會被反彈,然後與後一次的波產生疊加。由於水波不停產生(實驗中我們是製造了一個波源,在現實中是由於風、魚、石子等的總體效應),在產生能量的中心,能量密度大,擴散時隨著半徑變大而減小,而在岸邊再把能量疊加產生另一個能量密區。因此我們把船放在湖岸、海岸一定會被沖走。這種模擬的效果在於,振源與邊界的能量密度大,而之間小,船受兩邊的作用力,當它在振源附近,便會向遠離振源的方向運動,振源的波效應大於反射波的波效應。當它在湖邊,反射波的波效應大於振源的波效應,船向遠離邊界的方向運動。你可能會說,這不是與結論反了嗎?不,我們模擬時,確定了一個固定的振源,而現實中的湖是沒有的,產生能量的地點隨時間隨機變化,它的等效振源只在邊界。如果隨機變化地落在各點的原產生能量,中央沒有反彈的效應,能量無法堆積,便有岸邊高中間低的趨勢。布球假想實驗:以前愛因斯坦有為引力場做過一個比喻。就像在一塊在空中靠邊緣拉伸平的布上,放一個重球,那麼重球的周圍就會凹下去,而其他物體經過時就會因為凹下去的邊界趨勢而產生向重球方向的力。那麼我還用這個比喻。同樣在空中的靠邊緣拉平的布(想像鼓面),我用一個旋轉器讓一個小球在布的邊緣上以某點為中心高速旋轉,這樣就會產生傾向於中心運動的波,而這時讓其他物體在布上運動,就會因為波的作用受到指向中心的力。波的傳播介質中的物體會受到波傳播方向上的力,這個也是結論,但沒有找到是誰發現的,我補充一下。

原理的條件:

1. 能量不斷產生,且足夠大。

2. 範圍相對於傳波介質足夠大。在水盆中產生水波,一下就沒了。保障能量的集中區域有明顯的分離。

3. 受到波影響的物質的密度適中。不至於像葉子一樣太輕以至於不能克服摩擦,但像鉛球一樣重就動不了了。引申到宇宙場中,決定因素就是品質。

4. 受波影響的物體與波的傳波介質的相互作用力適中。


引申到原子中核力的作用時,由於電子太小,對它有影響的物質我們未必知道,因此採用能量趨勢的觀點。引申到宇宙學中,可以糾正一些理論與觀測不符的程度。在太陽系中,太陽與木星的系統正好有這種作用。

這種力的一個特點是運動的物體可以提供部分維持自己的運動的力。

具體公式與實驗我個人無法完成,有興趣可以自己試試

能量學假說:

內容:一萬物皆能量。二單位空間能量存在極限。
三能量有各種形式,能量的形式不同,效果也就不同。

提出建立能量學的目的:首先是追求法則、真理的統一。第二是引出一種新的對事物觀測的視角。第三是解決現在存在的一些已有學科難以解決的問題。

愛因斯坦E=MC2提出了物質與能量的關係,但否認可以轉化。而這把萬物都定義為能量,就可以統一各種理論。能量學四趨勢:平均趨勢、迴圈守恒趨勢、混亂複雜趨勢、核心極限趨勢。平均趨勢:各種形式的能量有傾向在宇宙中平均分佈,同種能量會有從多的地方向少的地方流動的傾向。迴圈守恒趨勢:宇宙中萬物不斷變化中的總和不變,並且不斷的變化最終能形成迴圈而不會有某個確定的終結。混亂複雜趨勢:真隨機現象在宇宙中存在,各形式能量變化是混亂的、複雜的。核心極限趨勢:能量可以以一定組合形成較穩定的核心變成共存體系,但體系的發展有極限。

能量學視角:能量堆積的宏觀效果。這裡是留下已久的基礎科學的哲學概念問題的解法。我們都知道,古人是用重量來衡量物體的,到了現在,科學發展了,我們意識到了重力加速度在地球各處不同,而品質卻是絕對的,因此後來的計量用品質而不用重量。相對論一齣,品質也不是絕對的。所以,明白了嗎?我們描述物質,用的是宏觀描述,而不知道引起這個宏觀量不均衡分佈在不同物體中的最基本原因是什麼。比方說,我把一個蘋果以0.99C扔到宇宙中,假設它不碰到任何物體,它會變成別的什麼嗎?明顯不會,要是我們也以0.99C追上去,那麼它還是一個蘋果。但為什麼品質會變呢?更明確例子:物體帶電而相互作用有電荷力,而電荷力的基礎在於電場及擁有帶電荷能力的質子、電子上。也就是說:一切宏觀量都有其微觀基礎。好比一個國家,有政府、商人、軍隊、工人。我們評價一個國家時,用經濟力量、軍事力量、政治力量來評價。但我們清楚,國家的軍事力量不是國家的性質,而是軍隊的性質,如果一個國家解除軍隊,那麼它便失去軍事力量。而這時我們還去看這個國家,會覺得它好怪,怎麼會有國家沒有軍事力量呢?沒軍隊的國家應該立刻被吞併的,但我們的國際法讓它成為可能。可國際法是人類自己定的法則,對於物理法則我們沒法定,能不能讓電子不帶電呢?這便意味著宏觀量在微觀中不能用的結果。而我們定單位、物理量、性質僅能從宏觀角度去定,因為我們是宏觀的生物,對微觀世界的了解不過從它們在宏觀層面積累而成的效果中看出,如果微觀粒子的特性無法或者難以積累到人可以觀測的層面,那便好似根本沒有一樣。而能量論便是研究微觀量積累後在宏觀上體現的規律的。這裡也帶著作者對鑽心研究不可能用在實際生活中的人造粒子、假想粒子的科學家的批評。

研究方法:這裡有一個相對性假設。就是物質的大小無極限,再怎麼小的物體也可分,再怎麼大的體系還可以再組成更大的體系,只是人類的尺度是確定的,而不去理睬影響不到自己的東西。然後就有一個結論,就是我們實際感知的各種宏觀現象在微觀中有其對應的形式。所以我們觀測各種宏觀現象,並試圖把它引入微觀系統。像壓電、熱電、光電我們可以想像是擠吸水海綿、油鍋中的青蛙跳出來、桌球。認定宏觀現象,引到微觀後就當它是真實情況來處理,只是定性判斷,靠實驗統計找規律,出現錯誤再修正。這就是測不準原理的解決方法。而且在科學中拘泥于公式會導致理論錯誤。微觀粒子又快又小,這並不代表它們沒有確定的速度、位置、體積,只是我們測不準而已。或者說我們測量的資訊在我們了解的時候已發生變化,因此精確測量毫無意義。我們對微觀粒子的波動性的描述是我們自己測量能力的原因,而不是微觀粒子本身有波動的性質。這種性質的劃歸就產生二義性、模糊性了,對科學的發展是不利的。

此外因為視為能量,所以可以跳出傳統分析時的粒子研究的特點,並且能在更大程度上應用電腦技術,減少人的計算量。傳統視為粒子,對混合體就必須微積分,很麻煩,而且對最小研究個體的討論也不清楚。視為能量的話,我們可以以空間內能量的多少建立可觀的能量圖。二維圖用顏色來表示能量的集中,三維可以在二維的基礎上把能量的多少用高度來表示。比方說研究微觀粒子的作用。因為任何力都可以看作是一種場,一個原子核的能量就是以中心為圓心向周圍遞減的,遞減率靠萬有引力公式、庫侖定律、核力的實驗統計結論來定。在電腦中輸入數據與公式,自動形成能量的分佈圖。當幾個原子相互作用時,我們可以看能量的疊加來判斷這個系統的可能性質。我的猜想就是相同的能量結構會有相同的宏觀性質。我們知道一些元素的特殊性質,但不知道為什麼會有性質的不同。為什麼黑色金屬可以磁化而其他的元素不行呢,如果在能量上的研究成功,就意味著我們可以自己搭建一些結構來實現某種效果。我們可以測量一大塊鐵的品質、體積,就能近似推導出鐵原子的品質、體積,然後把兩個鐵原子按平均的計算距離放到能量圖中看效果。因為微觀粒子的狀態難以測量,我們就可以以能量來表示它的存在,不知道位置不要緊,可以以它存在在某區域的可能性來加權分佈它的能量。

能量圖:1.絕對圖:由已知的最高疊加能量與最低能量來確定兩個極限色素(紅綠藍0、0、0與255、255、255)還可以加上亮度做參數。就像電腦上的顏色調配器。

2.相對圖:由輸入的最高能量與最低能量來確定極限色素。

能量形式:能量單體、能量連體、能量基體。能量單體就是粒子,指可以較穩定維持具體能量形式的能量系統,擁有固定的性質可以體現自己的存在。能量連體:只能靠能量單體來體現自己存在的能量形式。能量基體:過小的對人無影響的能量,但可以以一定方式聚合使用或轉化,各種場甚至空間本身都可以視為能量基體。

能量阻力:單位空間的能量存在極限。就像一個杯子,放了石頭還可以放沙,放了沙還可灌水。空間也一樣,不但總量有極限,每一種能量在空間中存在也有極限,當有達到極限的趨勢時,各種能量之間就會產生力的作用,並且會阻止新的能量進入。

研究的可能困難:能量本身的性質劃歸的問題,就是一些能量是有引力的性質,另外一些是有斥力的性質,等同對待讓研究的觀測存在困難。雖然可以解決微觀粒子的存在位置的問題,但對於粒子的其他性質就要求極高的精確性,在初始數據和計算系統設計上有困難。還有就是能量頻率問題,如果我們認定所有物質與運動形式全是能量,就會發現不同的能量間在達到空間能量極限前是不可以疊加且無相互作用的,那麼劃歸為圖就有許多問題。這裡的能量頻率概念就是引用量子力學的量子概念。像許多微觀粒子的自旋、電子變軌放出光子這些現象,讓我們知道一些運動不是連續的,而是以最小單位來一份一份運動的。能量頻率就是物質的存在頻率,即它是以多大的基礎單位來“存在”的。要比喻的話,我們假設物質的存在有一個本源,就像一盞燈。現在分別有兩秒亮一次的紅燈和3秒亮一次的綠燈,放在一個螢幕後,而我們只能觀看螢幕來確定它們的存在。要讓紅燈與綠燈疊加,就必須是6的倍數,才能讓我們明白兩種物質的相互影響。但比喻中用的頻率是以時間為單位的,而像光的頻率概念就與時間無關,所以這種頻率能否疊加、如何相互影響、轉化就是個問題。而這樣也提醒一下光的頻率概念與傳統頻率概念的不同,因此一些頻率性質不能通用,物理概念的矛盾也是停留在表面的。機械波的能量有振幅決定與頻率無關,而光的能量由頻率決定,並不是物理矛盾,只是概念本身存在二義性,可能的話最好提出什麼概念來避免這個問題。


一種能對應著一種存在形式。但一些極微小的物質我們看不到也發現不了,無法描述它們的存在。因此,我們把這些物質對於我們了解的物質的作用歸在我們能了解的物質上。比如電場,它是與電荷作用有關的物質的特點,但我們把它歸在電子、離子上,不去考慮電場本身是什麼物質。

由於人能看到的只有光,人類能研究的極小物質極限是光的介質,再小就沒辦法了解。

能量的退化實際是能量的微觀化和平均化的過程。人能利用的能,是在人類這個尺度的物質上表現出的能,因此我們以機械能為準,認識也最早。宇宙中也存在能量的宏觀化、集中化的過程。在宇宙中,各類星體就是能量聚集的加工廠。一些特殊的結構產生空間的扭曲,而這個可以影響所有能,就可以吸收保持額外的能量,而能量吸收到達極限後,就會以毀滅的形式放出巨大並且規格大的能量。地球的地殼變化放出的巨大機械能,猜想就是吸收各種宇宙微小能量積聚而產生的。加工廠只有在能量高度集中的核心有加工能力。由於人類目前只知道核爆釋放能量巨大,於是給太陽套上了。如果上述理論成功,就另當別論。可能永久解決能源問題,也可能有更毀滅的武器。

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