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三旋運動的動力問題的論文

論文1.16W

有物質就必有運動,運動是物質存在方式,兩者不可分割地聯繫在一起,物質的比較量度爲質量m,運動比較量度爲能量E,兩者成正比,即質能正比關係。

三旋運動的動力問題的論文

E=mc

物質變化和進化是運動的複雜方式。有運動就有空間和時間,時間空間是運動存在方式,不同運動可用不同的時空描述。不同運動的能量可以用不同參量定義的,而參量描述又跟時空密切相關。跟空間方向有關的矢參量定義的能量爲矢能Ea,如平動能、自旋能等,而用標量定義的能量爲標能Eb,如內能等。一物體系統總能通常是矢能和標能之和,矢能對總能比例愈大,愈處於場物質狀態。

E=Ea+Eb

矢能等於或超過總能一半則爲場物質狀態,矢能等於總能爲極限速度的純平動運動。

E=mc=m/2

=1.41c=c’

純粹平動或純粹自旋運動的物質系統是不穩定的系統,因爲場物質各向機會均等,使其在一個方向上必同時存在正反運動,並轉化爲旋渦或渦旋運動,它是粒子和天體存在自旋和公轉的本質,也是面旋存在的動力。渦旋運動趨勻過程必濃縮質量,它是實物成體和存在引力的根源。但由於渦旋體不可能無限地濃縮質量,必再瀰漫或彌散,在趨於平衡中形成周期性變換或交換。因此平動、自旋、週期性變換、交接是物質最基本運動方式。平動與自旋週期地變換可構成穩定系統,光子是平動能mc2/2與週期變換能hν/2各佔一半的穩定場物質(場質)系統。

E=mc=mc/2+hν/2=hν

它可以看成相對論與量子論描述統一的兩個方面。

《渦旋論-未來物質結構設想》一文指出:宇宙中最基本物質形態是高速平動連續物質,但趨勻原理又使各向平動機會均等,即總是同時存在正反平動,必轉化爲各式各樣的渦旋運動。因此渦旋運動與平動一樣的是物質運動的.最基本狀態,也是物質最基本形態或屬性,並非外力作用引起的。渦旋運動的能密度趨勻必引起質量濃縮,如

w=/2=rω/2=k

中k和ω爲常數時,質量密度與渦旋體半徑r平方成反比,愈處於中心質量密度愈高,這個質量中心趨勢就是物質成形與萬有引力產生的根源。中心絕對靜止時質量趨於無窮大,這是不可能的,因此中心必定運動的。宇宙中沒有絕對靜止物質。

成形物質-實物總是同時存在平動與渦旋等兩個以上運動。若其被制動或減速,平動速度減少,渦旋運動增多,周圍就有向心加速場質,即正電場。若被打出或加速,平動速度增大,渦旋運動減少,周圍產生背心加速場質,即負電場。實際上平動加速平動能(速度)遞增,渦旋能(角速度)減少,處於瀰漫狀態。但速度有極限性,不可能一直遞增,又再往渦旋運動變換,平動能(速度)變換爲渦旋能(角速度)並濃縮質量,到了一定程度,就不可能再濃縮,而再瀰漫或加速,形成了週期性變換,甚至交換。光量子就是典型的週期性變換的穩定粒子,其平動能和變換能各佔總能一半的粒子。又由於渦旋能與部分平動能週期變換而失去渦旋運動的屬性。

實物與場物質是不同物質形態,場物質是高速低密度的瀰漫連續物質形態,實物包括粒子或物體或天體是低速中高密度的濃縮非連續物質形態。場物質又以實物爲歸宿和發源,並互相依存和轉化。實物是指低速運動渦旋體的全部或部分,如天體和天體中物體或粒子。實物的內外都存在不同性質的場質或場,如萬有引力場、磁場、電場、電磁場、強作用、弱作用等。渦旋體的質量交換形成大量微型渦旋,低速的微渦旋則形成元素原子、分子等粒子。高速的微渦旋則形成量子或磁場質。當渦旋體中心軸向存在連續微渦旋輻射,並從中心軸另一側得到補充,而形成微渦旋線或磁力線,它是實物(天體、物體、粒子等)周圍存在磁場或線旋的根源。

這是因爲微渦旋的狀態和方位各種各樣,有的微渦旋中心速度垂直微旋軸,運動中逐漸濃縮,並變換爲平動運動,到極限時又逐漸爲變換渦旋運動,形成周期性變換運動的量子,使量子具有周期運動變換能與光速運動平動能組成總能的粒子,並向外輻射。微渦旋中心速度平行微渦旋軸,且同向平行於渦旋體軸,使微渦旋外側同向疊加而具有瀰漫趨勢,裏側反向疊加機而具有濃縮趨勢,使微渦旋趨向軸並向軸外高速運動。同時渦旋體軸向平衡趨勢,又使其從另一軸端進入,形成微渦旋線,即磁力線。同樣反向端也可產生反向磁力線,兩者存在差異或不平衡時,在渦體外就存在磁場,如地球外所存在的地磁場。

渦旋體中心速度與自旋兩側的外側同向疊加,具有彌散趨勢,而裏側反向疊加,具有濃縮趨勢,外側趨向裏側,使渦旋體處於曲線或圓周運動或弦或圈態運動,因此平動並非一定勻速直線運動。太陽系的太陽自旋運動,地球等行星除自旋外,還存在公轉,地球自旋外側速度與其中心速度同向,具有彌散趨勢,裏側反向重疊,具有濃縮趨勢,外側趨於裏側,使地球作曲線或圓周運動。如果太陽與地球濃縮趨勢在這種情況下處於穩定平衡狀態,那麼地球與太陽間處於相對穩定的運動。而月亮同樣道理除自旋和繞地球公轉,並且月亮自旋與公轉週期相等外,相對太陽來說月亮或衛星是按一定週期性波紋軌跡繞其運動。可見太陽系的行星是繞太陽作圓周運動,但太陽本身也在運動,使其軌道不是正圓,而是橢圓。各行星的衛星相對太陽來說,是一系列波紋軌跡運動。

面旋、線旋和體旋的三旋中體旋主要體現在如陀螺運動,旋轉陀螺頂點着地,重量可分解爲旋轉軸垂直和軸上兩個分量,轉速與垂直分量同向側具有彌散趨勢,而反向側具有濃縮趨勢,使同向側趨向反向側運動,即產生進動。轉速與進動的同向外側具有瀰漫趨勢,而反向裏側具有濃縮趨勢,使其往裏運動,即產生章動。由於往裏章動,使其向地面垂直軸移動時,垂直自旋軸的重量分量減少,往裏章動也減少,而有再往外運動趨勢,形成了週期性進動和章動運動。這樣陀螺運動構成體旋運動方式,這些作用組合產生體旋的動力。三旋運動也是週期性運動的某些類型形態。

實際上微觀粒子結構與太陽類似,所不同的是微觀粒子變換和交換頻率較單純,使其軌跡只能在頻率整數倍位置上運動纔是穩定的,即要用能級或量子數描述。元素原子的結構類似太陽系,原子殼層結構類似行星和衛星,原子徑量子數和角量子數(軌道量子數)分別用來描述殼粒狀態。軌道量子數爲零者相當行星的殼粒,其它相當於衛星的殼粒。這樣的原子結構模型比現有的量子論或量子力學更深入本質。可見穩定的物質形態是處於週期性變換和交換的最基本運動狀態,而不是勻速直線運動。因此牛頓的勻速直線實際上只是宏觀物體或機械體的微觀粒子週期性運動疊加的結果或特例,只適用機械運動的描述,其慣性意義只是機械運動上意義。

牛頓作用力關係式和時間空間實際上只是宏觀機械,即低速物體運動上意義。牛頓時空意義下,加速度、質量與作用力成正比。相對論改變了時空意義下,保持這個關係,就必需對質量意義進行修改,稱爲慣性質量。實際上物質加速度並非作用力引起的,週期性變換運動並非在外力作用下產生的。高速連續物質間作用引起的加速度不同於低速物體間作用所引起的加速度的。如果相對論慣性質量m’是質量m的1/√(1-(/c’))倍數或乘積係數,當速度近零,慣性質量近似等於質量。這樣慣性質量和加速度乘積等於質量和低速加速度乘積

m’a=am/√(1-(/c’))=ma0

a=a0√(1-(/c’))

相對論作用力關係式中也用質量表示時,那麼其加速度乘以上式係數等於低速的加速度,即加速度隨速度增大而減少,光速時加速度等零。得出極限速度不變性結論,以及得出時間不變時位移距離縮短的結論

a=d/dt=√(1-(/c’))d0/dt

=0√(1-(/c’))

=dl/dt=√(1-(/c’))dl0/dt

dl=dl0√(1-(/c’))

表明速度達到極限速度時,線度等於零,即物質處於連續形態。

上式關係等效於相對論時空關係,低速時等效於牛頓力學時空關係。若作用力在質量不變條件下隨加速度而變,極限速度時加速度爲零,作用力等零。表明場質間不相互作用而各自獨立不相干的運動狀態,使各種場在同一空間中重疊而互不影響。這種時空關係纔是物性論的時空,低速時爲牛頓力學時空,低速宏觀地面物體運動可以採取牛頓力學來描述。對於天體,如太陽系中太陽、地球、月球間的關係是月球繞地球作圓周運動或繞太陽作波紋軌跡運動。它等價於牛頓力學的萬有引力與慣性離心力平衡下運動狀態。實際情況是月球與地球,地球與太陽間交換平衡(等效於合力等零),使它們處於上述自然軌跡運動。從太陽系原始渦旋體在運動演變中分離成核心部分和外緣環部分,環的速度不同又分離成若干環。每個環雖然角速度一樣,但外緣和裏側跟中線有個相反的速度差而引起渦旋運動,它是行星形成起源。行星渦旋體同樣可分離核心部分和周圍的環,這些環是渦旋運動中形成衛星基礎。由於各個環內外條件不同,不但分離環數和分佈不同,而且所形成行星和衛星自旋軸偏向不同,形成各自特有自然現象。如地球自轉軸南北與公轉軌道面保持23斜度,當地球在太陽左面時自轉軸北傾向於太陽,北半球處於夏季,反之地球在太陽右面時自轉軸南傾向太陽,北半球處於冬季,地球在太陽前面或後面爲春秋季。如圖所示意。