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上一主题:黄德民先生,您的大作《对质量增... 下一主题:建其先生:效果相同你同意吗?
我有一篇获奖论文等您来信索取
[楼主] 作者:创始人  发表时间:2002/03/05 20:17
点击:431次

我有一篇获2001年河南省首届“挑战杯”三等奖,有关相对论及大统一理论的10万字的论文优待您索取。 我的E-mail:keruizhu@263.net 谢谢!
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 [2楼]  作者:逆子  发表时间: 2002/03/05 21:07 

简要说明一下其内容,不然的话,大家不知你想卖什么药。


※※※※※※
逆子
 [3楼]  作者:jqsphy  发表时间: 2002/03/05 22:13 

回复:我的EMAIL:jqszju@263.net
 [4楼]  作者:捍卫相对论  发表时间: 2002/03/06 13:31 

回复:给咱一份中不中?
szwy@263.net 不起眼 谢了。
[楼主]  [5楼]  作者:创始人  发表时间: 2002/03/06 14:56 

创始人回复:
我的这篇文章名字叫《泛系统论》 1995年获得江苏省94年大学生学术论文竞赛“三等奖” 2001年河南省“挑战杯”三等奖 由于文件太大图形在这里就不提供了!谢谢!!! 为了最后一次战争而作,也是为心灵之约。只有进行最后一战才能解决人类的存在的问题。 基础部分 朱 克 瑞 2000年7月 A.广义宇宙之自然哲学原理 序言 研究物质界的大统一理论是自然科学界的一个永恒的课题。而作为大统一理论的灵魂,现在业已无疑,这个灵魂即宇宙的边际问题。这个问题同时向自然哲学家、物理学家、天文学家、宇宙学家等提出了一项艰巨的任务,这就是去建立一个理论框架,把宇宙的最基本的内容都包容进去(即将哲学与自然科学统一),才能完成物质界大统一理论的立体框架。并且必须做到自然界的定律只和真实的宇宙有关,按其定义,其它的宇宙是不可能存在的。换而言之,我们只能要求一个理论框架,使之一所得的推论,在实践过程中得到了证实,从而进一步说明这个理论框架是适合真实的宇宙,同时是唯一的,虽然这个理论框架将得到不断地修改,但就其整体而言,其仍是完备的。这个理论框架不仅要包容已知的,同时也要得到未知的,这是一个十分艰难的过程。 因为没有理论的,任何事都可能发生。 不管发生什么,真实的宇宙总是永恒的。 历史上曾出现过许多有关于宇宙的观点和学说体系,如中国古代的盖天说和浑天说,以及国外的以牛顿力学为基础的宇宙学和以爱因斯坦相对论为基础的宇宙学。而现在影响最大的宇宙理论是由相对论宇宙学引出的大爆炸宇宙学,近十几年来的观测宇宙学的突破,出现了大爆炸宇宙学无法解释的结果,使近代宇宙学可能进入了危机,这种学说是从更本上为神学服务,一种有限的宇宙观。寻求解决危机的途径只有一个,即必须用一场彻底的理论革命来实现。 该创生的必然在宇宙中找到创生的理由,不该创生的它必将无法创生。 一、无限的宇宙 辩证唯物主义认为物质世界是无限的,物质的运动是永恒的,因而作为物质的存在形式的空间和时间是无限的,即人类所存在的宇宙是无限的。空间的无限性是说,宇宙是无边无际的,从空间的任何一点出发,无论向哪个方向(上下、左右、前后)都是没有终点的,所以空间的无限性实际上就是物质在广延方面的无限性。而时间的无限性是说,整个宇宙的持续性是无始无终的,从任何一个事件出发,无论追朔过去或推算将来,总无起点,也无终点。 辩证唯物主义阐述了宇宙的无限性。即宇宙的空间与时间是无限的,但是在空间的无限性上,只阐述了空间是无边无际的,而忽视了宇宙空间是可以无限小划分的这个重要的性质,并且没有从理论上证明为什么宇宙空间是无限性的。而要证明宇宙是无限的,只要证明宇宙是空间是无限的,就可以证明宇宙的时间是无限的,这是因为如果宇宙空间具有无限性,那么宇宙的持续性也是无始无终的。 1、宇宙中的运动 宇宙空间中的任何运动形式,归根到底都可以划分成两种最基本的运动形式:一是空间体自旋轴在自身上的自旋运动;另一种是空间体作整体位置不断变化的线运动(即自旋轴不在空间体的自身上)。近代物理学对这两种基本运动的复合运动----即自旋运动与线运动同时存在与同一空间体上的运动形式研究的不够,但对它们中任一独立形式研究的却十分完美。 如图1,从宇宙空间中任取一个有体积的圆面0,这个面绕O点作自旋运动,同时这个面的整体还做线速度为V的线运动,即面0做复合运动,其中自旋运动的角速度为ω。在T时刻建立以0为极点,方向与V方向相同,且0X为极轴,极角为θ的极坐标,设P为面0上的一点,且0P=R。此时对P点运动状态进行分析,对E=ωR作分解,使其中E1与V 图1 图2 的方向垂直,另一个E2与V在同一条直线上,且E1=Esin(θ-π/2),E2=Ecos(θ-π/2),那么,P点此时的合运动速率为: V合2=(V-E2)2+E12,即得 V合2=V2+(ωR)2-2VωRcos(θ- π/2) (1) 若令V合2=V2,则有cos(θ-π/2)=ωR/2V 再由W=2π/T,其中T为旋转周期,得 COS(θ-π/2)=(πR)/(VT) (2) 对(1)式取一系列V合的值作图,如图2得到一个直径过O点,且直径垂直于0X的一族圆,每个圆上所表示的速度值都是相同的,其中0’的V值为零,且由O’点向外的值趋向于无穷大。从而得到图1的圆面0与此圆的叠加图如图2 得到这个图景为后文分析打下了基础。从图2上可以发现运动空间体在做复合运动时,速度分布是等速度值曲变的(圆弧)。 2、太阳系中行星的曲变率 定义(2)式中j=cos(θ-π/2)=(Rω)/(2V)为宇宙的曲变率。这对任何空间体都适用,j越大,宇宙空间体的曲变率也越大,同时引起的空间体的畸形变化也越大,在如图2中0’点的V合值为零,当j的值大于0.5时,空间体将跨越这个0’区域,这决不允许的。后文将分析。 星名 水星 金星 地球 火星 木星j 0.000032 0.000025 0.078 0.005 0.21 星名 土星 天王星 海王星 冥王星 j 0.22 0.48 0.53 0.00016 从这个表中的数据可以发现太阳系中的行星的曲变率的值从内到外,两两数据十分接近,好象形成与水星与金星,地球与火星,木星与土星,天王星与海王星的曲变率有近似值,产生同轨道效应。土星的曲变率j的数值大于0.5,是不合理的,这里面隐藏着什么迷有待于进一步研究。另外冥王星之外若存在太阳系第十颗行星是否遵循这一规律呢? 从表里知地球的曲变率为0.078,这为研究人类与地球的关系提供了一个重要的理论数据,同时也为对地球研究提供了一个重要的数据。 3、宇宙空间是可以无限小划分的 宇宙的最小结构存不存在,这是科学界在一直争论的问题,现在在前文的基础上加以讨论。 假设宇宙中的空间体不可以无限小划分,即宇宙存在最小的组成单位,这些最小的组成单位不可能再由比它更小的物质空间组成,若最小的组成单位做复合运动,必然遵守复合运动产生的各种性质。 由于做复合运动的空间体上的速度是等值分布曲变分布的,且每条曲线上的速度值不同,对应的每一个单位体积上的单位质量是随速度值的变化而变化,不变化是不符合现实宇宙的实际情况的。由于空间体存在自旋运动,空间体每运动一周,空间体上的任一点速度值发生周期变化,同样这也引起质量也发生周期变化。如此下去即质量发生的脉动变化,这个过程是由所谓有“吸能”与“放能”来完成的。而质量不能凭空产生,这是复合运动的一个决定性的性质。 由于空间的最小组成单位如做复合运动,必须遵守复合运动的性质,最小组成单位必须在各个微小区域都必然发生质量周期变化。这必然由于最小空间组成单位不能再由更小的物质空间形成而成为不可能,所以最小物质组成单位只能做单一的运动形式。若这些最小空间组成单位组成的空间体做复合运动,在单位体积大小趋向于零的很小的空间单元要发生质量的周期变化,由于最小空间组成单位不可能再由其它物质来组成,使存在在最小空间组成单位上的很小的空间单元不可能发生质量周期变化,所以由最小空间组成单位所组成的空间体不可能做复合运动,这与现实的宇宙不符合。 所以宇宙没有最小的物质组成单位,即宇宙空间体是可以无限小划分的,是存在无限层次的。 确认宇宙空间是可以无限小划分是十分必要的,只有这样,才使宇宙空间体产生相对性的“空隙”,只有空间体存在“空隙”,比较小的空间体才能在比较大的空间体的“空隙”中运动。 4、力的本质 对于做复合运动的圆面体积空间,比它更小级别的空间体进入它时,由于复合运动作用存在的圆面空间速度等值成曲线分布,这些小空间体在这个圆面空间体中运动还会受到质量周期变化的影响。 在圆面空间体中单位体积的质量增加,必需从周围的空间中吸收“能量”,在圆面空间体中单位体积质量减少时,必需向周围空间放出能量。这种得失“能量”都对小空间体运动产生阻碍作用,同时这些小的空间也要产生“能量”的周期变化的现象,相应地消耗了速度,即小空间体相对于进入圆面空间体前的速度减小了,也就是产生了内外能速不等。由于小空间体进入做复合运动的圆面空间的速度减小,为解决引力与斥力产生的本质问题创造了必要条件。 引力与斥力的本质问题是令许多科学工作者头痛的问题,许多科学问题没有解决根本上源于此。 小级别的空间体从做复合运动的空间外进入圆面空间体内部,此时小级别的空间体产生了轨迹曲变和相对速度减小。从而产生了小级别的空间体群从空间一点运动到很远的一点,在空间体内部运动后到达很远的一点和直接到达一占时间上出现了一个差值。前者比后者所用的时间长。这个时间差使小级别的空间体群将使圆面空间体与小级别的空间体群进入边相反的那一边产生了虚空。因为此时与小空间体具有相近性质的小空间体有一部分远离了小空间体将从圆面空间出来的那一区域,而此时由于上面的时间差值,使这一区域得不到及时的填补。从而又由于小级别的空间体群的层次可以是任意小的层次,这个区域的物质密度有趋向零的变化,称此时产生的虚空为t差虚空。又由于小的空间体进入边为任意的,所以在圆面空间体周围部产生了 t差虚空。 当连续的小级别的空间体群进入圆面空间时,由于已进入圆面空的小级别的空间体群的相对速度降低,小空间体相对速度的降低,使没有进入圆面空间的连续的小空间体运动受阻,产生了推动已进入圆面空间内的小的空间体运动的作用。而圆面的空间体有使在它内部的小的空间体对内部小空间体的作用就表现为对圆面空间体的推斥作用,即斥力产生了。此时由上述分析可知,进入圆面空间单位面中的小级别的空间体群的数目越大,这种作用也越强。 由于 t差虚空的产生,使得虚空中的任何小空间单位体积的数目比虚空中任何小空间单位体积的数目比虚空外的值降低,从而使t差虚空边缘的小空间体受到来t差虚空的斥力减小。而从t差虚空外部对边缘的小的空间体向t差虚空运动,这种作用传递下来,引力产生了。另外若空间体能把虚空“填补满”,则引力就不存在了,即引力呈饱和性。上述现象称为虚空效应。 因此,引力与斥力产生均由于小级别的空间体群进入比它大层级别的空间体产生了内外能速不等造成的。这就是力的本质。 5、宇宙是无边无际的 研究引力与斥力产生的本质为研究和论证宇宙物质空间的无限性中的宇宙空间是无限大打下基础。 从宇宙大爆炸理论中得出结论,宇宙是有边界的,边界之外是极化的虚空——真空。 现假设宇宙是有边界的,不是无限大的。在这个有边界的宇宙边际上取一个单位空间Q,由Q一边面对虚空,相反的另一边面对宇宙空间的组成单元。由于极化虚空的存在,单位元Q所受斥力不平衡而流入极化虚空,从宇宙的边界脱落下来,从Q内部出来的比Q更小级别的空间体,由于Q周围无产生引力条件,这些流出的小级别的空间体不再回到Q内,使Q内部密度连续的、急速地下降。同时Q进入极化虚空后自身也构成一个低等级的宇宙,Q的边界同样发生脱落,宇宙也同样与Q一样内部发生密度连续地急速地下降。Q由于上上述变化,最终解体为小层次空间体,这些小空间体再解体,就这样继续下去,这就是真空效应。 人类和生命体所生存的这个宇宙并没有发生密度连续地、急速地下降,否则一切生物体就失去了生存的基础,因为这样会造成地球大气密度急速下降,温度急速下降 所以宇宙空间是无限大的。 综合上文,宇宙是无限的。 二、 畸变的空间 做复合运动的空间体由于速度等值分布弯曲,从而使空间体发生畸变。 1、空间级别的划分 前文许多地方提到了空间级别的概念,下文将作说明。在旧的物理学中定义质量为物体所含物质的多少,然而物质在这里却是一个含糊的概念,宇宙是无限的,所以无法确定空间中物质的多少。宇宙空间中存在的空间体组成结构,空间体在层次上有组成被组成关系。比如银河系是由星系空间体群组成,太阳系由行星与太阳等组成,行星又由更小的空间体群组成,……。 由于宇宙的空间是可无限小划分的,组成是无限大的。因此在此基础上作出规定,我们把所研究的空间体定为零级别的空间体(或质空间)比它级别大的分别依层次上升定为1级别,2级别,......,n 级别的空间体;而比其级别小的分别依层次减小定为-1级别,-2级别,......,-n级别的空间(统称为小级别的空间),或称它们为能空间。用空间体概念代替物质和能量能够体现宇宙的无限性,更能说明质能的统一性,为更好地研究宇宙中各种空间体系服务,更能体现宇宙的本质。 2、 时间问题 作为物理学之中的概念和一般能反映宇宙现实的概念具有等效性。一般的概念是与空间体本质性质相符合的理性认识,概念的形成有其必然的过程,其形成、确立、发展是人们从不断进取的经验中的总结和概括,是现实和理性思考的结果,是感知的升化、思维的产物。 概念是宇宙理性知识担负以建立的支柱和构件。一部新的理论的建立,或是在与空间体本质相适应的基础之上提出的新概念,或是加深、扩展、 限制已有的概念并加以阐明其本质,逐步达到相近的概念的统一, 从而把握宇宙之中最一般的规律。 在研究宇宙之中种种运动时有必要对时空问题加以限定,对时空加以概念化,以有助于对宇宙空间进行更深入地研究。 由于宇宙具有无限性,则宇宙的时间也是无限的。这种无限性体现了宇宙发展过程是无限的,因此宇宙中的时间具有绝对性。宇宙整体时间对每一个独立空间体来说都是适合的、等价的, 任何一个空间体都服从宇宙的整体时间。 都在宇宙之内宇宙时间是到处均匀的,同宇宙发展相联系,每一段时间只是宇宙发展过程。 所以宇宙时间对宇宙任一空间体或发展过程来说是平等的,是绝对的(牛顿是对的)。 由于宇宙的运动形式的多样性,从而派生出一些相对时间的概念。 宇宙之中由于内外能速不等的存在,做为生物或测量工具在一个空间体内和在另一个空间体内感觉到的生物时间将不相同。相对生物体在运动速度较快的空间体内,由于内能(比生物体组或测量工具成更小的级别的空间体群)速度相对较小,则生物体时间相对延长,此时时钟变慢,即生物时间产生了(这一点上爱因斯坦是对的)。 由于生物时间的存在,人们在观测地球外间空间时就到了困难,因为此时观测工具在不同空间中能够表现出不同的特性,所有这些观测工具都以其运动发展来表现出来。对于相同的宇宙时间来说,不同的空间体内的同类时间观测工具的运动状态不一样,造成其表现形式上的时间差。这也是爱因斯坦时空观的出发点所在,然而他忽略了宇宙时间,从根本上来说是由于他没能找到力的本质的必然性结果。 爱因斯坦等引入观察者, 实际上还是以人为中心去建立科学体系,而不是站在人类的彼岸去考虑宇宙中的问题,从而导致他没能真正地建立符合宇宙本质的时空观。 3、受束缚的运动 作为宇宙中的生命体----人类在研究宇宙的运动不可能在无限的空间上进行,即不可能在整个宇宙上来研究单一的某空间体的运动,而忽略它的外部联系。人类只能在一定的区域或一定的层次上去把握、研究运动。 当对某一空间体进行研究时,应首先确定它的层次级别,然后确定它所处的运动区域(即环境),因为任何空间体都不能脱离它所处的环境而孤立存在,即运动是受其所存在的外界环境束缚的。 当空间体在某一层次或某一区域运动时,则运用狭义的运动概念:在某一层次级别的空间体系内,研究比这个空间体低层次的小级别的空间体运动时,这个低层次空间体相对于这个空间体整体内部位置的变化,称此为小空间体的运动。否则就为静止,低层次级别的空间体静止时,此时无运动对它进行维持,则此时它将分裂(力的作用)。则任取空间体在某一区域,只要它其中的小空间群无共同的运动性质,则可以把这一区域看作静止区。 在一个空间中研究两个小层次级别的空间体运动时,虽然可以把一个看作“静止”,一个看作运动,即相对运动,然而这种相对静止只能在同层次空间体之间进行。但也必须考虑两体系环境的运动,而近代物质运动理论严重失误就是研究运动时忽略了环境,忽略了事物的普遍联系。 一个小层次级别的空间进入大层次级别的空间体时,将产生内外能速不等。对于大层次级别的空间运动的速度越快,相对应的空间束缚能力也越强。则小层次空间体相对大层次空间体的运动速度越来越小,最终可能出现相对静止,从而大层次级别的空间速度允许无穷大,那么它的内部组成将向无穷小层次级别的空间体发展,这就是运动的分解效应。这就产生了人类载人飞行器最大限速问题。 相反,当一个大层次空间中,占主要地位的空间体群的层次级别越小,那么大层次级别的空间体的运动速度越大(可看着与分解效应等效)。这就是现代理论中分子加速运动越快的原因。 4、宇宙空间是流体空间 英国著名物理学家牛顿在他的《自然哲学之数学原理·宇宙体系》中提出:天体物质是流体空间。这个概念没有受到近代天文学家的重视。由于宇宙是无限的,这种广义的宇宙使得宇宙形成无限的层次,维持这个无限层次存在的是运动。宇宙中一切物质空间都在不断地运动变化之中,或者说,宇宙空间是流体空间。天体是宇宙中的一部分,所以天体物质是流体空间。 这将改变人们对地球的看法,即把地球看作流体,而不是绝对刚体。 宇宙空间是流体空间。人类所存在的宇宙同样遵守虚空效应。当一群同层次的空间流体产生速度递度时,在虚空效应的作用下,速度大的流体群有向速度小的流体群方向运动的趋势。这就是广义流体的基本性质。因为此时对同层次的流体空间群体,速度大的相对密度较大,而速度小的相对密度较小,这样就产生了相对虚空,这必然有虚空效应的产生。 5、垂直场——广义磁场 在前面的研究中一直忽略了一个十分重要的问题研究,即与自旋面垂直或近似垂直方向的小级别的空间体群连续流进比它大级别的空间体的作用, 虽然在前面的研究中已隐含用它,但研究其本质还得从现在开始. 所谓的磁场在人类现在观测到的领域中可以说无处不在,是否表现出来关键是否它的作用占主导地位。对于做复合运动的空间体,当比它层次级别小的空间体群进这个做复合运动的空间体时,将对它产生压力(斥力)作用。近似与中间面平行的等级低的空间体群的连续流体,将产生使中心面趋向中心轴的作用,而其它与中心面有倾角的空间流体也有使空间体向中心收缩的趋势,从而使空间体保持近球性,另一部分是由不与中间平面近似平行的等级低的空间体连续作用负担一部分, 可以由引力表现出来。而与中心面平面近似垂直(包括垂直) 的等级低的空间体的作用又包含了一种新的作用——广义磁场. 因为除了与中心自旋面近似垂直(包括垂直的)小级别的空间体群,它们在空间体中会受到自旋作用的影响,一般无法在相对正反面出现,而形成零散的不连续流体群,如图3所示,产生无序的趋势. 然而与自旋轴接近平行的流体运动轨迹如图4,这样能够形成有序的低等级空间群趋势,这样若Ⅰ区的小级别的空间体群的垂直( 近似也可)与中心平面而产生的现象,统称垂直流场。从Ⅰ区进入的小级别的空间体群过中间自旋面流入密度(平均)大于Ⅱ区进入的小级别的空间体群,则Ⅱ区出来的流体有过剩,此时将存在一部分填补空间体Ⅱ区周围的引力空间。若垂直流场中的这部分回流的空间体群能够回流到Ⅰ区,则称这部分回流的低级别空间体群为广义磁场.广义磁场的本质是垂直流场的一部分. 此时由于Ⅰ区受到的压力大于Ⅱ区受到的压力,则Ⅰ区将内凹而Ⅱ区将外凸。这也是地球的南极内凹而北极外凸的原因,同时地磁场的方向是由南极进入而从北极出来,这也是南极存在陆地而北极是水圈的原因。 图3 图4 6、质量定义的修正 近代物理学定义质量为:物体所含物质的多少。由于宇宙空间是可无限小划分的,所以不能确定物质空间所含物质的多少,另外近代质量定义也含有不确定性,没有体现宇宙速度与质量的关系。所以必须对质量的定义作修正。 由于宇宙实体空间是由三个本征特性决定的: 10、空间体所占有的空间; 20、空间体的运动状态; 30、空间体的层次级别。 所以质量修正为:在某一特定层次级别的空间体内,各层次小级别的空间体群在空间速度上的畸变积累。 在特定的空间体内总存在占主导地位的几个层次小级别的空间体群,而其它层次的处于次要积累地位,从而可以忽略它们的影响。 对于同级别的空间体来说取同样大小的体积区域,在这个体积区上小空间体分布为ρn(ω,V,n,Pn),其中ω为角速度,V为线速度,n [n∈(-∞> 一书中提出了动力学三个基本定律,从而开创了完善的动力学系统, 此外牛顿发现的万有引力定律,开创了一个新的天文学体系。 下文将就牛顿三大定律及万有引力定律进行分析。 1、牛顿第一定律 牛顿三大动力学定律之首,应推牛顿第一定律。这个定律表述如下: “任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,直到外力迫使它改变这种状态为 止”。 在宇宙之中不存在空间体能够存在于静止状态,因为任何空间体在静止时无运动的维系,而将会分解不能再称作原先的空间体了。牛顿当年的物理学是研究地球的环境之下的空间体的运动, 任何在地球上的空间体要么相对地表运动,要么相对静止,而在地球表面上一类形态类物质空间体整体可以看作广义刚体,所以牛顿得出第一定律中的静止就不值得奇怪了。 牛顿在这个定律最伟大的之处是提到了外部作用对空间体运动的影响,不自觉地引入了过程,使内外因素有了一定的联系。在宇宙之中绝对做匀速直线运动的空间体是不存在的,任何空间体都在不停地与外界环境发生着交换、作用,内外部在不断地发生着变化。但是若在很微小的时间区内可以认为空间体做匀速直线运动,从第一定律描述可以看出牛顿只看到物质空间体外部表现和外界作用,而忽视了物质空间体本身的内部性质,所以牛顿陷入了第一推动的迷茫。 2、牛顿第二定律 除万有引力之外,牛顿的最大贡献是提出牛顿第二定律,这是具有划时代的意义。牛顿第二定律表述如下: “物体的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成正比”。 这个定律牛顿试图进一步对第一定律中的外力加以定量,以有利于他所做的体系更加完善地工作。 他把空间体运动的改变归于外部力量对空间体作用这个思想很重要。任何一个空间体在宇宙中存在,均因为宇宙的无限性,从而它必然存在于一定的空间内,并与这个空间内的小级别的空间体群发生作用并且进行着小级别的空间体的交换,从而导致其运动状态的不断地改变,这种改变是空间内外作用的共同的表现。 空间体在运动状态改变之前,有于小级别的空间体群在空间体内外部的能速不等(见内外能速不等原理)。当空间体速度发生变化时,空间体内部能速也会发生变化,但是这种变化需要一定的时间,这们就对空间体运动状态的改变产生了阻碍作用,从而产生了所谓的加速度力。 在牛顿所研究的体系之中,物质空间体是在质量畸变很小的情况之下,空间体相对运动速度不大的情况下所得到,具有一定的局限性。 3、牛顿第一、第二定律的本质 牛顿第一、第二定律之间有着不可分割的联系,第二定律是第一定律的进一步阐述,牛顿第一、第二定律的本质是什么?这不仅在过去困扰牛顿,使牛顿后半生处于痛苦之中, 乃至现在这个问题仍困扰着人类。 也就是说,这两个定律在形式上表达不同,但追其本质来说是一样的。牛顿自描述二定律是静态的,平直的,无曲变的。而对于一般做复合运动的空间体,当它处于相对稳定的交换集合时,即自旋角速度和线速度不变时,此时速度分布曲线上的畸变达到一种动态平衡。当自旋角速度和线速度中一个或两个都发生变化时,即此时交换集合发生了变化,其本质为内外能速不等原理,然而形成一个新的动态平衡需要一定的时间,这也就是说变化是要有一个过程的,从而产生了对运动状态改变的阻碍作用,这就是牛顿第一、第二定律的本质。 牛顿第一、第二定律在广义刚体来说是适用的,但超出广义刚体特性范围就服从宇宙一般的原理。当然广义刚体也服从一般宇宙原理。 4、达朗伯原理 由于牛顿虽然提出了动力学三大定律,但没有说明三大定律的本质,并不知道由于内外能速不等造成抵抗运动变化的反作用,牛顿以后的物理学家在三大定律没有解决本质的情况下,引入了这个微观(小级别的空间体群)作用综合表现形式,即所谓的惯性力。物质空间体之所以有惯性,其本质是由于内外能速不等在空间体变化过程中的作用,其中一个状态变化引起另一个状态变化延时的结果。 后来又提出的达朗伯原理: (1)在质点运动的任一瞬时,作用于质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点的达朗伯原理; (2)在质点系运动的任一瞬时,作用于每一个质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点系的达朗伯原理。 在宏观的表现上一般牛顿力系研究的力都产生于同级别的空间体之间的作用,而所谓的虚拟惯性力却是所被研究的空间体在其他同级别空间体宏观作用之后,其运动要变化而使小级别的空间体内外能速体系改变而产生的,这种作用却是微观作用产生的, 是一种因运动要改变而产生的趋势,这是顿体系无法说明和解决的。因而为了解决这个矛盾而引入的虚拟惯性力。 其实达朗伯原理是对牛顿第一、第二定律的进一步说明, 是对广义刚体的进一步加深,只不过是在没有研究出本质情况下,为解决矛盾而引入东要而已。 内外能速不等原理是一切力的母亲, 任何力都可从这里找到根源,只不过在不同的过程之中表现形式不同而已。另外它的作用还与小级别的空间体的量有关。 5、万有引力定律 牛顿对物质界理论的最大贡献是提出了万有引力公式,推动了天体动力学的发展,开创了一个牛顿时代。万有引力的一般描述为: “ 两个物体之间存在引力,引力的大小与两物体质量的成积成正比,而与两者的距离平方成反比”。 即写成公式为: Mm F=G------ R2 在宇宙空间体周围按牛顿的万有引力的说法,宇宙之中是靠万有引力维系宇宙的存在,那么这种万有引力的本质是什么呢? 因为在宇宙之中不存在所谓的真空,所以任何的作用都不可能凭空产生,必然存在的东西必然有其存在的原因,因为任何一个结果都必须由一定的原因产生,同时任何一个真实存在的原因必然导致一定的结果。前文说过的任何力的作用都可以从内外能速不等的原理中找到原因,也就是引力是由虚空效应产生的。 当然, 引力作为空间体作用的一种表现形式在宇宙之中无所不在,对于做复合运动的空间体,由于引力具有包和性,可令总的引力势为P,则P 在球面上的分布为 Pi=P/(4πR 2),令总的斥力势为Q ,则Q 在球面上的分步为Qi =Q/(4πR 2 ),此时再考虚到小级别的空间体群回流,则得到做复合运动的空间体外部力势分布图如7所示。 对于R∈(R 0 ,R 1)时 Qi-Pi<0,表现为引力;当R∈(R1 ,R2)时Qi-Pi>0,表现为斥力;当R∈(R2 ,∞)时Qi-Pi<0,表现为弱引力。 对于∣R1-R0∣相对较小,同等级别的空间体一般作用不可能达到这个区域,而能达到这个区域的为小级别的空间体群。此时小级别的空间体群受到的引力势与小级别的空间体群特性有关,即由大空间体内小级别的空间体群分布有关,即与质量相关。 图7 图8 而对于两同级别的空间体作用一般在R2 之外距离较远时,此时其中任一空间体在另一空间体引力势上可以看作是这一空间体的小级别的空间体的处理。如图8所示。 这样总的公式可写成: SP0 FS =K--------- 4πR2 而S与被吸引体质量成相关, 即S=K1m PO 与产生引力势物体质量相关, PO=K2M K1、K2为修成因子。 即 Mm FS=(K1K2)K--------- 4πR2 此时若两吸引体质量分步无曲变,即为广义刚体。则此时K1、K2、K为常数。有: Mm FS =G------- (G=K1K2K/(4π)) R2 但是因为宇宙之中无这样的绝对体,所以M、m仅是两空间体所表现出的引力质量,并不代表实际分布。 其实这里的引力势是虚空效应的表现形式,即小级别的空间体群在引力势上速度分布梯度的表现形式。 所以牛顿的万有引力公式太绝对化,同时也产生了很坏的后果,人们在研究空间体时总不自觉地把空间体按平均质量来处理,这正是因为没有找到力的本质的结果。所以牛顿最后很迷茫,后半生生活在痛苦之中。 (牛顿第三定律溶于后文中每一个角里) 四、广义刚体的转动问题 宇宙中的空间体广泛的存在着自旋运动与线运动共同作用的复合运动,由于对于人们的所研究的空间体大布分一般存在于地球上,另外一般空间体的自旋运动速度远远低于地球的运动速度,从而一般空间体的产生的曲变很小,质量偏心效应产生的偏心度ф=|OO’|/R 近似为0,不管如何,即使 j很小。但是在与自旋面垂直方向的小级别的空间体群产生地垂直流场效应,其使广义刚体中的部分小级别的空间体延垂直流场方向重新排布,从而产生了刚体角速度矢量如图9的右手判定定则,从而产生如图10所示,因为任何结果的产生都有它背后的原因。 图9 图10 从这种现象可以判定在地球表面上自旋体所组成单元的自旋方向特性与自旋体相同。 另外由于自旋体的质量偏心度近似为0,所以垂直流场合效果可近似经过自旋轴,但若 j 加大时这种效果就不存在了,垂直场就偏自旋轴心,并且逐步弯曲。 这样有助于说明原子的结构,也可以说明原子中的原子核的模型,如图11所示。 这可以说明角速度转动惯量方向的产生是由广义刚体内部组成单元重新排布产生的群体宏观表现,这就是其产生的本质。 所以正粒子空间体结构模型为如图12所示。 图11 图12 所以反粒子空间体结构模型为如图12所示。 这此为后面物质结构的研究打下了基础。 1、广义刚体自旋产生的脉动效应 对于地球上做转动的广义刚体来说,只要偏心度 φ增大,并且另外自旋体的空间尺度较大时, 相对而言将较大。另外当ω逐步加大时,质量偏心效应的作用开始强烈地表现起来。 图13 图14 一个广义刚体在速度分布图上的分布如图13,质量偏心点在Ox’的反方向上,此时由w增大自旋体o将逐步加大形弯的趋势,产生形变力和偏心力,并且产生质量偏心效应,从而使o上的小等级空间体产生质量脉动,从而若广义刚体受到束缚将产生跳动,以抗衡脉动效应。 五、浮力问题 牛顿力学体系之中所研究的液体和气体均指的是在地球环境之下所存在的一类空间体群。而浮力问题即是在地球状态下,相对尺度较小的情况下,此时存在的液体速度梯度较小,质量分布曲变较小,可以近似看作均匀处理。但是速度梯度分布仍然存在。 有速度颁梯度,则将会产生虚空效应的影响,而如图14所示,速度梯度的存在必然导致密度分布递度, 密度分布梯度是速度分布递度的外部表现形式,然而对于地球表面, 液体与气体被束缚在地球上,这样产生的速度分布梯度产生的原因是由于地球引力与斥力合作用产生的,即产生了: 任何空间体都有尽可能向自已同密度空间上区域运动的趋势 这时才最稳定。这个定律产生可着如下分析。任何一做复合运动的空间体上稳定存在的消极别小级别的空间体群如若能够稳定地存在,则他们在所占的空间区域各种作用是平衡的。 如图15所示,A、B空间群与I区域的空间群的密度相似,且I区域所存在的空间体上能够稳定存在,则此时B所在区域密度大于B, 则B所在的空间群有向B内部流动的趋势, 此时B的表面相对于I区域的部分空间群密度小, 则小空间体入B的相对数目小于B的表面相对于I区反面的部分, 则此时B由于小空间体群进入数目差从而向I区方向运动,直到I区此时小空间体群的作用达到相对相等。 图15 图16 而如图16所示,如A空间体群与I区相同密度, 而A存在的区域相对于A的密度小,则A将流出小等级的空间体(虚空效应),A的[1]面密度小于A的[2]面密度, 从而A流入1区粒子群(小级别的空间体群)大于2区粒子群,从而产生的推动此区的A向I区运动,而到I区稳定如B。B进行的是得小空间体群的过程,并且由于密度差也是才能的过程,如图17所示。 图17 以上即为浮力的产生的本质。 这里就如在微重力环境里,阿基米德原理失效,使液体中的物体无轻重,既不上升,也不下沉,在液体中可随处漂流。 在加热中对流现象消失,冷凝过程中沉淀现象不会出现,其分析相同。 六、爱因斯坦的相对论 牛顿的物理学是研究广义刚体的体系。 若超出广义刚体的范围,牛顿物理学就将必须作修正,这样在牛顿之后, 物理学上的发现越来越脱离牛顿的广义刚体的物理学体系,从而矛盾产生了。 为了解决这些矛盾,历史上许多科学家作了勇敢的探索, 爱因斯坦体系就是这个时代背景下的产物,他提出了狭义相对论与广义相对论。 但是狭义相对论与广义论中所提出的原理是值得商讨的。 因为这两个理论都是忽视了自旋运动,更加忽视了复合运动, 从而这两个理论有可能是相对错误的。 1、爱因斯坦的狭义相对论 1905年,爱因斯坦创立了所谓的狭义相对论, 提出了两条基本假设: (1) “在互作匀速直线运动的所有惯性系内,一切物理规律都是相同的。此即相对论的相对性原理”。 (2) “在所有惯性系中,真空中的光速在各个方向都相同,与光源的运动状态无关,此即光速不变原理”。 这两条原理是爱因斯坦的狭义相对论的核心。 爱因斯坦的狭义相对论第一原理, 提出的首要条件是所谓惯性系做匀速直线运动,一切物理规律才都是相同的。 首先在这个现实的宇宙之中不存在匀速直线运动, 即使存在也只能存在一种假设的时间t变化趋于0时近似存在。由于惯性是空间体反抗速度变化的能力表现,也只有在物质空间速度不断改变的过程才能表现出来。 对于爱因斯坦的狭义相对论第二原理, 首先在现实的宇宙之中真空是不存在的,假如真空存在则光子将会发生分解, 也就是说光子在不同的空间体内的速度表现是不相同的。 所以要对两原理进行修正,使之符合一定的范围, 以利于现实的宇宙学的研究。 对于某一空间体内的若是广义刚体,则空间弯曲不太大,可视作其内部弯曲均匀的, 则此空间(这里的广义刚体介于银河系与原子组成物之间)内部虚空间内的光速近似不变, 这就是(近似不变原理,与光源运动状态无关。而对于广义刚体内外光速是不相同的, 此时光子(群)与广义刚体在同级别上,则由内外能速不变原理, 外部空间运动的光子速度在广义刚体所作为一级空间内是近似相等的,但在界面上是不等的, 这由多体作用分析可知所以因为光速度很快,这在某种方面给爱因斯坦造成了假象。 在研究广义刚体群运动状态时,广义刚体做为它所在的空间中的第一能空间时,而光子为其空间内的第三级能空间之下的空间体,在广义刚体空间内取静止区域建立一个坐标系I 系(xo-oy-oz系 ),再建立坐标系 I’系(x’o’-o’y’-o’z’系),使xo与x’o’重合,使oy 与o’y’平行,使oz与 o’z’平行,同时I’系相对I系动(此时I系也是运动的)。此时广义刚体ab在x’o’轴上相对静止,对于一个在 I系中的观察者A与另一个在I’系中观察B同时观测,A观察ab外的光子群运动,而B观测ab内的光子群运动, 此时光子在ab内外相对于 I 与 I’ 系来说不相同的。 由于绝对时间对于任何空间都是公平的,均匀的。 而空间对于广义空间体来说除了表面外其内部是均匀的, 即对于广义空间体质量分布除表面内部是均匀的。 “爱因斯坦和洛仑兹 | “数学研就过程中他们忽视了 在拿数学 | 内外物理过程是不同的 做游戏” | 自然过程” 我们令两观测者A与B观测光子绝对时间是等效的,但是此时生物时间却发生了改变,因为I’系中观测者体内能速减低,反应减慢,此时与I系出现的时间感觉差表现为生物时间差。 2、爱因斯坦的广义相对论 1905年爱因斯坦在建立了狭义相对论后,发现两个问题要解决,一是惯性参考第的定义及其在描述物理规律中的特殊地位问题,即为什么物理规律必须在惯性系中表达,究竟什么样的参考系才是真正的惯性系,二是牛顿万有引力是一种超距作用并不满足狭义相对论的要求,怎样才能建立满足相对论的引力理论。 为解决自已合自已所设的圈子的矛盾总是爱因斯坦提出了广义相对论两原理: (1)广义相对性原理:一革参考系在表达物理规律是平等的。 (2)等效原理:惯性力和引力对物体的一切物理影响是无法区分的。 无论是惯性力与引力都是由内外能速不等引起的,只不过,引力是内外能速不等的外部表现,而惯性力却是内外能带不等的内部表现,所以(1)、(2)两原理纯的是胡思乱想。 比如牛顿的万有引力只是对广义刚体近似适用,但对于一般空间体则不适用了。在宇宙空间之中物理规律与参考系选择无关,因为宇宙规律是人们无法自由选择的,环境不同物理规律表现形式也将是不同的。 3、爱因斯坦的思维缺限 爱因斯坦试图用自已的思维方式解决跨出牛顿广义刚体力学与运动学体系,但是他在所研究的方式上虽然加入了过程,但是他把所研究的空间体仍当作广义刚体处理,仍是把自旋运动与线运动割列开来研究。 在体空间体运动方面引入了绝对静止和真空,使运动产生了其对立面静止。并且认为在绝对静止和真空的条件下, 物质空间体均能存在,在引入质量时还是定义质量是物体所含物质的多少(虽然他引入引力质量与惯性质量)。在这里实际存在是认为宇宙之中存在最小组成单元的思维,这个思想最高体现在他所建立的有界无限的宇宙模型之上。另外他为了解决绝对静止和真空,他在研就引力时引入了“引力子”,这种“引力子”的引入包含了其内部是真空,只有这样其内部才能看着相对“绝对静止”。但矛盾产生了,这种“引力子”必须吸入其周围的东西,而不能放出东西,否则“引力子”内部应是运动的。此时真空也就不存在于“引力子”内部,这时会导至相对论基础动摇 。这种思想导至了黑洞概念的产生。但是如果黑洞发放出东西,他就错了。他认为在一切参考系之中物理规律是平等的,但又力不从心, 在运用时把广义刚体中等同的物理规律扩展到整个宇宙,忽视了不同层次的空间体可表现出其特有的物理规律。即虽然他想引入宇宙中有统一的一般规律思想,然而他又忽视由于过程不同导至在不同的参考系里同一物理规律表现形式的不同准则。参考系之中物理规律可以是有相同的平等的,但是不同的过程其表现的数学体系却是不等价的,爱因斯坦在当时的数学心理下,提出一系列的解决方法,这种数学思维仍然是静态的,而忽略过程的。 其数学中0代表一无的所有即真空,而1即是在一切参考系之中物理规律是平等的。数学的静态性使他在错误的道路上越陷越深,最终爱因斯坦自已也不能自拔 4、关于相对论中的问题的分析 自从爱因斯坦创立所谓的相对论以来,人们就在地球和可活动区的范围内得到检验,但是这也只能算是定性和偶然的过程。 在爱因斯坦的相对论中提出了时间的延迟性问题,即在越来越快的飞船中时钟的转速越来越慢,人在这样的飞船中生命会延长。由内外能速不等原理可知,当对于运动的空间体,若其本身的运动速度越快,其内部的小级别的空间群的速度将越来越慢,此时时钟在飞船中发生如上述分析的情况。而人若存在在这样的空间中,则导致人的新陈代谢的减慢, 但这种变化是有极限的,否则人将失去生存的条件。因为空间体随着速度加快其里部小级别的空间体群将相更小级别的空间体方向转化。 另外爱因斯坦在相对论中提出光线弯曲现象问题,即光子在星体附近运动时,光线将弯曲。这是由于星体周围存在虚空, 即星体周围存在引力,当光子在星体附近运动时,由引力产生的本质可知,光子产生了对星体引力区“填补”的作用,导致运动轨迹弯曲。若引力足够大,光子将“流入”星体,这样的星体就是通常所说的“星洞”(但其与环境存在比光子更小级别的空间体的交换,此时“黑洞”是由比原子更小级别的空间体群作为其第一能空间)。而水星进动的问题,则是做复合运动的空间体的必然的结果,是由质量偏心效应产生的必然结果。 七、摩擦问题 对于广义刚体来说,由于其质量近似均匀分布的特性,则其内部粒子群组成是相对均匀地分布的,而在表面发生引力强跳跃。对于两个相同级别的广义刚体(后文称刚体),其两者相接触时,如图18所示,两刚体起初的界面是不可能接触的,(有也相对占表面积很小),如果接触侧构成同一刚体。上下两刚体之间在接触面上维持着一个虚空层(相对于刚体),用以维持其界面的稳定存在。一般下面的刚体上表面若受到自重与压力的作用, 此时若两刚体接触的界面I区虚空层是由自由粒子群组成。 图18 对于地球表面上存在两个广义刚体,界面则是由空气层存在来维持虚空层的存在,从而维护上、下两刚体存形成的界面的稳定性。上面刚体是由I区中气体运动支持其在下面刚体上存在,此时I区是与外界相通的环境。如果此时在 F=P+G(即P逐渐加大)逐渐加大时I区开始收缩,逐步两界面接触点增多,则此时发生界面突变,两个广义刚体如图19所示的现象。 图19 图20 在图19的情况下,随时间推移两刚体将逐步“熔合”界面,形成一个含无数气泡的“空穴”界面区。 假如 F=P+G在一定的范围内变化达不到图20所示的两界面的“熔合”(或熔合点不计,因占表面积甚微),此时仍为如图19所示。由于I区是虚空对刚体的界面有吸引的作用,当上面刚休受到拉力的有运动趋势时,这种引力抗拒它。当拉力T增大到拉动上面刚体运动时,此时由于I区是开放体系,使I区也跟上面刚体一起运动。此时前面I区中物质被带着运动,而后面I区中有由于相对运动而加入气体粒子群使相对虚空得到部分填补,从而使I区内物质密度加大,运动速度加强,表现为分子热运动的加强,以此对抗Tmax 力的减小,则要匀速直线运动要使用的拉力T〈Tmax 。 另外由于F=P+G,使得I区有收缩的区势,在F=P+G不太大,达不到如图21所示的影响时,抗拒其力只有分子运动担负。此时由于分子运动的加快,从而I区中存在的气体分子被挤出来使I区,虚空得到加强,从而就使抵抗拉力势增强。具体来说,在一定范围内,当其增大时T0 出随之增大。具体关系应由实验得到。 同时由上文分析可知,I区与材料表面性能有关。 C.广义凝聚态物理的τ带理论(静态) 一、毛细现象的本质 1、表面张力的本质 很早以前人类就开始研究空间体的界面问题,但是由于力的本质并没有得到解决, 从而使人类对空间体的界面研究也仅在表面现象上进行研究。所以界面的研究总是处于长期的混乱状态。 无论是地球上的流体,还是固体都存在一个界面问题,由于这个界面存在而不同的空间体产生性质不同内部结构特性,即如图21所示。 图21 图22 所谓的固体或液体的表面张力产生的原因就是如图1所示产生的多体作用,即表层有一个抗外部虚空的引力增强层(用虚空度τ描述),不同的空间体表现出的强度不一样。 固体或液体表面由于引力增强层的存在,从而固体或液体表面有向内部收缩的趋势,抵抗这种趋势的为外部虚空。即这种固体或液体表面存在收缩的趋势,也就是表面存在的所谓张力。 2、毛细现象的分析 在人们现实生活中发现的毛细现象,一般是为液体与固体之间的作用,如图22所示。 在图22所示液体与固体之间存在一个界面,对于固体来说有一个引力增强度τB (既虚空度,下文同),而液体也存在一个引力增强度τA 。由于此时固液界面若稳定存在,则在界面上应存在虚空,如果此时固体表面与液体表面仅有液固交界面,则其中一个给另一个提供虚空,从而使其中一个引力增强度大的与引力增强度小的作用,而产生引力增强度平均化的趋势,此时在接触区固液界面平均化引力强度为τ∈(τB ,τA)。 (1)此时若τA=τ=τB则界面不不存在(既液晶)。 (2)此时若 τA〈τB时, 即固体与液体接触区表面引力增强度小于I区固体表面引力增强度,即 τA〈τ〈τB, 则在τA的作用下有拉动 I区向II区运动的趋势,此时固体有转化成液体趋势强。 (3)此时若τA〉τB,即液体与固体接触区的表面引力的增强度大于II区固体表面引力的增强度,即τA〉τ〉τB,则在τB的作用下,II区的有被迫向I 区的运动的趋势。即液体有向固体转化的趋势强,此时由于II区为固体,在 I 区的液体内部产生了宾趋势,即(1)、(2)、(3)产生如图23所示在地球上的情景。 (4)如果Δτ=|τA-τB|的值很小时固体与液体相互转化速度很快,即产生了脉动。 (1) (2) (3) 图23 由图23所示,(2)中由于τB 的作用液体向上运动,此时总体的液柱产生重力来抗拒τB,最终达到一定的高度,达到动态平衡。而(3)中由于τA 作用在毛细管中液体内部收缩势增强,从而产生了收缩到越离开毛细管越多越稳定的趋势,此时由于外界液体产生的压力差,使毛细管中的液体仍保持一部分存在。(1)中情况出现很小,因为液固之间无界面,受外界影响产生液固脉动。 若毛细管的管径越小,则此时G=mg=ρgV ,即G=ρgsV=πρgr h ,则(3)中管液下降而(2)中则上升越明显。 3、由毛细管现象的引伸 对于图1所示的情况为一般的分析结果,对于在一水平的平面固体表面存在有液体仍适用。 如图24中所示,I图中为前文τ2<τ<τ1 现象,由于τ1大使液体将产生向固体表面扩散的趋势,并且尽可能扩散到最大面积。 对II图中为前文中 τ2>τ>τ1 的现象,液体将收缩,若无重力存在,则液体在固体表面尽可能收缩,最终以球形方式存在。在重力的作用之下则产生变形。 从而对于产生I现象的液体作用密度可能是小于固体的密度,而I现象则可能相反。如图25所。 图24 图25 二、空间群的混合效应 1、两不同空间固体群的面作用 两不同类的固体在表面相互接触时, 假定两接触平面在靠近的过程中仍保持平面状态,最终两平面相接触, 使两固体成为一体。如图26所示,此时假令固体A内的引力等高线为τA,而固体B内的引力等高线为 τB,并且ττB。此时当固体A与固体B界面接触形成一体后,原先的界面失去。此时由于ττB而产生了在两体分界面处在固体A内Ⅱ区τ∈(τB,τA))逐渐减小τB,而在固体B内Ⅲ 区τ逐渐增强τA,这是由于虚空效应引起的变化。可以令Ⅱ、Ⅲ合并区为新的界面区(即所谓的能带区)。这时产生了固体B内的里粒子群有向固体A运动的趋势,而固体A向固体B内粒子群运动则受阻。即Ⅲ区有扩张势,而Ⅱ区有则产生的变形区,即产生Ⅲ区粒子群向Ⅱ区粒子群运动的趋势。 图26 图27 这就是通常现代电子学提出的所谓能带的一般特性。 这种状态最稳定的是Ⅲ区物质进入Ⅱ区使变化曲线向平趋于更平滑的曲线发展;否则界面如图27所示级不稳定,如果要稳定由虚空效应则要向图26转化。 2、何谓溶解特性 对于上文图26所示,在其它条件不变的情况下,分别(1)固体A换成液体C,而固体B不变;(2)把固体B换成液体D, 而固体A不变,得到如图28。 对于(1)情况固体B的界面Ⅲ 区有向流体C扩张的趋势, 此时不象图5所示的那样固体A对固体B的Ⅲ区有阻碍的作用。当ΔτBC=τC-τB>0越大时,这种趋势将使固体B的组成单元有离开B而进入液体C趋势,进而降低τC。使ΔτBC 逐渐减小,当ΔτBC 达到某一有限什时,溶解将结束,此时ΔτBC→0,τB与τC很接近。 对于(2)来说,液体D的Ⅲ区有向固体A的Ⅱ区运动的趋势,却应为固体结构紧密而无法进入,所以固体A不溶解, 但是液体D的存在降低了固体A表面的引力势τ ,有利于其它结构体与之作用。 对(2)来说也可以说是(1)的反过程,即结晶过程。 但是对于(1)来说固体B之间的另外作用强(对(1)若Ⅲ区变化率小,则固体B溶解,而若Ⅲ区变化率小而Ⅱ区变化率大时,则固体B不易溶解,这也就是前文毛细管现象存在的本质原因)则不溶解。 3、液体与气体的接触作用 前文一直分析液体外是虚空什么原因呢?下文将作分析. 一般情况之下,当τy 变化率大,而τx 变化率小,则τ液表面层内向 区的趋势不强,则能达动态平衡;而若τx变化率大,而τy变化率小时,则向蒸发趋势发展。若Δτ = τ气—τ液越大时,则液体蒸发越快。(从而需要的填补越小),从而把气液作用纳入《泛系统论》,如图29所示。若相反则吸附增强。 图2 图29 3、固体与气体的接触作用 固体与气体的接触作用与文3、中液体与气体接触作用、下文将分析。 这样对多体作用问题本质即在此图28。当τq变化率大时,而τp变化率很小,则固体表面将产生“汽化”占 主导的趋势。当反之则不易蒸发而吸附趋势增强,当 Δτ气固=τ气—τ固 越大,则总的蒸发趋势增强。 (以上都是刚体下特性,是非刚体的极限情况) 5、相变静态分析 在我们的周围一般接触的物质空间群贫为固、液、气三种形态,有些空间体群还有不同的相,所谓“相”指成因相同、化学性质和物理性质相同的均匀空间群部分,不同的之间有明显的分界面。 图30 图31 而液相、气相、固相是可以转化的,如图30所示。 (1)对于液-固相。若Δτ液固=τ液-τ固>0且值较大时,固相向液相转化大;若存在有Δτ液固=τ液-τ固 <0 且值较小时, 此时液相向固相转化大。 (2)对于气-液相。若Δτ气液=τ气-τ液>0且值较大时,液相向气相转化大;若Δτ气液=τ气-τ液<0且值很小时,气相向液相转化大。 (3)对于气-固相。此时Δτ气固=τ气-τ固>0很大时,气相可跨过液相转化为固相;若Δτ气固=τ气-τ固 <0且极小时, 固相可直接转化为气相。 由(1)、(2)、(3)可能存在液、固气共存的状态, 由前面文1~4固、气、液稳定分析可知,这种状态是可以存在的 6、光子群离体问题 在现在一般的观测下,光子离开运动的光源之后其运动与光源无关,这个问是导致了爱因斯坦的相对论思考,这种现象是为什么呢? 对于一般的光源作为一个密封的体系,其与外界空间体群作用有一个界面,只不过此时光源在作有限的速度的运动。光子作为无限宇宙之中的一层次空间群,其脱离光源与外界空间体群所作用的界面之后,进入外界空间体群,此时换了一个过程,也就是说光子进入了另一个环境,当然与有限运动的光源无关。 这也是内外能速不等原理的必然结果。 7、所谓的温度问题 对于一般的两空间体群的作用均可以表示成如下图31所示。 对于无论是图31中的A空间体群,还是B空间体,τ的变化都是可以由引力势所表示出来的,即任何空间群或比其小级别的空间体群填补时,则τ带在这个区域将会发生收缩效应。 (1)假如在τB填补空间体群,或小级别的空间体群,则τB将收缩,则τy→τx也将略有收缩,对外表现为A空间体群产生受压力趋势。 (2)假如在τA填补空间体群,或小级别的空间体群,则τA将收缩,则τx→τy 将扩张,此时A空间体群将受到拉动趋势。 图32 举个例子说: 1)假令B空间体群为空气,而A空间体群为固体,则对(1)中假设B为开放体系, 则向B与A接触界面上加入B空气瞬间则产生由图31变化为图32所示。 此时由于在Ⅱ区有空气填补,则τB 带在Ⅱ区收缩为τB’ ,此时τB ’-τA<τB-τA,则固体受到压力。又由于τB’区与τB区为开放体系,此时Ⅱ区的空气有流向Ⅰ区的趋势。也就是Ⅱ区对Ⅰ区表现为压力,即Ⅱ区内压力大于Ⅰ区。 2)假设B为封闭体系,则向B中充入空气则此时分析如上,则B空间将被束缚,从而B空间密度将加大。此时内部比气体级别低的小空间体群分布密度也加大。 3)仍然假令B为气体,A为固体,此时向A中加入比A的组成相对最大级别的空间体群更小级别的小空间体群,则在图31中,τA带将收缩为τA’,此时τB-τA<τB-τA’此时就产生了τA带要收缩,而τB 带强制不让τA 带,从而固体有体积扩张的趋势。 这种趋势使固体内的原子或分子有在内部向各个方向运动的可能,从而表现出其运动速度的加快,即所说的温度增加。 对于1)的假设(2)中,可以认为当气体得以填补时,产生相对体积减小而压强也随之增加(封闭体系) 根据一般定义为恒量空间体群平均化的不规则运动的量,是温度,从而温度升高、降低的本质仍然与虚空效应相关。即虚空效应越强,温度越低;而反之则越高。 8、所谓的临界现象 1888年3月,著名的德国物理学家奥托·李曼与奥地利植物学家弗得德里奇·莱尼泽开始对胆甾醇苯甲酸脂进行合作研究。莱尼泽首先发现这种物质与别的物质不同,存在所谓的两个熔点。即在145.50C这种白色晶体变为混浊的液体,在178.50C混浊的液体突然变得清澈,李曼后来发现,这种混浊态(当时被称为过渡态)具有一种只有固态晶体才具有的特性——能使光线发生双折。这即所谓的连续相变的过程中产生的,在临界点附近产生的临界现象,例如,原来透明的气体或液体接近临界点时变得浑浊,呈现一片乳白色,即出现临界乳光。 这种现象如图33所示 图33 图34 在图34中固液两相均为A空间体群,令|Δτ液固|=|τ液-τ固|。在前文几部分已研究过Δτ液固值很大的情况,然而|Δτ液固|=|τ液-τ固|值很小时情况还没有分析。如果τ固 =τ液,即τ液固=0时,液体中的A空间群和固体中的空间群将具有相同的性质,我们把τ液=τ固称为固--液临界点。此时会产生固中有液、液中有固(即液晶),机会均等的混乱分布状态,在这种情况之下固液不断地涨落使其状态处于动态平衡之中。此时对固液动态均衡态光照则增强光的发散性。 对于|Δτ液固|=|τ液-τ固|≠0为一个很小的值时产生的现象称之为临界现象。这可分两种情况: (1)当Δτ液固=τ液-τ固>0的一个很小值,此时τ液>τ固,则τy≈τx ,此时液A在共存相之中略占优势,而固A略处于劣势,但是固态A不再坚硬,而是具有非常柔软的特性。而当Δτ液固值逐步增大,液态A硬度渐渐加大,接近固态A,流动性减弱。 (2)当Δτ液固=τ液-τ固<0的一个很小值此时τ液<τ固 ,而τy≈τx , 此时固态A在共存体系之中略占优势,而液态A略占劣势,其余性质如(1)分析。 对于(1)、(2)中,当|Δτ液固|=|τ液-τ固|很小时,形成的类似于A固液两相共存体,不存在真实宏观的τA与τB 存在物;若|Δτ液固| =τ液-τ固<0 进一步增大时,有τA 或τB 存在宏观区出现时,则这种现象就将消失。但对于不同的体系Δτ液固值宽度不一样。结论如下: 10、在临界点时由于固液在不断地交替变化,此时整体密度涨落在每时每刻都在各区发生变化。 20、当在临界点时,若向体系加压力,则此时使总体τ变小则有向τ固>τ液增强的趋势转化,当压力增大到一定时,临界现象将消失,固态A形成。 30、若在临界点时,减小压力,则此时总体τ变大,则有向τ固<τ液增强的趋势转化,当压力减小到一定时,临界现象消失,液态A形成。 对于图 是反映|Δτ液固|很小时的有三种出现情况,对于30、20 两种情况,由于其液晶流动性差,具有固液两性,可以稳定地存在,只不过对不同材料,此时在不同的环境之中,τ带值变化宽度不一样。 对于当|Δτ液固|在Δτ液固=0两边跳跃时,在30、20存在固液界面的双折现,而在10时双折射在短时、多层面、多方向存在而造成散射。此时可制光开关利用30 ==10==20图景的转化,只是选择适合的Δτ带值宽度而已。这为新的军事编码和光计算机服务打下了基础。 图35 图36 另外对于在Δτ液固=0时,由于在液晶体内在不同区域不断地进行固——液振荡,在给体系稍加微热时,这些热空间体群能在这种振荡过程中传很远直至到边界接触物体空间并且传给它再发散出去(即热泵现象)。如图35所示,即出现保不住热的现象,这个过程是在固——液振荡过程中实现的,从而出现了所谓的比热容的奇异性。 对于如图36所示 (1)在|Δτ气液|=|τ气-τ液|>0很小时,若Δτ气液=0时,将出现气--液在存在区域不断地振荡变化,类似于Δτ液固=0的特性,此时产生热泵现象更明显。 (2)在|Δτ气液|=|τ气-τ液| 显示很小值时,将产生如固——液分析一样道理的现象出现。气体E在液体E上的稳定层(即是体系中气液比例谁占主导),此时在宏观表相上出现液-气振荡的稳定状态(即在视觉上表现为气态的感觉)。 由于(1)、(2)中感官上的气态有不同于液体与固体的特性。对于(1)、(2)来说,由气体与液体共存在的体系中,若为开放体系,则此时气体与液体这个体系形状不稳定,会发生形状不断地变化(但具有液体性质,不象气体明显扩散),而这种现象只能存在于较稳定的空间体系之中。 从(1)、(2)分析可知,液体与气体若稳定存在,应使|Δτ汽液水|= |τ液水-τ汽水|值应尽可能小,这样则越稳定。这是在静态广义刚体性质下得到,但对于做复合运动则存在另外一种性质。 这时也就是说只有τ液越大(即与τ空气差值不应太大),则才能越移定存在于地球之表面上。 这也是液态水能在地球表面大量存在的原因之一,因为若水τ液<<τ空气 ,则水将很快地被蒸发(在地表面温度下)。 此时τ与比热有一定关系,τ增大时比热也增大。这是虚空效应的必然结果(对于同和状态空间体群类分析存在)。 另外水变成蒸汽之后,其τ水汽也不应太大(在大气平流层之中温度下,否则将进入离子层散发掉)。提出一假设:在平流层之中Δτ液汽水=|τ液水—τ汽水| 很小。这时可存在水-水汽共存的状态,此时平流层应有同温层且温度应较高,这相对于强引力层。这样可以分析夏天的中国雨为什么多,这样地形也对雨形成也有影响。 所以地球结构的改变,将使地球外部空间特性改变,从而导致雨水失调甚至水将发散到太空中。 一切都会回归到宇宙中的。 三、τ带的效应 1、小级别的空间体群内外能速不等的问题 图36 图37 如图36所示,τB>τA 若一群比A、B两空间体群更小级别的空间体群由Ⅰ区进入Ⅲ区。此时由于要经过由B空间群表层 →A空间群再进入Ⅱ(τB)区,此时受以引力势方向与运动方向不一致的影响,从而小级别的空间群的速度减小,而在Ⅲ区近似均匀势。再由A空间群→B空间体表层,此时小级别空间群受到加速的引力势,则在这过程比与仅在B空间中运动的小级别的空间群运动速度变小了,即内外能速不等了。 2、τ变化向无限小的过程 在前面仅研究了两不同相之间τ的变化,而没有研究τ向极限变化的情况,现将τ带变化向无限小过程作研究。这分两种情况, 因为τ带变窄可出现:一、同级别空间体群密度加大;二、比研究的空间体群更小级别的空间体群,在被研究的空间体外密度加大。 一、同级别空间体密度加大。这种使带变化向无限小的变化过程,在封闭体系中,将使其空间内部小级别空间体群同样密度变大,使其空间内大级别的 空间体发生分解为小级别空间体的现象。 二、比研究的空间体群小级别的空间群。在研究的空间体群密度加大,此时使研究的空间体群外部引力趋于饱和,使结合的空间体解离。 综合一、二、 其实地球及外斥力层形成的本质即如图37所示。 3、τ带向无限大变化 带向无限大变化可以产生无数奇特的现象。这也分两种情况; 一、当τ= ∞,此时即在此空间一无所有(趋向极限虚空的情况),则如前面分析可以发现在此空间中一切都向1/∞级别的空间体群分解。 二、因τ=∞带存在的任何空间内都不存在真空。这分两种情况: (1)两同级别空间体群存在界面,其中一个是τ=∞的空间体群,此时对τ为有限值的空间体群将从界面分解空间体出去,以真补此同级别空间(τ=∞)中,使τ带值减小。 (2)同级别的空间体与比其更小级别的空间体群的密度同时减小向某一特小级别的空间体,则界面里的空间体将有分解向此特小级别空间体趋势。 (3)小等级空间体密度减小,则将产生超导效应,一切都在将来分析。 在(1)、(2)、(3)则如图38所示得。 图38 图39 4、τ带混合效应 前面所研究的τ带的变化形式,其实是由空间体内各级别的空间体群作用的产生混合效应。这是因为宇宙空间是可无限小划分的,因此在所研究的空间体内部的任一区域内都是由无限级别的空间体群组成的。此时由于这个区域中任一小级别的空间外都存在“虚空”,则τ带是由这些无限级别的空间体群混合作用所表现出来的,只不要一级别或某几个级别的空间体群所表现出的总体作用强而已。 所以在任改变无限级别小等级空间体群中任一级别空间体群的数目都将使τ带发生变化。 由空间体级别划分可知,把研究的空间体定为0级别空间,则其内部组成空间级别由-1~ -∞。一般在人类所能控制的环境中,我们把地球这一级别定为0级别空间,人类能撑握的空间级别不足到-10级别空间体群,其中占主导的仅为前位几个级别空间体而已。但是这却可带动后面级别空间体群的变化研究。 5、地球生物圈层中的水分变化 地球的生物圈中每一个生物都离开水,水是地球上生物赖以生存的基础。地球作为人类及生物圈的载体和供养者, 由于其独特的环境性质,使之成为过程之中的人类的摇篮,其上生物的存在一发展主要依赖与地球上的水分循环。 地球表面的70%是被水所占据,剩下的30% 是陆地,陆地之上水的分布极其丰富,陆地之上水网纵模,形成了独特的水环境。另外由于地球由赤道向两极水发生变化,两级的水分成极冷的固态状态,并通过融化回流。如图39所示,由于地球表层之外为空气层,空气层为比表层虚空度大的空间。从而水分从地球表面不断地蒸发到空气层中去,此时在一般的状态之下τ地表<τ空气近表,若水分一味地被蒸发, 则地球上的水分必将被蒸发光,那么地球的生物圈将受到巨大的毁灭。多年来一直没有出现这种状态,这是由于地球特殊的结构形态决定的,地球同其他的星球一样稳定存在时有斥力层,如果水蒸汽进入斥力层将会被分解成离子状态,从而再辐射向太空,导致地球上的水分的不断失去。然而在地球斥力层(离子层以即其为的一部分)的下方存在一个弱力层平流层),改变了这种状态。水蒸汽在地球的大气层中尽可能地扩散,从而可以达到平流层,在平流层之中的水蒸汽若不可以大量地进入离子层,则此时平流层之中的必须要求τ水汽不应远远地大于τ液水水,,此时纯粹的液水无法在平流层中存在。这种现象要在地球上大量出现,则必须τ水汽与τ液水之间的差值不应太大,可以出现Δτ汽液水 =0=τ水汽-τ液水。当|Δτ汽液水|值很小时,此时阳光等光源照身到这个区域,将形成漫射而成乳白色,此时白云生成了。若云中的|Δτ汽液水|值很小时,并且τ水汽<τ液水,则云的黑度越大,此时这个区域 密度加大,从而能伸进强引力区形成降水。而在一般的状态下,在|Δτ汽液水|很小时且τ水汽 > τ液水,此时平流层中光的漫散射减小,水液-汽共存态中的如果汽的成分大,而液-汽共存于的空中河流中。另外由于地表不是绝对平面,从而这种水液-汽共存的空中河流也由于受到地表的影响,从而导致了空中河流的划区分布。 现在观测,从赤道开始由于得里奥利力和地球自转的作用,从而使这种水液-汽河流就有了动态的流动趋势,这种动态有利于水分的在地球上的动态流动平衡,即产生了有赤道向两极运动的趋势。从而在赤道附近,产生了“水汽虚空”,此时将使水汽填补。 这里拉动平流层中水汽-液的动力主要为两极的低温,若两极升温,则赤道蒸发的水无法得到平流层利用,则赤道附近水温将升高。水汽在强引力层中向两级散布使地表温度更高,造成恶性循环,两极温度更高,水汽大量积在赤道附近一定区域中。这是现在全球气候变乱的主要原因。 D.细胞动力学原理 一、 生命力自然哲学原理基础 生命作为一种特殊的运动,在其中必然由最基本的运动构成,只有抓住这个基本的运动才能构筑成生命运动的各种形式。从而更好地理解生命。 生命力学运用大统一理论分析而产生的生物大统一基础理论体系,所应用力学知识未知言明。另外生命基础为细胞,所以先从细胞说起: 1、细胞的理性的回归 现代生物学提出除病毒外,生物是由细胞构成,植物和动物之间有或远或近的亲缘关系。但都没有产明生命力的本质,而引入畸变空间细胞体才是完整的。 细胞,现在认为由细胞膜、细胞质和细胞核核成的。 细胞膜是由蛋白质和磷脂双分子构成的,构成细胞膜的磷脂双分子层和蛋白质分子大都是可以运动的,而不是静止的,固定不变的。可以说细胞膜具有一定的流动性。这种流动性具有一个特点:磷脂双分子层在水平方向运动,而具体体现在竖直运动方向上运动很弱。也就是说,在短期内作一种近似自旋的运动。而此时蛋白运动具有随意性,但受膜的限制(此时细胞线运动主要受地球运动的影响)。 细胞膜做这种自旋运动,带动细胞内液产生自旋运动,此时可以近似地认为细胞做向内减小的自旋运动,下文将证明。细胞在自旋方面必将遵守以下原理分析。 宇宙中存在两个基本的运动线运动和自旋运动,以及其两运动的复合运动所表现的基本规律。 生命体是特殊的流体空间,它的基本流体组成空间是细胞。细胞的结构与球体空间体形式图形基本相似,这种相似可令具有想象能力的研究者联想到细胞结构在t时刻整体做复合运动,即细胞膜作整体的、相对中心的自旋运动。 这有助解开人类及生物体之谜,建立细胞动力学模形。 细胞膜在细胞的外层形成了细胞的封闭界面。现代生物学家证明细胞膜具有流动性的,并且证明细胞膜是内磷脂分子和蛋白质构成的。且磷脂分子运动比蛋白质运动速度快,所以一般认为蛋白质在膜上做类似“普朗克运动”的运动,即蛋白质对膜的自旋动动起“破坏作用”,但是正是由于这种作用,才使细胞具有生物活性。这样可以暂时忽略蛋白质的影响。 对于细胞膜这个封闭面体系,它的运动形成只可能有两种情况:(1)磷脂分子作无规则,杂乱无章的运动;(2)磷脂分子作有规律,在瞬间作整体上做定向运动,即自旋运动。对(1)、(2)情况中其中只能有一个结论。 如图40所示,在细胞膜表面任取一个Ds面积元,在Δt→0的时间段内作速度为V的相对运动幼(相对于地球),Ds元相对于中间某个区域0’作圆周运动,(此时说法是在整体上)角速度为ω。 图40 图41 由于Ds的粘滞带动由Ds向内的ω→0的同切向运动,形成了一个同流向流体区域D。如果膜上所有的Ds元作无规则运动,即杂乱无章的运动,此时线运动可近似看作由地球提供的。因为细胞组成的生命体相对于地球线速度作用很小。即D区域作各微单元V合速度都不相同,又由于无数D区域作杂乱无章的运动,从而任两个相邻的D区域发生碰撞或相互远离现象。相互远离的产生了空隙,由于磷脂分子运动速度很快,在很短时间内空隙的宽度很大,由于两个相邻的D不是相碰撞就是相远离。所以造成空隙的机会在细胞膜膜上占总体的1/2(单层),而对于双层膜总存在占总体1/4的空隙区。只要存在1/4区域空隙,则细胞外流体就可自由地或在某一时刻(或在n时刻)进入,使得细胞膜屏障失去。另外这样杂乱无章运动使细胞内处于混乱状态,细胞内部的物质是不可能稳定存在的。 因此,第(1)种情况是决不允许的。 从而得出结论:细胞膜上的磷脂分子在有一个Δt→0的时间段内做连续的、整体的自旋运动。这个理论对疾病理论十分重要。当空间体运动状态发生改变时,在这个变化过程中会发生呆滞现象。 细胞膜做这种自旋运动,带动着细胞膜内外的液体产生相对于细胞偏中心的自旋运动。此时可近似地认为细胞在膜内作ω向内减小的自旋运动,这种自旋运动必将遵循复合运动的一般原理:质量向偏向中心聚积并分层,如图41的区域。即产生了质量分布梯度,这样细胞的活性随之产生了,这就产生了生命力。 对于细胞方面许多科学工作者作出了巨大的贡献,但人们的研究的重点放到了分子水平,没能解决许多疑问。另外分子水平的突破也不大。关于大统一分子水平细胞体系将在细胞化学(动态)中作研究。 细胞是由细胞膜、细胞质和细胞核构成,这种说法是不完全的(除细胞器),作为细胞的生活条件,必须存在外部限制空间,即限制层(如细胞壁等)。。 细胞核一般在细胞的偏中心区域存在,在这区域的质量梯度相对最大,关于此将在下文作具体讨论。对植物细胞中有的存在液泡可作近似的分析。 在细胞质中,呈液态的部分是基质,在基质中有一些具有一定结构和功能的“小器官”存的细胞器,它们由于各自的质量梯度分布在一定的区域对生命过程有特定作用。这些小东西对于细胞标准模型的作用不大,暂不作提及。 2、盐梯度在生命学中的作用 对细胞生命活动中的一个重要调节机制因子为盐离子,在这里重点讨论盐农度对生命力的影响,即盐梯度对生命力的影响。 由于细胞越趋向于偏中心区域的密度越大,相应的由于细胞由于其中是水溶液,从而其形成了一定的盐浓度梯度分布区域。如图42所示,这个区域是盐离子分布梯度区域,细胞膜是大多数的离子不可跨越度的区域。 图42 图43 在研究细胞基质时引入盐梯度力的概念,这样能够体现细胞中基质中运动的实际情况。所谓的盐梯度力即ρ盐大盐物质空间群有向ρ盐小盐物质空间运动或收缩的趋势。 对于一个活细胞而言(死细胞研究无价值),梯度力产生与基质质量密度分布梯度有关。而ρ盐梯度受膜运动影响,而膜运动又受到膜的表面积、表面蛋白质多少和性质、种类影响,同时还要受到温度的影响,这些都需要实验给出。 (梯度力可以用光线在细胞中弯曲行径证明,排除细胞器影响) 盐梯度力作用与此区的空间体的密度有关系,如图43,N为近细胞膜的初始点,M为近核膜的稳定点,PX为基质内溶大分子或微细胞器,其受到的盐梯度力的大小与行径无关,具有做自由功的性质,当ρ盐≈ρPX时PX将趋向于最稳定状态;否则将不稳定,必将在梯度力的作用下趋向于相对稳定的状态。 细胞膜运动产生质量向偏中心聚集的趋势,当ω越大,且作用距离很大时,ρ盐也会发生变化,这种变化要用实验给出,此时细胞核将受到影响。另外一般细胞膜上存在蛋白质,而蛋白质在细胞膜上做布朗运动,因为细胞膜的运动是不均衡的自旋运动,从而使细胞上形成一个畸变区域,即跳跃区域,同时蛋白质在这种作用下做滚动或上下的复杂运动,从而有可能使其带的物质进入细胞内部,这对细胞体生命活动是十分重要的。 3、细胞核 讨论细胞核,为讨论细胞分裂服务。 现代生物学认为,细胞核是由细胞膜、核仁、染色体和核液等组成。 作为细胞的组成部分,细胞核处于细胞近似偏中心部分(无畸变的细胞)。在细胞体中正常存在一个近似ω=0的区域,并且这里质量聚集度最大,在这里细胞膜自旋对这个区域影响较小,产生了一个相对稳定的区域。从而在这个相对稳定的区域存在一个ω=0的界面,这个区域即理想细胞核区。所以细胞核对细胞膜的运动也有一定的限制作用。在正常情况下,界面周围区域也就是核膜存在的区域,一旦核膜形成其也将产生自旋运动。 作自旋运动的空间体还受到一个与自旋中心面垂直的流场的作用,这种作用对神经细胞作用巨大。 [A].在细胞体中若无核膜,则在ω=0界面内物质空间的流体群,受到ω=0界面不断改变的影响,从而在这个区域内盐浓发生巨大的变化,并且在垂直流场的作用下,在ω=0界面内存在的大分子物质处于极不稳定的状态,内部物质是空间流体群在不断地进行分化组合,无法正常形成稳定的体系,除非细胞膜相当的稳定,否则大分子群存在的可能性很小,而小分子物质线型体存在则占主导。 [B].在细胞体内如存在核膜,则此时在ω=0的区域则形成一个新的分布形式,如图44所示。此时ω≈0的区域发生了突变,因为核膜并不是静止的,它也在做自旋运动,此时在细胞核膜内形成一个类似独立无核膜的细胞体系,盐梯度进一步增大,并且由于核膜本身在瞬间做自旋运动则使核区具有相对的稳定性。因为核膜处于盐浓度较大的区域;另外在内部物质漂移的共同作用下,所以在一般情况下,核内区域处于相对稳定状态,但核膜不断地发生受内外界影响的荡动、开裂、缝合,使核在极端状态情况下处于不稳定状态。另外[A]中分析对核膜内部也有效。 图44 图45 [A]、[B]的共同作用使核膜的运动产生不规则的经常性“开孔”,使核内外流通,“开孔”即通常所说的核孔。在正常情况下细胞核中的盐浓度ρM与染色质(体)ρ相近。 在正常情况下核区存在以下两种破坏状态:(1)盐浓度梯度偏小;(2)盐浓度梯度偏大。这两种状态于细胞分裂有关。 4、细胞外的限制空间 (广义细胞壁) 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,如图45所示。静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面不要外部压力,从而为静止面上物体空间沉集创造条件, 进而为广义细胞壁的形成创造条件。 细胞外的限制物质空间存在两种形式:稳定型和不稳定型。稳定型限制空间是一种纯限制空间(即细胞壁),在一定情况下,稳定型和不稳定型空间是可以相互转化的。在稳定型向不稳定型转化时可能是有害的,如人体正常细胞的癌化。当然在某种情况下我们需要不稳定型。 细胞外的限制空间一般是由细胞分泌的线状物质空间以及细胞外部溶物组成。它的构成物的稳定性受到ρ外盐的值、细胞分泌物、以及ρ盐空间溶物的性质、细胞的体积等的影响。在考虑ρ外盐空间的稳定性时必须从这几个方面去分析。 一般对于稳定的ρ外盐空间形成较为相对稳定的“外壳”层,如一般植物细胞的细胞壁,对于不稳定ρ外盐空间可能形成一层或多层极不稳定、松散的“外壳”层,这种细胞体在动物体中比较多见。 由于细胞体外部存在静止面,又由于细胞体能不断通过反应生成一些物质,这这些物质能够从细胞体之中出来“沉集”在这个静止面上,并能彼此反应形成“壳”体。这样有如下几种情况: ①细胞体自旋方向在一定长度时间变化不大,此时在两极区“壳”体松散易破坏 ②细胞体自旋方向变化转慢,这样易形成稳定的束缚壳 ③细胞体自旋方向变化较快,则束缚“壳”不易形成或很松散。 再者由于自旋值的变化和细胞休体积可能变化,因此可以形成多层束缚壳,因为自旋静止面发生了变化。 5、细胞分裂 细胞分裂是具有生命的生物的生长、发育、繁殖的基础.本文中将对有核和无核分裂统一加以分析,并且加入稳定性和不稳定限制空间进行分析,进而重点从梯度力方面进行研究分析,这将成为本文中心的问题,并运用舍弃次要的矛盾的方法引出结论。并且同时将有丝分裂与生殖分裂合并在一起分析,并不从介质水平分析,这种全面综合到一起研究的方法是可行的、必要的。现作细胞全过程的平均盐浓庋变化和盐浓庋变化曲线图,如图46。 图46 在正常情况下,一般生活细胞体在平衡区域作偏离不大的运动,在细胞准备期结束后,细胞膜上白质也相应地增加, 膜膨胀增大,对于细胞内细胞器的影响暂不加以考虑,因此加以讨论的重点是增大时的核变化情况。 生殖分裂早期,在母体的生殖细胞岛群的作用下,提供生殖物质来维持一般的生殖,而直到生殖体自身的独立的细胞群形成为止,而一般的有丝分裂则无这种母体环境。 当ρ0增大时,ρM区有向原先ω≈0界面作用使之向中心收缩,而由于有核膜的存在,因为核膜自身的运动引力密度ρζ与其自身的密度之和大于ρM使核暂时稳定,但一但ρM 再增大,则核膜将解体。由于核膜暂时稳定,使得原先具有线性的染色质与蛋白质向ρx区运动受阻,被迫浓缩以适应ρ的变化,形成染色体。如图47所示: 当平均盐浓度ρ0再增大,则核膜解体,从而使染色体各自飘流到自已相接近的盐浓度区域,在梯度力的作用下,染色体可能占与它相近的区,所以一般它们存在于自旋的面上,如图45所示: 图47 图48 而染色体上存在的丝与外界丝延着同密度伸向两极,另外在两极存在一个高的ΔP/ΔX区域从而使在这个极区产生了丝梯度聚积区,在此形成收缩并振荡,从而拉动染色体分裂并向两极移动, 从而引起的膜的自旋状态变化,如图48所示,由于染色体向两极运动,从而改变了两极的ρ0的颁变化,即增大,对膜的运动产生影响,此时出现ω2≈ω3>ω1的情况,对此作两部分作讨论: <一>、细胞存在不稳定空间(限制空间) 由于两极的ρ0增大,从而使ω1区域ρ0颁到两极,在区ω1的盐梯度力减小,使ω1区有向内的趋势,并移开后与新膜相结合从而各自恢复两个常态细胞。对于丝分裂的情况大体上如上分析,只不过无核膜解体,但有核物质飘移,然后利用振荡产生区ω1,ω2,ω3区域。 <二>、对细胞存在稳定限制空间 此进 ω2≈ω3≈ω1,则在ω1区域形成一个稳定的区域,成为物质聚区域,产生生长区膜并形成稳定的限制区域,然后生长,成为正常细胞。 6、细胞体环境坏死自旋因素 细胞体作为一种活体存在,按照一般的宇宙规律,必然有它的发生、发展和死亡的过程,其中一个重要的因素是自旋状态的影响,如 (1)当细胞膜上蛋白质畸变而连成网状,或膜进入网状区域,随之细胞膜的自旋状态受到阻碍,从而不呈自旋状态。在正党情况下,细胞体内液平均盐浓度ρ0大于外界的平均盐浓度ρ0的存在,在这种情况下,细胞膜受压而破坏,坏死。另一种情况是内部形成杂乱的网状破坏内部的自旋状态,从而导致细胞体坏死。 (2)当细胞内ρM变大时,细胞体内变化达到分裂水平时,细胞核解体产生不移定细胞, 但是内部物质空间群达不到或超过分裂需要,使细胞变形而进一步坏死化成另一种形式活性体,细胞的血小板产生机理近似如上。 癌细胞在后斯 破坏死亡机理主要为(1)、(2)情况。 二、生命之旅---细胞生物基础论 图49 图59 宇宙之大,生生死死,死死生生。生的是一定要死的,而死却是为了更好的生。 对于做自旋运动的复合运动的空间体必须人图49所示的运动力学图景,但是由于细胞体由于有自己的特殊性,又表现出其特殊的性质。 1、再谈细胞的流体运动 做复全运动的空间体出现如图48的图景,这种作用是在空间级别差存在的方式下产生的,而细胞体之外虽然也存在这种作用,但作用距离ΔR却很小。对于细胞体来说其主要作用是在同级别空间体群的作用产生的,又有其特殊性,如图50。 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面还要受外部压力,从而为静止面上空间体群的沉集创造了条件,进而为细胞壁的形成创造条件。 2、垂直流声中的延伸物 如果细胞体之中存在中间延伸物,它能使细胞体的自旋状态比较稳定,而此时的延伸物在垂直流场之中,所以称之为垂直流场延伸物,如图51所示 。 若细胞体在束缚空间的包围之下,则若细胞体将在Ⅰ区体积膨胀则细胞可能突破细胞的束缚“凸”出来,这种凸点将影响细胞体自旋,使“凸”头处于垂直流场之中,进而使相对的Ⅱ区随时间延伸,束缚物散松,使Ⅱ区也可形成凸头,这种作用很重要为神经等三大管道的形成打下基础。如图52所示。 图51 图52 4、细胞体运动定律 所谓细胞体运动定律如下: 1最短程作用定律:胞膜上的分子运动整体上有向环线度最短的方向自旋运动的趋势。 2最强作用定律: 细胞体上细胞膜自旋带宽度越大,其作用越明显. 3最大弯曲原理:当细胞上某一面曲变形式太大时(即某一面弯曲很大时),则1,2原理不适用,服从一般空间细胞作用规律.(即一般作用原理) 4 一般作用原理: 5、标准理论细胞体模式 在生物界细胞种类千变万化,为了更加深入地对细胞体进行研究,必须从众多的细胞体之中抽出它们的共性,建立一个标准理论细胞体模式。 假令宇宙之中存在一个纯球状的细胞体,核膜.细胞膜.细胞壁都近似成为球状,细胞体做复合运动,此时的V合=V地+V细胞≈V地 ,膜自旋ω值为任意的, 则此时垂直流场与ω的方向一定,称这样的细胞体为标准理论细胞体。这是一个瞬间图景,为静态模型.如图53。 图53 图54 6、 三大管道形成的首要模式 由前文可知,在众多的细胞体之中可以存在细胞体有“凸”头出来,则此时“凸”头之外有(一般这种细胞体较大)小细胞体作束缚空间时会产生如下的图景,如54所示.由于小细胞体的自旋运动与凸头之间的自旋运动的作用使Ⅰ细胞体上的旋转运动的ω反生变化,这样有助于“凸”头的进一步延伸成一条长管.另外这种运动可以使小细胞体形成包围网,即变形。因为遵守最短作用原理,逐步形成所谓的施旺细胞体,如图55所示. 即神经管道形成.这也是其它管道形成的模式. 图54 图55 三、 神经细胞动力学与天人合一的医学观 从一个受精卵开始形成真正个体人的过程中,各部分已经开始进行协调,经过环境地培养,最终导致完整的人体的出现。人体最终发育完成之后, 在各部分占主导地位的是细胞体,细胞体要进行新陈代谢,这就产生了吸收新物质,而排出产物的过程。 这是由于人体的三大通道通过管内液体流动定向性来完成人整体的物质交换,这样在细胞外的体液被三大通道带来和带走,只是在不同的区域那种管道带来物占主导(或那种管导带走物占主导, 从而对另一个区域产生影响),而对这个区域产生影响。这两个过程在各部分进行着,使人成为不可分割的整体. 1、 神经系统及其微观结构 人类的最大的悲哀就是无法摆脱对人自己的崇拜。 人无论他多么伟大,对于整个宇宙来说他却是微不足道的。人的思维活动是建立在完整的神经活动的基础之上,无法摆脱物质空间这个基础,而是在物质空间统一运动规律的基础之上形成了人的完整的神经活动, 所以这种思维活动必然受到外界环境的影响,产生一些不反应客观事实的想法,但这毕竟是一种思维过程。 神经系统由于它宏大的组成,从而导致了它的完整的循环, 虽然在大循环下的无数小循环中某一些环节可能发生了破坏,但在大循环的影响下,又可能得以修复. 神经管道,血管,淋巴管并称人类三大管道系统, 当然这三个管道系统中人类对血管研究的十分深入,淋巴管次之,对神经管道也研究的不是太深入. 这三大管道系统中流动的流体有着共性, 即对于任一通路流体的流动都是单向的,强制不可逆性的,而在微观结构之上是循环的. 这三个结构共同作用形成了人完整的控制、调节、营养等工作。 在由一个受精卵发展成完整的人的过程中, 这三大通道系统在形成初期是相同的,只不过在后期有很大的不同,这主要受细胞结构形态的影响。 无论人体后来变得如何复杂,但他们都是由一个细胞体----受精卵发育而来,所以研究细胞是一个十分迫切的问题。从前文的细胞理论研究可知,细胞膜是由磷脂双分了层和蛋白质构成,细胞膜具有流动性,由基本理论可知, 细胞膜上的磷脂分子层在短时间内在作相对于可变中心区域的自旋运动,而蛋白质对这种运动有破坏作用。由自旋运动----线运动的复合运动的空间体性质可知, 空间质量有向偏心区域聚积的趋势,所以产生了从这个偏心区域向外密度减小的趋势,即产生了密度梯度。这个密度梯度对细胞体来说虽然十分微小,但却是十分重要的.这个密度梯度在不断地发生着变化,在一定的变化范围内是构成细胞生命活动的可能的动力学基础,同时也是细胞分裂的基础. 神经的最基本的结构是神经元,而神经元是细胞分化而来的,必然服从细胞体原有的共同性规律。 对于一个最简单的神经循环可以表示为如图56所示。这个图反映了一个完整的神经元体系的流体循环图, 从图中可以看出不管是感觉神经元还是传递控制神经元都是由胞体和神经管道所构成,对于任一个神经元都可以画成如图57所示. 图56 图57 这个图是神经纤维单位元的结构简图,为什么这个基本结构对任何神经元都适用?为什么神经元中运动的流体是单向不可逆性呢?在管膜上的蛋白质又如何呢? 对于神经管和胞体中流体含离子、水、有机分子等混合物, 由于胞体和神经管在做复合运动,所以必然产生偏中心区域向外的速度以及密度减小的梯度,这样反过来对神管膜产生了压力。 神经管道由于外部束缚空间施旺细胞的影响,使管道运动服从前文图52.即如图55所示图景.从而神经膜运动为螺旋运动,这样带动胞体内和神精管内的流体螺旋运动,从而使神经元内流动的神精液定向移动。 如果神经管上如图58所示的运动受到破坏,则神精的定向移动将受到破坏。因为膜上的蛋白质对膜具有一定的破坏性, 所以神经管膜中的蛋白质含量应有一个适合的度。其它条件不变的条件下有蛋白质----平均盐度图如图59所示。 综合上述分析,要形成稳定的盐度和速度流体,蛋白质的含量要适当的低。但当蛋白质在膜表面很低时,神经管外的运动区域的盐度就都会相对地降低,从而导致周围的细胞体过于收 缩,发育成畸形。因为管外流体盐度上升, 又由于管膜的自旋运动引起管外流体细胞(收缩),从而迫使这些细胞形成了双层假性施旺细胞,导致神经封闭,从而导致了神经元管流体力学性质的改变。 图58 图59 图60 图61 由图60所示在A区环体的流体的作用下留下了朗氏飞节,这也同时导致了朗氏飞节膜不能凸出、流出的原因,从而保持了神经管中的流体流速的稳定性(静态). 从神经元流出来的流体在细胞体流速和能量不可避免地有损失,进而在末梢可能导致失真,从而有必要补充能量. 由于施旺细胞体细胞的存在使神经管中的流速被控制在一定范围内, 多余的由胞体散失,同时神经元管或多或少地散失一部分. 在静态的情况下,神经元管中流速很小,但当外界作用时,流速开始改变. 对于神经元管,从首梢到胞体管径应相对大,而从胞体到末梢则管径相对小, 对于实际的神经胞体上的神经元管有的很多, 但对任一个循环却都是单向性的, 从而有的可能形成反馈回路。如图61所示。 施旺细胞对神经很重要的,若施旺细胞缺失,根据研究知道, 神经纤维膜的表面和膜中的蛋白质很少,有时有也只是一些小分子蛋白质.然而作为人体的三大通道之一的神经,它的胞体不可避免地产生一些不同性质的蛋白质,而延神经管道传递( 定向)当走到缺失施旺细胞处则由于流体力学作用而流速下降。如图62所示。 这时在失去施旺细胞区凸出形成类似于胞体的病灶区从而减弱神经纤维的定向传导性,引起施旺细胞缺失综合症。如果在某一区域的施旺细胞缺失数量太多则有可能形成分支,即类胞体性质。 图62 图63 2、神经的电学特性 带电人的迷困绕了许多研究人员,即使有一些成果也设有深入到内部。 一个完整的人(所谓完整的人既一种平均状态下的人)是由三大通道和所谓的正常细胞、丝状物、介质液等微观结构构成。在人体之调控结构中神经的作用占主导地位,但另两个管道(血管管道、淋巴管道)的作用是必不可少的。带电人则由由于三大管道排布不同而引起的。由神经结构的基本理论得如图63所示图景。 因为神经元中的流体是电介质,带有电荷,这里由于神经中的溶液是单向不可逆运动的,这样形成所谓的电流,若仅为如图无循环则产生如图64。 图64 图65 若图65处于电场中,则(并且为顺向性)此时神经管道中的离子在神经的作用下象泵一样向前运动形成电位差。直到最后整体结构分解才停止,此时由于正负电荷相互吸引形成神经中最微小循环,如图66所示。 只要进入神经管道的膜的物质有选择性,则有可能造成上述情况,如图63所示,从而一旦这样同类型的神经元管道数量大并且形成同纤维排布,则可能形成电人。 在神经管道中的电荷失去多少决定着未端电压,则应有包裹结构,使电荷在运动过程中尽可能保存。 其实制做一个超人也不是难事。 图66 图67 3、天人合一的医学 一切空间的变化都是由内外因素共同作用的结果,人同样也不例外。人生活在这个唯一的宇宙之中,必然受到所在环境的影响和束缚,同时人类又通过自己的活动来改变人类自身。这可以说是一种进步,但它反面又是什么,这是值得沉思的。我们人类不能去要求生存的环境强行地符合人的意志,而背弃自然规律的实在,否则结果是可想而知的。人类怀着对痛苦、死亡的恐惧发展着医学,同时也发展着科学,只要人类存在,这个过程也必将发展下去。 现代生物学发展使医学走入误区,过分地强调病社区而忽略了人体本身就是一个整体。人体的各部分都有着不可分割的内在联系,这种联系是由血管、淋巴,神经这三个管道通过定向移动体液来对人体进行各种协调,然而现代治疗理论在很在程度上背离了这种整体思想。 当然古老中医很强调从整体去调节人体系统以达到治疗人体疾病的结果,但中医由于其自身发展的局限性不能理解为什么人体作为一个有机的整体。她仅能从表象,浅层次地去以经验对疾病去进行治疗。虽然近现代已向深层次进行研究,但又是由于其保守性使进展效果不大,还没有达到深层次发展。 西医是现代医学过分强调了直接对病灶区治疗的重要性。 现在生物领域走向了极端,过于重视分子生物学,而忽略了比它分子更高层次细胞整体的研究;过分重视生物体静态研究,因而实际过程中不一定会有很大用途。 近现代医学的最大的成功是引进了手术治疗,而最大的失败也是进行手术治疗,这样虽然在短期内产生效果,而忽略了人体的整体性,对生命个体长期发展有盲目性。这当然与现代生物学发展滞后于医学发展的需要有关。 只有使中西方医学体系进行熔合,从东方的整体观出发,借助于西方对病灶区研究成果,以及生物学的发展,一门新的医学应该是这样。 4、细胞岛 人从受精卵(动物也相同)到生成胚胎后,细胞体在不断地分化与组合之中,不断形成具有一定功能的细胞体岛群。 把一类以自旋性质基本相同的细胞占主体的区域称为细胞岛群,而一类功能相近的细胞岛形成特定的细胞功能区。每个细胞岛区通过细胞的生命活动产生代谢产物,这些代谢产物由三大管道带到其它细胞岛区,同时三大管道又把其它细胞岛产生的代谢产物带到这个细胞岛区(或群区)如图67所示。 当然在三大管道自然胞体产生的物质也会传递到各细胞岛区。 庞大的管道网络把动物体中的各细胞岛区联系到一起,从而形成人体这个完整的整体,生命才具人了现实的意义。 这样划分也为天个合一的医学提供基本思路。 E.一般流体的性质 一、一般流体的梯度 人类所生存的宇宙空间是流体空间,并且由于引入了虚空效应使得理论表达更加复杂,但这样可以更加准确地描述宇宙, 广义刚体组成了这个唯一的无限的宇宙,一切都在永不停息地运动,好象杂乱无章,但是宇宙空间中的任何的流体必须要守统一的规则。这就是广义流体的基本性质:一切连续运动的空间流体群在宇宙空间中产生速度递减时,将产生向速度递减方向变曲的趋势。这个基本空间流体趋势是虚空效应作用下的必然结果。 现在假设某一空间中存在一个匀速流体,如图68所示,整体速度与各个部分速度相等,即V1=V2=V3=V。若当流体流动到一定区域由于某种因素的影响,如图69所示,在ds区域速度发生了递度变化,在1、2、3流区递度由大趋向小,此时Ⅰ区中流体以速度V运动离开Ⅰ区,而ds区域中的流体由于速度递度的影响到达Ⅰ区域发生了Δt时差虚空(V1==V2=V3>Vmax>Vm>Vmin),从而Vmax→Vmin方向流体对Δt时差虚空进行填补,Ⅱ区域中的流体由于这种填补而发生弯曲趋势,Ⅰ区此时可视为环境。 图68 图69 宇宙空间的这种性质是十分重要的,它是宇宙的行动准则,宇宙中任何流体都不是孤立的,它们不可能脱离周围的环境。因此广义流体性质中只讲了趋势。 在宇宙空间体作复合运动时发生速度分布曲变,如图70所示,在图中OˊOA上分布的速度由呈A→O→Oˊ匀速递减,这个速度分布符合广义流体基本性质必然发弯曲运动,这种趋势从理论上和事实上也是如此。 图70 图71 从A→O→Oˊ任取一段流体进行研究,如图71所示。令DC=Δd,并令 OD=x,则OC=R=Δd+x,由于D点,C点,或CD段的ω自旋角速度为定值, 则存在 Vmax /(Δd+x)=Vmin/x···············(1) 即: Vmax·x=Vmin·x+Vmin·Δd x=Vmin·Δd/(Vmax-Vmin),再由R=Δd+x, 则有 R=[Vmin/(Vmax-Vmin)+1]·Δd 即 R=Vmax·Δd/(Vmax-Vmin)············(2) (2)式为匀速递减广义流体性质公式,若对于一切流体都适用则CD→dl,ΔV=Vmax-Vmin→dv,即: R=Vmax·(dl/dv)······························(3) 这个(3)式为一维公式,在Δs面积上通用三维公式 Vmax/R=gradV=▽·V 令Vmax/R=ω 则有: ω=▽·V,如ω为常量, 即有 ▽2·V=0 ································(4) 这即广义流体数学公式,(4)式为拉普拉斯公式。 二、广义流体引论 前文讲了任何流体运动时必然受到外部环境的影响,然而广义流体的基本性质只是讲的流体的内部性质。内部性质只能使它对外部作用产生一种可能,所以广义流体力学是在广义流体性质作用下,在不同环境中对外部作用的表现。 先简单由(3)式入手,即R=Vmax·(dl/dV)。如图72所示。 图72 对两个不均匀分布流线微元dl1、dl2 ,存在两个 R1=Vmax1·(dl1/dV1),R2=Vmax2·(dl2/dV2) 对于与可能出现以下三种情况:(1)R1>R2;(2)R1R2,则dl1流体元弯曲度小于dl2弯曲度,则 dl2 产生对 dl1 的强制性压迫。使真实的R∈(R2,R1) 。 2.对于(2)R1|OⅡYˊ|>OⅢZˊ|→0,从而形成缺陷,(条件,a、b足够大,不能太小,这与K相对而言,一般最多有4个)。 四、气 、 液 、 固相(广义) 在空间中不可能存在一个独立的单位,每个粒子必须与其它粒子相结合而存在,并形成从多微小的“空间体岛”群,并在一定条件下形成“大的空间体岛”或者缺陷体”。 从全文分析可以得出 1、所谓的气体则是由一群不断变化的空间体小岛结成,每个空间体小岛中含空间体数量小,而且之间作用极不稳定。 2、所谓的液体则是一群众多的“缺陷体”大空间体岛群组成 3、所谓的固体是空间占出体,缺陷很小。 介于三者之间的即为三者之间的过渡体 另外超导结构必须有适当的表面结构,以及“纯固体”结构长线度(尺度),可从实验室到应用。 I、杂谈 一、流体力学中的分层 假设存在一流体区域,如下图104所示。 图104 流体单位元A,B。Vmax≈Vmin≈V 即ΔV=Vmax-Vmin0>0且很小,则ρ≈ρA≈ρB=常数 则且V不太大 N2=εf2(摩擦力与正压力成正比)=Δm·ω·V 其中ρ为线密度(线有截面积) 另外f2\=μ·(dV/dl) 由前文ω=gradV 则ρ·Δl·ω·V=ε·μ·ω 则(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl) 令Re=(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl)································(1) 即(1)为速度不太大时的雷诺数 再令n=l/Δl为分层数则Re=ε·n 其中与流体性质有关 这与广义流体性质不矛盾,且这是具体化。 在一定空间内n→0成平流;当n→∞成旋流 二、系统的概念 现代的系统没有一个完整的概念。一般认为要素、结构、功能和环境是构成完备系统概念的必要条件。这个判定有其自身的缺陷。 任何一个系统必然由一定的要素群体构成,这些要素之间相互作用从而形成一定的大结构,多结构形成一个系统的功能。另外一个系统必须与外界产生作用。但是系统与外界的作用不是凭空作用的,因为系统与外界存在一个由环境一部分与系统外表面一部分共同组成的界面。如图105所示。 图105 系统与环境通过界面发生作用,同时界面与系统、环境的性质是不同的,并且界面的变化是被动的。只要系统与环境有一方发生变化,此时界面也将发生变化。因为系统与环境发生作用是在界面进行的。 当引入界面时系统就转化为空间,环境也同样转化为空间。因为系统与环境的概念此时是等同的。 三、关于现代科学技术情况下的人类及生物圈的前景 现代的人类是缺少统一思想和理念的群体,一群自以为是的高级生物群体,私心膨胀,自欺其人的自我原谅一直贯穿与人类的历史。 人的一生贯穿了对死亡的恐惧,从而导致了人类对死亡的崇拜,这种思想在其现代科学中的最高体现为宇宙大爆炸理论的建立,以即在“小宇宙”之中对基本粒子的追求。其目的是把科学纳入神学用以满足人类自身对死亡的崇拜,用以减轻人类对死亡的恐惧心理的压力。科学在自己的领域之中创造着自己的国主义“上帝”,并用这个“上帝”缔造着各个科学分支,从而在各个科学分支之中建立自己奴属于这个“上帝”的“神”,科学在近代是创造“神话”的历史。各个“神”有自己割裂、静止的领地,而在每个领地的分界处又创造了所谓的“交叉”神。 宇宙是有限的思想已经深深地统治着近现代科学,科学走进了中世纪。 近现代的科学不可能引导人类走向美好的未来,一个对死亡崇拜的人类必然“勇往直前”地走向灭亡。这其实是一件好事,因为不管宇宙的真实情况是怎样,人类迟早要走向灭亡。 如果人类能有将来,并在宇宙是无限的基础上建立科学体系,那么人类必须面对没有神存在的宇宙将失去对死亡的崇拜。如何重建人类对生死的认识观,将是人类面临的巨大的难题。 一个完整的人是由三部分组成的:一、人的肉体;二、人的知识思维(即人的认知);三、辅助工具。而一个完整的人类也是由这三部分组成的。所以一个完整意义上的人应定义为:在肉体存在的基础上,由认知武装的利用辅助工具的生物体。而人类则是由众多具有以上特性的人的群体的团体的集合体。 以上仅是人类及人的横向分析,是静态的。 在纵向上人作为生物体还要利用自身的生物体基础在辅助工具的帮助下,在认知的控制下进行两种生产:一、人的自身繁殖进化;二、实物资料的生产进化。 人类在以上纵横向的基础上进行认知的进化。 人的繁殖是人类肉体在时间上的延续,而实物资料的生产是提供人生存的基础,并进一步增强人的辅助工具的组成和功能,而在这个过程中都离不开认知的作用,同时推动着人的认知的延续和发展。 在人类漫长的进化过程中,在相当长的时间内支配人的活动主要是人的肉体自身,而认知水平处于极低和极缓慢的积累状态,外界的辅助工具只是在随时间地发展而偶然地被利用。这个时期为人的发展的萌芽时期,人还不能称为完整意义上的人。 随着人的认知水平地积累,以及人的肉体的进化,人开始初步利用辅助工具,此时人类的肉体体质作为人类进行活动的主导。这个时期称为人类的缺限时期,这个时期一直延续到西方的工业革命之前,这是的人类处于数量社会时期。 随着辅助工具的大力发展,人的认知得到巨大的推动,人的肉体的数量在这个发展过程中,在人类进行活动、控制生活中逐渐退到次要地位(虽然人的肉体永远是这些发展的基础)。这个时期称为辅助工具时代,这个时期从西方的工业革命开始到二十世纪九十年代。这个时期要求人类由数量型向质量型发展。但是人类就整体来说,由于其内部发展的不平衡,这使人类的内部发生了极大的差异,西方世界在进行自发地转变过程中,仍没有完成,还需要很长的时间,即出于由数量社会向质量社会的过渡时期。而大多数的国家由于种种原因仍处于数量社会时期,还没有完成过渡的条件。这使得人类发展极不平衡。 这样近现代人类社会出现了几种社会形态。 随着认知的积累,辅助工具已逐步进入人的认知设计、进话的时代,并且这个过程正得到深化。人类将由辅助工具推动认之的提高,转变为认知推动辅助工具的时代,即人类将逐步进入知识时代。这个时期开始的标志是计算机加以应用在人类的各个活动领域,人类现在仅处于知识社会的萌芽状态。因为人类只有完成由数量社会到质量社会的转化,才是人类走进知识社会的真正开始。 随着人类认知水平的提高,人类进入知识社会的条件是人由自然生殖转化为有控制的机器生殖,即有序地规范人的生产,也就是说人的质量化。 现阶段的人类在这个过渡阶段是最危险的,有可能在这个阶段由于认知水平在不同的人类群体之间存在地差异,导致人类的毁灭。 四、自旋运动与线运动的关系 宇宙之中普遍存在的运动是自旋运动和线运动合成的复合运动。前文已对没有发生畸变的空间分析过,做复合运动的空间体的向心力与线速度无关,而与自旋运动有关。 如图106所示。分析切向加速度at=dV/dt,对于V=C(常数),如ω由ωi→ωj(ωj>ω i),则dV=R0·dω=R0(ωj-ωi)。即at=R0·(dω/dt)ωj>ωi 为加速,则在复合体上两个关于Vmax与Vmin连续对称的两点A、B产生的加速度a合=a1+a2,其方向与V(线运动)方向在同一条直线上。当ω增大时,a合与V同向;而当ω减小时,a合与V相反。如图107所示。 即变化时,则将使V加速或减速。 此时飞碟理论出来了。如图108所示。 图106 图107 图108 五、做线运动的空间体运动过程中环境界面的变化 对于如何区分一个空间是不是不同的空间体,主要看这个空间中是否存在跳跃区域,即是否存在界面,另外界面是否形成一个封闭的面。否则任意划分出一个空间不能判定是不是同一空间体。 对于固体空间体在气体空间中做相对运动,则产生如图109所示。当固体空间体相对运动速度为0时,固—气作用如图案109虚线所示;当0时,固体相对运动方向上形成三个收缩区;此时当增大,则收缩越大,区域由于虚空效应,则填补空间。此时气体相对流动。 如再继续增大,将越来越大;而将越来越小,则区与区向区方向运动的趋势也越强,固—气界面有分解的趋势。 如图110所示。在固体相对运动方向的背面,则形成虚空加强的区域,周围小级别的空间体群将“填补虚空”。 这样前后共同作用阻碍其运动。如图111所示。 图109 图110 图111 六、光的波动性与光的粒子性 光的粒子性是光的首要特性;而光的波动性是光子群与外界环境共同作用的结果。 光子作为宇宙空间中存在的某一级别的空间体,必须服从宇宙中的一般规律,光子具有线运动与自旋运动,即光子也做复合运动。光子在人的视界中所表现出来的差异是由于不同的光子群做复合运动的特性不同而引起的。 接前文多谱勒效应是由于光子群如在运动物的运动方向上进入,在前面气体有一高密区使光波变短;而反之在相反的方向进入,由虚空存在使光波被拉长(与声波相同) 光的波动性是在光子群跨越界面时所表现出来的。 比如说光的衍射如图112,是光子群与孔或缝的界面发生作用的结果。 如图113所示,光子群在界面发生弯曲,且速度减小,总体上存在一个指向,而在运动方向上有一个阻力。两力合成后为。从而当光子由时为减速;而由时则为加速。 广而推之界的作用产生了光的波动性。 图112 图113 七、精卵之碰 生命只有在延续之中才能体现出其在宇宙中的价值,没有延续的生命活动也就失去了意义。精卵结合是生长复杂生命体的最高形式,是生命之舞的高级阶段。 雌性(女性)生物体一般只存在X染色体,而雄性(男性)生物体一般存在X染色体和Y染色体。只有这样才体现出生命之美,体现出自然规律。如图114为精子模型;如图115为卵子模型。 图114 图115 人类的卵子就好象地球模式一样存在磁场,而地球南极下凹为广义磁场的入处,但北极水被压来而上凸。卵子细胞模式相同通过凸头来维持自旋的方向与广义磁场的方向。 精子细胞内(密度趋势)可能小于卵子细胞内,当精子基质进入卵子细胞后,可使卵子细胞内的染色体回到“赤道区”,从而整体密度发生变化,进而磁性削弱不在于另外的精子结合。 所以卵子的精子进入点只有两个,即一个X进点;一个Y进点,如图115所示。这就是自然规律的伟大,高级生命随精卵之碰而诞生了。 所以生男生女是可以控制的。 (1) X H+ + X—X——→ X↘Y Y (2) X OHˉ + X—X——→ X↘Y Y 还有温度的影响,Y活性在温度低时强(女性阴体质);X活性在温度高时强(女性阳体质,如女运动员)。另外谁强显谁性。 开个玩笑而已! 八、植物的动力 植物在地球上的种类和数量远远大于动物种类和数量,然而人类对动物界的研究远大于植物界。 植物在整个的生命过程中作为宇宙过程的一员必然服从宇宙之中最基础的、最一般的规律。 ① 首先水分是如何达到植物的各部分? 水分达到植物的各部分这需要动力,这种动力源于叶的水分蒸发。因为叶的水分蒸的过程中会在叶的管道中不断地产生虚空,无数的这样的管道所形成虚空群产生巨大动力,再通过杆到根产生吸引力使水分向上运动 ② 根部的营养的吸收? 植物从外界吸收矿物质主要通过根,根部的吸收有两个方面:一、营养物在土壤中的分布、以及交换;二、植物自身的虚空效应在土壤液体中的分布。如图116所示,区为虚空区;区为土壤溶液中的浓度梯度区;区为等溶区。 其实区中的浓度梯度区仍然服从虚空效应,只不过此时水分运动向区运到较慢,而区水分运动较快。因为区的相对面积较小,而区的相对面积较大。 ③ 这样根就要有一定的特点。 能够吸收水分和营养物质的根区表层细胞应有孔,如图117所示。根存在小孔,从而在虚空效应的作用下,水与盐等物质成溶液状进入根管之中,然后与各管道的壁细胞进行交换,再通过细胞间液传到各细胞区。 图116 图117 九、材料力学基础 1、物质空间体的界面特性 在许多学科和领域中人们面对的难题主导因素均与固体空间体和外界大气所形成的界面有关。固体材料学更是如此,至今前人并没有给出这种界面的理论模型,从而阻碍了科学技术的发展。 如图118所示在气体和固体界面附近区域存在虚空分布的过度区域,而再固体以较稳定的方式存在的情况下,气体的虚空度τA大于固体内部的虚空度τB。把气—固界面的过渡态(τA→B区和τB→A区)区域称为固体在气相中表面层,简称为固体表面层。正是由于这种表面层的存在固体才没有向内部收缩,而保持内部的相对稳定性,进而这两种趋势相互作用达到固结构的稳定平衡。 图118 图119 而质量分布与虚空度分布正相反,即虚空度越大,则这个区域的质量分布密度相对就小。这样再固体的表面层中由气体向固体(即从τA→B区到τB→A区)质量分布越来越大趋向于τB区中的质量分布。这样的粒子(比原子结构层次小)在进入这个固体表面层时使力不平横,这种不平横的作用力由于质量分布梯度而指向τB内并与τB界面垂直。这也是光子进入透明物体时在观察界面弯曲的原因。如图110所示。 这样的研究很重要,这可以使人们去建立实验模型去证明固体表面层的存在,那么我们如何验证固体表面存在这样的一个特性的表面层? 2、固体表面层的平移模型 为了证明上文的理论模型的正确,以下提出证明的理论实验模型如下: 如图118所示,一束低级别的空间群(如光子等)在固体表面层中从Q→C→P形成运动轨迹的弯曲,如果固体表面层的虚空度发生变化,则轨迹将偏离Q→C→P。所以从这个思想出发建立实验方法。 如图119所示,在地球环境中一般是相对稳定的,而τB在一定的外部作用下可以发生改变,由于使这个理论应用于固体材料学,从而根据固体材料学的特点,使τB趋向于τA。 在固体材料学中最常见的是固体的拉伸,有前文分析入手,如图120所示有一根均匀的固体长方形杆材,在其两端加上均匀的力系|F1|=|-F2|=F,并均匀加大力的作用,在这种力系的作用下会使杆材的内部以及固体表面的虚空度发生改变。从理论上来说τB将逐渐趋向于τA,此时表面的基本组成单元之间的偏离程度小于固体内部的基本组成单元的偏离程度。 我们从最先的例子入手分析,如果这根固体长方形杆材是透明的,假设进入的粒子群是光子群。则当其受到如图120 的均匀力系的拉伸时,光线将产生如图121的变化即拉伸过程中折射光线由变化到,此时折射角由β增大βˊ到,并且再不同的方向上变化趋势表现为各向异性。 上叙实验如成立则证明这个理论模型是正确的。 图120 图121 3、均匀固体在拉伸中的变化 钱学森院士曾明确(钱学森,《物理力学讲义》,科学出版社,1962年)指出:“还有四类问题,那就是连基本概念也不十分清楚的问题,例如固体强度和塑性变形就是如此,直到现在也还没有较全面的微观理论,没有工程技术上的可用的结果,所以虽然固体强度和塑性变形在工程技术中是一个很重要的问题,再本书中也未能加以讲述,从为工程技术服务的观点来看,这是一个缺陷。” 现将前问的结论来试图弥补钱学森院士的遗憾,给一个较全面的固体强度和塑性变形的微观理论。 对于图120中的固体长方体杆进行拉伸实验,从理论上研究发现在杆被拉伸的情况下,一束粒子群在与固体表面层成角度时,移动角使发生如图122所示的变化,存在着各向异性。 图122 首先研究杆在拉伸初期的情况。由于杆内是均匀分布的,这时杆在拉伸力不太大的情况下,由前文分析其内部的内部基本组成单元数目远远大于外部固体表面层,另外其内部的基本组成单元的偏离度大于其外部固体表面层懂得偏离度。现令杆长为l,总体拉伸伸长为e,则偏离度为e/l(内部),此时不考虑固体表面层的影响。再令杆的横截面积为A,单位面积上内部质量分布密度为,假设e/l的变化在力上增加是均匀的。 由于外界均匀力系合力增大是偏离度增大,另外,内部作用由于内部质量分布越大,抵抗拉力的能力也越强,即:F∝e/l,且F∝n·A 得到F∝n·A·(e/l) 也即得到F=k·n[(A·e)/l] ························(1) 对于不同的材料n值不同,但对于同一材料n值相同,而k为常数(系数),此时令n·k=E,即由(1)式得到E2)式。 F=E·[(A·e)/l] ·····················(2) 即E=(A·e)/(F·l) ····················(3) 而式即所谓的Young modulus。此时拉伸初期可以看出胡克定律,成线形变化。这时A、n均为常数。也即所谓的弹性形变。 再研究塑性形变的过程。随着拉力的进一步加大,内部的偏离度越来越大。此时必须考虑n的影响,由于n是质量分布密度对于总体的质量为恒定的杆材,当杆材体积增大,n减小,如图123所示。此时假设杆材在横向上线度不发生变化,而仅在纵向上发生变化。则微小区域体积为 S∝(r3+r2·Δr) 由伤分析则n∝1/(r3+r2·Δr) 从而E修正为E=(k·kˊ)/(r3+r2·Δr),式中kˊ为常数,令α=k·kˊ,此时(3)式被修正为 F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l) ·······················(4) 对于(4)式当Δr很小时,r2·Δr对(r3+r2·Δr)得数值影响不大,同时可近似认为此时E为常量,即为弹性形变情况。 而对于当增大到影响数值趋势时,这时E不再为一常量,而是随着的增大而减小。此时A相对保持恒量,此时随着再增加,F的增加也就相对减小,这时所谓的塑性形变开始发生。这是塑性形变前期的情况,因此没有考虑A的变化。 随着拉力的进一步加大,内部的虚空度进一步增大而趋向于。此时杆的各向异性程度加大,如图124所示,杆的基本组成单元在横向上有向内收缩的趋势逐步接近并有可能大于固体表面层对外扩张的趋势。另外在纵向上虚空度增大,横向上的基本组成单元又存在填补虚空的趋势,此时属于急速塑性变形期。因为内部这两种趋势。使得偏离度进一步增大时所需要的F的增加值急速减小,此时出现了一个P趋势以抵抗e/l的伸长的影响,则(4)式被修正为: F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l)-P ···················(5) 最后研究固体破坏期。当然固体破坏时一切都晚了,这时当P达到最大时,固体内部发生了基本组成单元在内部发生相对运动,宏观上固体界面向内部运动,破坏已经开始,(5)式失效。服从 F=k·V ·····································(6)
[楼主]  [6楼]  作者:创始人  发表时间: 2002/03/06 15:01 

创始人回复:
谢谢你的支持!!! 泛系统论 为了最后一次战争而作,也是为心灵之约。只有进行最后一战才能解决人类的存在的问题。 基础部分 朱 克 瑞 2000年7月 A.广义宇宙之自然哲学原理 序言 研究物质界的大统一理论是自然科学界的一个永恒的课题。而作为大统一理论的灵魂,现在业已无疑,这个灵魂即宇宙的边际问题。这个问题同时向自然哲学家、物理学家、天文学家、宇宙学家等提出了一项艰巨的任务,这就是去建立一个理论框架,把宇宙的最基本的内容都包容进去(即将哲学与自然科学统一),才能完成物质界大统一理论的立体框架。并且必须做到自然界的定律只和真实的宇宙有关,按其定义,其它的宇宙是不可能存在的。换而言之,我们只能要求一个理论框架,使之一所得的推论,在实践过程中得到了证实,从而进一步说明这个理论框架是适合真实的宇宙,同时是唯一的,虽然这个理论框架将得到不断地修改,但就其整体而言,其仍是完备的。这个理论框架不仅要包容已知的,同时也要得到未知的,这是一个十分艰难的过程。 因为没有理论的,任何事都可能发生。 不管发生什么,真实的宇宙总是永恒的。 历史上曾出现过许多有关于宇宙的观点和学说体系,如中国古代的盖天说和浑天说,以及国外的以牛顿力学为基础的宇宙学和以爱因斯坦相对论为基础的宇宙学。而现在影响最大的宇宙理论是由相对论宇宙学引出的大爆炸宇宙学,近十几年来的观测宇宙学的突破,出现了大爆炸宇宙学无法解释的结果,使近代宇宙学可能进入了危机,这种学说是从更本上为神学服务,一种有限的宇宙观。寻求解决危机的途径只有一个,即必须用一场彻底的理论革命来实现。 该创生的必然在宇宙中找到创生的理由,不该创生的它必将无法创生。 一、无限的宇宙 辩证唯物主义认为物质世界是无限的,物质的运动是永恒的,因而作为物质的存在形式的空间和时间是无限的,即人类所存在的宇宙是无限的。空间的无限性是说,宇宙是无边无际的,从空间的任何一点出发,无论向哪个方向(上下、左右、前后)都是没有终点的,所以空间的无限性实际上就是物质在广延方面的无限性。而时间的无限性是说,整个宇宙的持续性是无始无终的,从任何一个事件出发,无论追朔过去或推算将来,总无起点,也无终点。 辩证唯物主义阐述了宇宙的无限性。即宇宙的空间与时间是无限的,但是在空间的无限性上,只阐述了空间是无边无际的,而忽视了宇宙空间是可以无限小划分的这个重要的性质,并且没有从理论上证明为什么宇宙空间是无限性的。而要证明宇宙是无限的,只要证明宇宙是空间是无限的,就可以证明宇宙的时间是无限的,这是因为如果宇宙空间具有无限性,那么宇宙的持续性也是无始无终的。 1、宇宙中的运动 宇宙空间中的任何运动形式,归根到底都可以划分成两种最基本的运动形式:一是空间体自旋轴在自身上的自旋运动;另一种是空间体作整体位置不断变化的线运动(即自旋轴不在空间体的自身上)。近代物理学对这两种基本运动的复合运动----即自旋运动与线运动同时存在与同一空间体上的运动形式研究的不够,但对它们中任一独立形式研究的却十分完美。 如图1,从宇宙空间中任取一个有体积的圆面0,这个面绕O点作自旋运动,同时这个面的整体还做线速度为V的线运动,即面0做复合运动,其中自旋运动的角速度为ω。在T时刻建立以0为极点,方向与V方向相同,且0X为极轴,极角为θ的极坐标,设P为面0上的一点,且0P=R。此时对P点运动状态进行分析,对E=ωR作分解,使其中E1与V 图1 图2 的方向垂直,另一个E2与V在同一条直线上,且E1=Esin(θ-π/2),E2=Ecos(θ-π/2),那么,P点此时的合运动速率为: V合2=(V-E2)2+E12,即得 V合2=V2+(ωR)2-2VωRcos(θ- π/2) (1) 若令V合2=V2,则有cos(θ-π/2)=ωR/2V 再由W=2π/T,其中T为旋转周期,得 COS(θ-π/2)=(πR)/(VT) (2) 对(1)式取一系列V合的值作图,如图2得到一个直径过O点,且直径垂直于0X的一族圆,每个圆上所表示的速度值都是相同的,其中0’的V值为零,且由O’点向外的值趋向于无穷大。从而得到图1的圆面0与此圆的叠加图如图2 得到这个图景为后文分析打下了基础。从图2上可以发现运动空间体在做复合运动时,速度分布是等速度值曲变的(圆弧)。 2、太阳系中行星的曲变率 定义(2)式中j=cos(θ-π/2)=(Rω)/(2V)为宇宙的曲变率。这对任何空间体都适用,j越大,宇宙空间体的曲变率也越大,同时引起的空间体的畸形变化也越大,在如图2中0’点的V合值为零,当j的值大于0.5时,空间体将跨越这个0’区域,这决不允许的。后文将分析。 星名 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 j 0.000032 0.000025 0.078 0.005 0.48 0.53 0.21 0.22 0.00016 从这个表中的数据可以发现太阳系中的行星的曲变率的值从内到外,两两数据十分接近,好象形成与水星与金星,地球与火星,木星与土星,天王星与海王星的曲变率有近似值,产生同轨道效应。土星的曲变率j的数值大于0.5,是不合理的,这里面隐藏着什么迷有待于进一步研究。另外冥王星之外若存在太阳系第十颗行星是否遵循这一规律呢? 从表里知地球的曲变率为0.078,这为研究人类与地球的关系提供了一个重要的理论数据,同时也为对地球研究提供了一个重要的数据。 3、宇宙空间是可以无限小划分的 宇宙的最小结构存不存在,这是科学界在一直争论的问题,现在在前文的基础上加以讨论。 假设宇宙中的空间体不可以无限小划分,即宇宙存在最小的组成单位,这些最小的组成单位不可能再由比它更小的物质空间组成,若最小的组成单位做复合运动,必然遵守复合运动产生的各种性质。 由于做复合运动的空间体上的速度是等值分布曲变分布的,且每条曲线上的速度值不同,对应的每一个单位体积上的单位质量是随速度值的变化而变化,不变化是不符合现实宇宙的实际情况的。由于空间体存在自旋运动,空间体每运动一周,空间体上的任一点速度值发生周期变化,同样这也引起质量也发生周期变化。如此下去即质量发生的脉动变化,这个过程是由所谓有“吸能”与“放能”来完成的。而质量不能凭空产生,这是复合运动的一个决定性的性质。 由于空间的最小组成单位如做复合运动,必须遵守复合运动的性质,最小组成单位必须在各个微小区域都必然发生质量周期变化。这必然由于最小空间组成单位不能再由更小的物质空间形成而成为不可能,所以最小物质组成单位只能做单一的运动形式。若这些最小空间组成单位组成的空间体做复合运动,在单位体积大小趋向于零的很小的空间单元要发生质量的周期变化,由于最小空间组成单位不可能再由其它物质来组成,使存在在最小空间组成单位上的很小的空间单元不可能发生质量周期变化,所以由最小空间组成单位所组成的空间体不可能做复合运动,这与现实的宇宙不符合。 所以宇宙没有最小的物质组成单位,即宇宙空间体是可以无限小划分的,是存在无限层次的。 确认宇宙空间是可以无限小划分是十分必要的,只有这样,才使宇宙空间体产生相对性的“空隙”,只有空间体存在“空隙”,比较小的空间体才能在比较大的空间体的“空隙”中运动。 4、力的本质 对于做复合运动的圆面体积空间,比它更小级别的空间体进入它时,由于复合运动作用存在的圆面空间速度等值成曲线分布,这些小空间体在这个圆面空间体中运动还会受到质量周期变化的影响。 在圆面空间体中单位体积的质量增加,必需从周围的空间中吸收“能量”,在圆面空间体中单位体积质量减少时,必需向周围空间放出能量。这种得失“能量”都对小空间体运动产生阻碍作用,同时这些小的空间也要产生“能量”的周期变化的现象,相应地消耗了速度,即小空间体相对于进入圆面空间体前的速度减小了,也就是产生了内外能速不等。由于小空间体进入做复合运动的圆面空间的速度减小,为解决引力与斥力产生的本质问题创造了必要条件。 引力与斥力的本质问题是令许多科学工作者头痛的问题,许多科学问题没有解决根本上源于此。 小级别的空间体从做复合运动的空间外进入圆面空间体内部,此时小级别的空间体产生了轨迹曲变和相对速度减小。从而产生了小级别的空间体群从空间一点运动到很远的一点,在空间体内部运动后到达很远的一点和直接到达一占时间上出现了一个差值。前者比后者所用的时间长。这个时间差使小级别的空间体群将使圆面空间体与小级别的空间体群进入边相反的那一边产生了虚空。因为此时与小空间体具有相近性质的小空间体有一部分远离了小空间体将从圆面空间出来的那一区域,而此时由于上面的时间差值,使这一区域得不到及时的填补。从而又由于小级别的空间体群的层次可以是任意小的层次,这个区域的物质密度有趋向零的变化,称此时产生的虚空为t差虚空。又由于小的空间体进入边为任意的,所以在圆面空间体周围部产生了 t差虚空。 当连续的小级别的空间体群进入圆面空间时,由于已进入圆面空的小级别的空间体群的相对速度降低,小空间体相对速度的降低,使没有进入圆面空间的连续的小空间体运动受阻,产生了推动已进入圆面空间内的小的空间体运动的作用。而圆面的空间体有使在它内部的小的空间体对内部小空间体的作用就表现为对圆面空间体的推斥作用,即斥力产生了。此时由上述分析可知,进入圆面空间单位面中的小级别的空间体群的数目越大,这种作用也越强。 由于 t差虚空的产生,使得虚空中的任何小空间单位体积的数目比虚空中任何小空间单位体积的数目比虚空外的值降低,从而使t差虚空边缘的小空间体受到来t差虚空的斥力减小。而从t差虚空外部对边缘的小的空间体向t差虚空运动,这种作用传递下来,引力产生了。另外若空间体能把虚空“填补满”,则引力就不存在了,即引力呈饱和性。上述现象称为虚空效应。 因此,引力与斥力产生均由于小级别的空间体群进入比它大层级别的空间体产生了内外能速不等造成的。这就是力的本质。 5、宇宙是无边无际的 研究引力与斥力产生的本质为研究和论证宇宙物质空间的无限性中的宇宙空间是无限大打下基础。 从宇宙大爆炸理论中得出结论,宇宙是有边界的,边界之外是极化的虚空——真空。 现假设宇宙是有边界的,不是无限大的。在这个有边界的宇宙边际上取一个单位空间Q,由Q一边面对虚空,相反的另一边面对宇宙空间的组成单元。由于极化虚空的存在,单位元Q所受斥力不平衡而流入极化虚空,从宇宙的边界脱落下来,从Q内部出来的比Q更小级别的空间体,由于Q周围无产生引力条件,这些流出的小级别的空间体不再回到Q内,使Q内部密度连续的、急速地下降。同时Q进入极化虚空后自身也构成一个低等级的宇宙,Q的边界同样发生脱落,宇宙也同样与Q一样内部发生密度连续地急速地下降。Q由于上上述变化,最终解体为小层次空间体,这些小空间体再解体,就这样继续下去,这就是真空效应。 人类和生命体所生存的这个宇宙并没有发生密度连续地、急速地下降,否则一切生物体就失去了生存的基础,因为这样会造成地球大气密度急速下降,温度急速下降 所以宇宙空间是无限大的。 综合上文,宇宙是无限的。 二、 畸变的空间 做复合运动的空间体由于速度等值分布弯曲,从而使空间体发生畸变。 1、空间级别的划分 前文许多地方提到了空间级别的概念,下文将作说明。在旧的物理学中定义质量为物体所含物质的多少,然而物质在这里却是一个含糊的概念,宇宙是无限的,所以无法确定空间中物质的多少。宇宙空间中存在的空间体组成结构,空间体在层次上有组成被组成关系。比如银河系是由星系空间体群组成,太阳系由行星与太阳等组成,行星又由更小的空间体群组成,……。 由于宇宙的空间是可无限小划分的,组成是无限大的。因此在此基础上作出规定,我们把所研究的空间体定为零级别的空间体(或质空间)比它级别大的分别依层次上升定为1级别,2级别,......,n 级别的空间体;而比其级别小的分别依层次减小定为-1级别,-2级别,......,-n级别的空间(统称为小级别的空间),或称它们为能空间。用空间体概念代替物质和能量能够体现宇宙的无限性,更能说明质能的统一性,为更好地研究宇宙中各种空间体系服务,更能体现宇宙的本质。 2、 时间问题 作为物理学之中的概念和一般能反映宇宙现实的概念具有等效性。一般的概念是与空间体本质性质相符合的理性认识,概念的形成有其必然的过程,其形成、确立、发展是人们从不断进取的经验中的总结和概括,是现实和理性思考的结果,是感知的升化、思维的产物。 概念是宇宙理性知识担负以建立的支柱和构件。一部新的理论的建立,或是在与空间体本质相适应的基础之上提出的新概念,或是加深、扩展、 限制已有的概念并加以阐明其本质,逐步达到相近的概念的统一, 从而把握宇宙之中最一般的规律。 在研究宇宙之中种种运动时有必要对时空问题加以限定,对时空加以概念化,以有助于对宇宙空间进行更深入地研究。 由于宇宙具有无限性,则宇宙的时间也是无限的。这种无限性体现了宇宙发展过程是无限的,因此宇宙中的时间具有绝对性。宇宙整体时间对每一个独立空间体来说都是适合的、等价的, 任何一个空间体都服从宇宙的整体时间。 都在宇宙之内宇宙时间是到处均匀的,同宇宙发展相联系,每一段时间只是宇宙发展过程。 所以宇宙时间对宇宙任一空间体或发展过程来说是平等的,是绝对的(牛顿是对的)。 由于宇宙的运动形式的多样性,从而派生出一些相对时间的概念。 宇宙之中由于内外能速不等的存在,做为生物或测量工具在一个空间体内和在另一个空间体内感觉到的生物时间将不相同。相对生物体在运动速度较快的空间体内,由于内能(比生物体组或测量工具成更小的级别的空间体群)速度相对较小,则生物体时间相对延长,此时时钟变慢,即生物时间产生了(这一点上爱因斯坦是对的)。 由于生物时间的存在,人们在观测地球外间空间时就到了困难,因为此时观测工具在不同空间中能够表现出不同的特性,所有这些观测工具都以其运动发展来表现出来。对于相同的宇宙时间来说,不同的空间体内的同类时间观测工具的运动状态不一样,造成其表现形式上的时间差。这也是爱因斯坦时空观的出发点所在,然而他忽略了宇宙时间,从根本上来说是由于他没能找到力的本质的必然性结果。 爱因斯坦等引入观察者, 实际上还是以人为中心去建立科学体系,而不是站在人类的彼岸去考虑宇宙中的问题,从而导致他没能真正地建立符合宇宙本质的时空观。 3、受束缚的运动 作为宇宙中的生命体----人类在研究宇宙的运动不可能在无限的空间上进行,即不可能在整个宇宙上来研究单一的某空间体的运动,而忽略它的外部联系。人类只能在一定的区域或一定的层次上去把握、研究运动。 当对某一空间体进行研究时,应首先确定它的层次级别,然后确定它所处的运动区域(即环境),因为任何空间体都不能脱离它所处的环境而孤立存在,即运动是受其所存在的外界环境束缚的。 当空间体在某一层次或某一区域运动时,则运用狭义的运动概念:在某一层次级别的空间体系内,研究比这个空间体低层次的小级别的空间体运动时,这个低层次空间体相对于这个空间体整体内部位置的变化,称此为小空间体的运动。否则就为静止,低层次级别的空间体静止时,此时无运动对它进行维持,则此时它将分裂(力的作用)。则任取空间体在某一区域,只要它其中的小空间群无共同的运动性质,则可以把这一区域看作静止区。 在一个空间中研究两个小层次级别的空间体运动时,虽然可以把一个看作“静止”,一个看作运动,即相对运动,然而这种相对静止只能在同层次空间体之间进行。但也必须考虑两体系环境的运动,而近代物质运动理论严重失误就是研究运动时忽略了环境,忽略了事物的普遍联系。 一个小层次级别的空间进入大层次级别的空间体时,将产生内外能速不等。对于大层次级别的空间运动的速度越快,相对应的空间束缚能力也越强。则小层次空间体相对大层次空间体的运动速度越来越小,最终可能出现相对静止,从而大层次级别的空间速度允许无穷大,那么它的内部组成将向无穷小层次级别的空间体发展,这就是运动的分解效应。这就产生了人类载人飞行器最大限速问题。 相反,当一个大层次空间中,占主要地位的空间体群的层次级别越小,那么大层次级别的空间体的运动速度越大(可看着与分解效应等效)。这就是现代理论中分子加速运动越快的原因。 4、宇宙空间是流体空间 英国著名物理学家牛顿在他的《自然哲学之数学原理·宇宙体系》中提出:天体物质是流体空间。这个概念没有受到近代天文学家的重视。由于宇宙是无限的,这种广义的宇宙使得宇宙形成无限的层次,维持这个无限层次存在的是运动。宇宙中一切物质空间都在不断地运动变化之中,或者说,宇宙空间是流体空间。天体是宇宙中的一部分,所以天体物质是流体空间。 这将改变人们对地球的看法,即把地球看作流体,而不是绝对刚体。 宇宙空间是流体空间。人类所存在的宇宙同样遵守虚空效应。当一群同层次的空间流体产生速度递度时,在虚空效应的作用下,速度大的流体群有向速度小的流体群方向运动的趋势。这就是广义流体的基本性质。因为此时对同层次的流体空间群体,速度大的相对密度较大,而速度小的相对密度较小,这样就产生了相对虚空,这必然有虚空效应的产生。 5、垂直场——广义磁场 在前面的研究中一直忽略了一个十分重要的问题研究,即与自旋面垂直或近似垂直方向的小级别的空间体群连续流进比它大级别的空间体的作用, 虽然在前面的研究中已隐含用它,但研究其本质还得从现在开始. 所谓的磁场在人类现在观测到的领域中可以说无处不在,是否表现出来关键是否它的作用占主导地位。对于做复合运动的空间体,当比它层次级别小的空间体群进这个做复合运动的空间体时,将对它产生压力(斥力)作用。近似与中间面平行的等级低的空间体群的连续流体,将产生使中心面趋向中心轴的作用,而其它与中心面有倾角的空间流体也有使空间体向中心收缩的趋势,从而使空间体保持近球性,另一部分是由不与中间平面近似平行的等级低的空间体连续作用负担一部分, 可以由引力表现出来。而与中心面平面近似垂直(包括垂直) 的等级低的空间体的作用又包含了一种新的作用——广义磁场. 因为除了与中心自旋面近似垂直(包括垂直的)小级别的空间体群,它们在空间体中会受到自旋作用的影响,一般无法在相对正反面出现,而形成零散的不连续流体群,如图3所示,产生无序的趋势. 然而与自旋轴接近平行的流体运动轨迹如图4,这样能够形成有序的低等级空间群趋势,这样若Ⅰ区的小级别的空间体群的垂直( 近似也可)与中心平面而产生的现象,统称垂直流场。从Ⅰ区进入的小级别的空间体群过中间自旋面流入密度(平均)大于Ⅱ区进入的小级别的空间体群,则Ⅱ区出来的流体有过剩,此时将存在一部分填补空间体Ⅱ区周围的引力空间。若垂直流场中的这部分回流的空间体群能够回流到Ⅰ区,则称这部分回流的低级别空间体群为广义磁场.广义磁场的本质是垂直流场的一部分. 此时由于Ⅰ区受到的压力大于Ⅱ区受到的压力,则Ⅰ区将内凹而Ⅱ区将外凸。这也是地球的南极内凹而北极外凸的原因,同时地磁场的方向是由南极进入而从北极出来,这也是南极存在陆地而北极是水圈的原因。 图3 图4 6、质量定义的修正 近代物理学定义质量为:物体所含物质的多少。由于宇宙空间是可无限小划分的,所以不能确定物质空间所含物质的多少,另外近代质量定义也含有不确定性,没有体现宇宙速度与质量的关系。所以必须对质量的定义作修正。 由于宇宙实体空间是由三个本征特性决定的: 10、空间体所占有的空间; 20、空间体的运动状态; 30、空间体的层次级别。 所以质量修正为:在某一特定层次级别的空间体内,各层次小级别的空间体群在空间速度上的畸变积累。 在特定的空间体内总存在占主导地位的几个层次小级别的空间体群,而其它层次的处于次要积累地位,从而可以忽略它们的影响。 对于同级别的空间体来说取同样大小的体积区域,在这个体积区上小空间体分布为ρn(ω,V,n,Pn),其中ω为角速度,V为线速度,n [n∈(-∞> 一书中提出了动力学三个基本定律,从而开创了完善的动力学系统, 此外牛顿发现的万有引力定律,开创了一个新的天文学体系。 下文将就牛顿三大定律及万有引力定律进行分析。 1、牛顿第一定律 牛顿三大动力学定律之首,应推牛顿第一定律。这个定律表述如下: “任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,直到外力迫使它改变这种状态为 止”。 在宇宙之中不存在空间体能够存在于静止状态,因为任何空间体在静止时无运动的维系,而将会分解不能再称作原先的空间体了。牛顿当年的物理学是研究地球的环境之下的空间体的运动, 任何在地球上的空间体要么相对地表运动,要么相对静止,而在地球表面上一类形态类物质空间体整体可以看作广义刚体,所以牛顿得出第一定律中的静止就不值得奇怪了。 牛顿在这个定律最伟大的之处是提到了外部作用对空间体运动的影响,不自觉地引入了过程,使内外因素有了一定的联系。在宇宙之中绝对做匀速直线运动的空间体是不存在的,任何空间体都在不停地与外界环境发生着交换、作用,内外部在不断地发生着变化。但是若在很微小的时间区内可以认为空间体做匀速直线运动,从第一定律描述可以看出牛顿只看到物质空间体外部表现和外界作用,而忽视了物质空间体本身的内部性质,所以牛顿陷入了第一推动的迷茫。 2、牛顿第二定律 除万有引力之外,牛顿的最大贡献是提出牛顿第二定律,这是具有划时代的意义。牛顿第二定律表述如下: “物体的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成正比”。 这个定律牛顿试图进一步对第一定律中的外力加以定量,以有利于他所做的体系更加完善地工作。 他把空间体运动的改变归于外部力量对空间体作用这个思想很重要。任何一个空间体在宇宙中存在,均因为宇宙的无限性,从而它必然存在于一定的空间内,并与这个空间内的小级别的空间体群发生作用并且进行着小级别的空间体的交换,从而导致其运动状态的不断地改变,这种改变是空间内外作用的共同的表现。 空间体在运动状态改变之前,有于小级别的空间体群在空间体内外部的能速不等(见内外能速不等原理)。当空间体速度发生变化时,空间体内部能速也会发生变化,但是这种变化需要一定的时间,这们就对空间体运动状态的改变产生了阻碍作用,从而产生了所谓的加速度力。 在牛顿所研究的体系之中,物质空间体是在质量畸变很小的情况之下,空间体相对运动速度不大的情况下所得到,具有一定的局限性。 3、牛顿第一、第二定律的本质 牛顿第一、第二定律之间有着不可分割的联系,第二定律是第一定律的进一步阐述,牛顿第一、第二定律的本质是什么?这不仅在过去困扰牛顿,使牛顿后半生处于痛苦之中, 乃至现在这个问题仍困扰着人类。 也就是说,这两个定律在形式上表达不同,但追其本质来说是一样的。牛顿自描述二定律是静态的,平直的,无曲变的。而对于一般做复合运动的空间体,当它处于相对稳定的交换集合时,即自旋角速度和线速度不变时,此时速度分布曲线上的畸变达到一种动态平衡。当自旋角速度和线速度中一个或两个都发生变化时,即此时交换集合发生了变化,其本质为内外能速不等原理,然而形成一个新的动态平衡需要一定的时间,这也就是说变化是要有一个过程的,从而产生了对运动状态改变的阻碍作用,这就是牛顿第一、第二定律的本质。 牛顿第一、第二定律在广义刚体来说是适用的,但超出广义刚体特性范围就服从宇宙一般的原理。当然广义刚体也服从一般宇宙原理。 4、达朗伯原理 由于牛顿虽然提出了动力学三大定律,但没有说明三大定律的本质,并不知道由于内外能速不等造成抵抗运动变化的反作用,牛顿以后的物理学家在三大定律没有解决本质的情况下,引入了这个微观(小级别的空间体群)作用综合表现形式,即所谓的惯性力。物质空间体之所以有惯性,其本质是由于内外能速不等在空间体变化过程中的作用,其中一个状态变化引起另一个状态变化延时的结果。 后来又提出的达朗伯原理: (1)在质点运动的任一瞬时,作用于质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点的达朗伯原理; (2)在质点系运动的任一瞬时,作用于每一个质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点系的达朗伯原理。 在宏观的表现上一般牛顿力系研究的力都产生于同级别的空间体之间的作用,而所谓的虚拟惯性力却是所被研究的空间体在其他同级别空间体宏观作用之后,其运动要变化而使小级别的空间体内外能速体系改变而产生的,这种作用却是微观作用产生的, 是一种因运动要改变而产生的趋势,这是顿体系无法说明和解决的。因而为了解决这个矛盾而引入的虚拟惯性力。 其实达朗伯原理是对牛顿第一、第二定律的进一步说明, 是对广义刚体的进一步加深,只不过是在没有研究出本质情况下,为解决矛盾而引入东要而已。 内外能速不等原理是一切力的母亲, 任何力都可从这里找到根源,只不过在不同的过程之中表现形式不同而已。另外它的作用还与小级别的空间体的量有关。 5、万有引力定律 牛顿对物质界理论的最大贡献是提出了万有引力公式,推动了天体动力学的发展,开创了一个牛顿时代。万有引力的一般描述为: “ 两个物体之间存在引力,引力的大小与两物体质量的成积成正比,而与两者的距离平方成反比”。 即写成公式为: Mm F=G------ R2 在宇宙空间体周围按牛顿的万有引力的说法,宇宙之中是靠万有引力维系宇宙的存在,那么这种万有引力的本质是什么呢? 因为在宇宙之中不存在所谓的真空,所以任何的作用都不可能凭空产生,必然存在的东西必然有其存在的原因,因为任何一个结果都必须由一定的原因产生,同时任何一个真实存在的原因必然导致一定的结果。前文说过的任何力的作用都可以从内外能速不等的原理中找到原因,也就是引力是由虚空效应产生的。 当然, 引力作为空间体作用的一种表现形式在宇宙之中无所不在,对于做复合运动的空间体,由于引力具有包和性,可令总的引力势为P,则P 在球面上的分布为 Pi=P/(4πR 2),令总的斥力势为Q ,则Q 在球面上的分步为Qi =Q/(4πR 2 ),此时再考虚到小级别的空间体群回流,则得到做复合运动的空间体外部力势分布图如7所示。 对于R∈(R 0 ,R 1)时 Qi-Pi<0,表现为引力;当R∈(R1 ,R2)时Qi-Pi>0,表现为斥力;当R∈(R2 ,∞)时Qi-Pi<0,表现为弱引力。 对于∣R1-R0∣相对较小,同等级别的空间体一般作用不可能达到这个区域,而能达到这个区域的为小级别的空间体群。此时小级别的空间体群受到的引力势与小级别的空间体群特性有关,即由大空间体内小级别的空间体群分布有关,即与质量相关。 图7 图8 而对于两同级别的空间体作用一般在R2 之外距离较远时,此时其中任一空间体在另一空间体引力势上可以看作是这一空间体的小级别的空间体的处理。如图8所示。 这样总的公式可写成: SP0 FS =K--------- 4πR2 而S与被吸引体质量成相关, 即S=K1m PO 与产生引力势物体质量相关, PO=K2M K1、K2为修成因子。 即 Mm FS=(K1K2)K--------- 4πR2 此时若两吸引体质量分步无曲变,即为广义刚体。则此时K1、K2、K为常数。有: Mm FS =G------- (G=K1K2K/(4π)) R2 但是因为宇宙之中无这样的绝对体,所以M、m仅是两空间体所表现出的引力质量,并不代表实际分布。 其实这里的引力势是虚空效应的表现形式,即小级别的空间体群在引力势上速度分布梯度的表现形式。 所以牛顿的万有引力公式太绝对化,同时也产生了很坏的后果,人们在研究空间体时总不自觉地把空间体按平均质量来处理,这正是因为没有找到力的本质的结果。所以牛顿最后很迷茫,后半生生活在痛苦之中。 (牛顿第三定律溶于后文中每一个角里) 四、广义刚体的转动问题 宇宙中的空间体广泛的存在着自旋运动与线运动共同作用的复合运动,由于对于人们的所研究的空间体大布分一般存在于地球上,另外一般空间体的自旋运动速度远远低于地球的运动速度,从而一般空间体的产生的曲变很小,质量偏心效应产生的偏心度ф=|OO’|/R 近似为0,不管如何,即使 j很小。但是在与自旋面垂直方向的小级别的空间体群产生地垂直流场效应,其使广义刚体中的部分小级别的空间体延垂直流场方向重新排布,从而产生了刚体角速度矢量如图9的右手判定定则,从而产生如图10所示,因为任何结果的产生都有它背后的原因。 图9 图10 从这种现象可以判定在地球表面上自旋体所组成单元的自旋方向特性与自旋体相同。 另外由于自旋体的质量偏心度近似为0,所以垂直流场合效果可近似经过自旋轴,但若 j 加大时这种效果就不存在了,垂直场就偏自旋轴心,并且逐步弯曲。 这样有助于说明原子的结构,也可以说明原子中的原子核的模型,如图11所示。 这可以说明角速度转动惯量方向的产生是由广义刚体内部组成单元重新排布产生的群体宏观表现,这就是其产生的本质。 所以正粒子空间体结构模型为如图12所示。 图11 图12 所以反粒子空间体结构模型为如图12所示。 这此为后面物质结构的研究打下了基础。 1、广义刚体自旋产生的脉动效应 对于地球上做转动的广义刚体来说,只要偏心度 φ增大,并且另外自旋体的空间尺度较大时, 相对而言将较大。另外当ω逐步加大时,质量偏心效应的作用开始强烈地表现起来。 图13 图14 一个广义刚体在速度分布图上的分布如图13,质量偏心点在Ox’的反方向上,此时由w增大自旋体o将逐步加大形弯的趋势,产生形变力和偏心力,并且产生质量偏心效应,从而使o上的小等级空间体产生质量脉动,从而若广义刚体受到束缚将产生跳动,以抗衡脉动效应。 五、浮力问题 牛顿力学体系之中所研究的液体和气体均指的是在地球环境之下所存在的一类空间体群。而浮力问题即是在地球状态下,相对尺度较小的情况下,此时存在的液体速度梯度较小,质量分布曲变较小,可以近似看作均匀处理。但是速度梯度分布仍然存在。 有速度颁梯度,则将会产生虚空效应的影响,而如图14所示,速度梯度的存在必然导致密度分布递度, 密度分布梯度是速度分布递度的外部表现形式,然而对于地球表面, 液体与气体被束缚在地球上,这样产生的速度分布梯度产生的原因是由于地球引力与斥力合作用产生的,即产生了: 任何空间体都有尽可能向自已同密度空间上区域运动的趋势 这时才最稳定。这个定律产生可着如下分析。任何一做复合运动的空间体上稳定存在的消极别小级别的空间体群如若能够稳定地存在,则他们在所占的空间区域各种作用是平衡的。 如图15所示,A、B空间群与I区域的空间群的密度相似,且I区域所存在的空间体上能够稳定存在,则此时B所在区域密度大于B, 则B所在的空间群有向B内部流动的趋势, 此时B的表面相对于I区域的部分空间群密度小, 则小空间体入B的相对数目小于B的表面相对于I区反面的部分, 则此时B由于小空间体群进入数目差从而向I区方向运动,直到I区此时小空间体群的作用达到相对相等。 图15 图16 而如图16所示,如A空间体群与I区相同密度, 而A存在的区域相对于A的密度小,则A将流出小等级的空间体(虚空效应),A的[1]面密度小于A的[2]面密度, 从而A流入1区粒子群(小级别的空间体群)大于2区粒子群,从而产生的推动此区的A向I区运动,而到I区稳定如B。B进行的是得小空间体群的过程,并且由于密度差也是才能的过程,如图17所示。 图17 以上即为浮力的产生的本质。 这里就如在微重力环境里,阿基米德原理失效,使液体中的物体无轻重,既不上升,也不下沉,在液体中可随处漂流。 在加热中对流现象消失,冷凝过程中沉淀现象不会出现,其分析相同。 六、爱因斯坦的相对论 牛顿的物理学是研究广义刚体的体系。 若超出广义刚体的范围,牛顿物理学就将必须作修正,这样在牛顿之后, 物理学上的发现越来越脱离牛顿的广义刚体的物理学体系,从而矛盾产生了。 为了解决这些矛盾,历史上许多科学家作了勇敢的探索, 爱因斯坦体系就是这个时代背景下的产物,他提出了狭义相对论与广义相对论。 但是狭义相对论与广义论中所提出的原理是值得商讨的。 因为这两个理论都是忽视了自旋运动,更加忽视了复合运动, 从而这两个理论有可能是相对错误的。 1、爱因斯坦的狭义相对论 1905年,爱因斯坦创立了所谓的狭义相对论, 提出了两条基本假设: (1) “在互作匀速直线运动的所有惯性系内,一切物理规律都是相同的。此即相对论的相对性原理”。 (2) “在所有惯性系中,真空中的光速在各个方向都相同,与光源的运动状态无关,此即光速不变原理”。 这两条原理是爱因斯坦的狭义相对论的核心。 爱因斯坦的狭义相对论第一原理, 提出的首要条件是所谓惯性系做匀速直线运动,一切物理规律才都是相同的。 首先在这个现实的宇宙之中不存在匀速直线运动, 即使存在也只能存在一种假设的时间t变化趋于0时近似存在。由于惯性是空间体反抗速度变化的能力表现,也只有在物质空间速度不断改变的过程才能表现出来。 对于爱因斯坦的狭义相对论第二原理, 首先在现实的宇宙之中真空是不存在的,假如真空存在则光子将会发生分解, 也就是说光子在不同的空间体内的速度表现是不相同的。 所以要对两原理进行修正,使之符合一定的范围, 以利于现实的宇宙学的研究。 对于某一空间体内的若是广义刚体,则空间弯曲不太大,可视作其内部弯曲均匀的, 则此空间(这里的广义刚体介于银河系与原子组成物之间)内部虚空间内的光速近似不变, 这就是(近似不变原理,与光源运动状态无关。而对于广义刚体内外光速是不相同的, 此时光子(群)与广义刚体在同级别上,则由内外能速不变原理, 外部空间运动的光子速度在广义刚体所作为一级空间内是近似相等的,但在界面上是不等的, 这由多体作用分析可知所以因为光速度很快,这在某种方面给爱因斯坦造成了假象。 在研究广义刚体群运动状态时,广义刚体做为它所在的空间中的第一能空间时,而光子为其空间内的第三级能空间之下的空间体,在广义刚体空间内取静止区域建立一个坐标系I 系(xo-oy-oz系 ),再建立坐标系 I’系(x’o’-o’y’-o’z’系),使xo与x’o’重合,使oy 与o’y’平行,使oz与 o’z’平行,同时I’系相对I系动(此时I系也是运动的)。此时广义刚体ab在x’o’轴上相对静止,对于一个在 I系中的观察者A与另一个在I’系中观察B同时观测,A观察ab外的光子群运动,而B观测ab内的光子群运动, 此时光子在ab内外相对于 I 与 I’ 系来说不相同的。 由于绝对时间对于任何空间都是公平的,均匀的。 而空间对于广义空间体来说除了表面外其内部是均匀的, 即对于广义空间体质量分布除表面内部是均匀的。 “爱因斯坦和洛仑兹 | “数学研就过程中他们忽视了 在拿数学 | 内外物理过程是不同的 做游戏” | 自然过程” 我们令两观测者A与B观测光子绝对时间是等效的,但是此时生物时间却发生了改变,因为I’系中观测者体内能速减低,反应减慢,此时与I系出现的时间感觉差表现为生物时间差。 2、爱因斯坦的广义相对论 1905年爱因斯坦在建立了狭义相对论后,发现两个问题要解决,一是惯性参考第的定义及其在描述物理规律中的特殊地位问题,即为什么物理规律必须在惯性系中表达,究竟什么样的参考系才是真正的惯性系,二是牛顿万有引力是一种超距作用并不满足狭义相对论的要求,怎样才能建立满足相对论的引力理论。 为解决自已合自已所设的圈子的矛盾总是爱因斯坦提出了广义相对论两原理: (1)广义相对性原理:一革参考系在表达物理规律是平等的。 (2)等效原理:惯性力和引力对物体的一切物理影响是无法区分的。 无论是惯性力与引力都是由内外能速不等引起的,只不过,引力是内外能速不等的外部表现,而惯性力却是内外能带不等的内部表现,所以(1)、(2)两原理纯的是胡思乱想。 比如牛顿的万有引力只是对广义刚体近似适用,但对于一般空间体则不适用了。在宇宙空间之中物理规律与参考系选择无关,因为宇宙规律是人们无法自由选择的,环境不同物理规律表现形式也将是不同的。 3、爱因斯坦的思维缺限 爱因斯坦试图用自已的思维方式解决跨出牛顿广义刚体力学与运动学体系,但是他在所研究的方式上虽然加入了过程,但是他把所研究的空间体仍当作广义刚体处理,仍是把自旋运动与线运动割列开来研究。 在体空间体运动方面引入了绝对静止和真空,使运动产生了其对立面静止。并且认为在绝对静止和真空的条件下, 物质空间体均能存在,在引入质量时还是定义质量是物体所含物质的多少(虽然他引入引力质量与惯性质量)。在这里实际存在是认为宇宙之中存在最小组成单元的思维,这个思想最高体现在他所建立的有界无限的宇宙模型之上。另外他为了解决绝对静止和真空,他在研就引力时引入了“引力子”,这种“引力子”的引入包含了其内部是真空,只有这样其内部才能看着相对“绝对静止”。但矛盾产生了,这种“引力子”必须吸入其周围的东西,而不能放出东西,否则“引力子”内部应是运动的。此时真空也就不存在于“引力子”内部,这时会导至相对论基础动摇 。这种思想导至了黑洞概念的产生。但是如果黑洞发放出东西,他就错了。他认为在一切参考系之中物理规律是平等的,但又力不从心, 在运用时把广义刚体中等同的物理规律扩展到整个宇宙,忽视了不同层次的空间体可表现出其特有的物理规律。即虽然他想引入宇宙中有统一的一般规律思想,然而他又忽视由于过程不同导至在不同的参考系里同一物理规律表现形式的不同准则。参考系之中物理规律可以是有相同的平等的,但是不同的过程其表现的数学体系却是不等价的,爱因斯坦在当时的数学心理下,提出一系列的解决方法,这种数学思维仍然是静态的,而忽略过程的。 其数学中0代表一无的所有即真空,而1即是在一切参考系之中物理规律是平等的。数学的静态性使他在错误的道路上越陷越深,最终爱因斯坦自已也不能自拔 4、关于相对论中的问题的分析 自从爱因斯坦创立所谓的相对论以来,人们就在地球和可活动区的范围内得到检验,但是这也只能算是定性和偶然的过程。 在爱因斯坦的相对论中提出了时间的延迟性问题,即在越来越快的飞船中时钟的转速越来越慢,人在这样的飞船中生命会延长。由内外能速不等原理可知,当对于运动的空间体,若其本身的运动速度越快,其内部的小级别的空间群的速度将越来越慢,此时时钟在飞船中发生如上述分析的情况。而人若存在在这样的空间中,则导致人的新陈代谢的减慢, 但这种变化是有极限的,否则人将失去生存的条件。因为空间体随着速度加快其里部小级别的空间体群将相更小级别的空间体方向转化。 另外爱因斯坦在相对论中提出光线弯曲现象问题,即光子在星体附近运动时,光线将弯曲。这是由于星体周围存在虚空, 即星体周围存在引力,当光子在星体附近运动时,由引力产生的本质可知,光子产生了对星体引力区“填补”的作用,导致运动轨迹弯曲。若引力足够大,光子将“流入”星体,这样的星体就是通常所说的“星洞”(但其与环境存在比光子更小级别的空间体的交换,此时“黑洞”是由比原子更小级别的空间体群作为其第一能空间)。而水星进动的问题,则是做复合运动的空间体的必然的结果,是由质量偏心效应产生的必然结果。 七、摩擦问题 对于广义刚体来说,由于其质量近似均匀分布的特性,则其内部粒子群组成是相对均匀地分布的,而在表面发生引力强跳跃。对于两个相同级别的广义刚体(后文称刚体),其两者相接触时,如图18所示,两刚体起初的界面是不可能接触的,(有也相对占表面积很小),如果接触侧构成同一刚体。上下两刚体之间在接触面上维持着一个虚空层(相对于刚体),用以维持其界面的稳定存在。一般下面的刚体上表面若受到自重与压力的作用, 此时若两刚体接触的界面I区虚空层是由自由粒子群组成。 图18 对于地球表面上存在两个广义刚体,界面则是由空气层存在来维持虚空层的存在,从而维护上、下两刚体存形成的界面的稳定性。上面刚体是由I区中气体运动支持其在下面刚体上存在,此时I区是与外界相通的环境。如果此时在 F=P+G(即P逐渐加大)逐渐加大时I区开始收缩,逐步两界面接触点增多,则此时发生界面突变,两个广义刚体如图19所示的现象。 图19 图20 在图19的情况下,随时间推移两刚体将逐步“熔合”界面,形成一个含无数气泡的“空穴”界面区。 假如 F=P+G在一定的范围内变化达不到图20所示的两界面的“熔合”(或熔合点不计,因占表面积甚微),此时仍为如图19所示。由于I区是虚空对刚体的界面有吸引的作用,当上面刚休受到拉力的有运动趋势时,这种引力抗拒它。当拉力T增大到拉动上面刚体运动时,此时由于I区是开放体系,使I区也跟上面刚体一起运动。此时前面I区中物质被带着运动,而后面I区中有由于相对运动而加入气体粒子群使相对虚空得到部分填补,从而使I区内物质密度加大,运动速度加强,表现为分子热运动的加强,以此对抗Tmax 力的减小,则要匀速直线运动要使用的拉力T〈Tmax 。 另外由于F=P+G,使得I区有收缩的区势,在F=P+G不太大,达不到如图21所示的影响时,抗拒其力只有分子运动担负。此时由于分子运动的加快,从而I区中存在的气体分子被挤出来使I区,虚空得到加强,从而就使抵抗拉力势增强。具体来说,在一定范围内,当其增大时T0 出随之增大。具体关系应由实验得到。 同时由上文分析可知,I区与材料表面性能有关。 C.广义凝聚态物理的τ带理论(静态) 一、毛细现象的本质 1、表面张力的本质 很早以前人类就开始研究空间体的界面问题,但是由于力的本质并没有得到解决, 从而使人类对空间体的界面研究也仅在表面现象上进行研究。所以界面的研究总是处于长期的混乱状态。 无论是地球上的流体,还是固体都存在一个界面问题,由于这个界面存在而不同的空间体产生性质不同内部结构特性,即如图21所示。 图21 图22 所谓的固体或液体的表面张力产生的原因就是如图1所示产生的多体作用,即表层有一个抗外部虚空的引力增强层(用虚空度τ描述),不同的空间体表现出的强度不一样。 固体或液体表面由于引力增强层的存在,从而固体或液体表面有向内部收缩的趋势,抵抗这种趋势的为外部虚空。即这种固体或液体表面存在收缩的趋势,也就是表面存在的所谓张力。 2、毛细现象的分析 在人们现实生活中发现的毛细现象,一般是为液体与固体之间的作用,如图22所示。 在图22所示液体与固体之间存在一个界面,对于固体来说有一个引力增强度τB (既虚空度,下文同),而液体也存在一个引力增强度τA 。由于此时固液界面若稳定存在,则在界面上应存在虚空,如果此时固体表面与液体表面仅有液固交界面,则其中一个给另一个提供虚空,从而使其中一个引力增强度大的与引力增强度小的作用,而产生引力增强度平均化的趋势,此时在接触区固液界面平均化引力强度为τ∈(τB ,τA)。 (1)此时若τA=τ=τB则界面不不存在(既液晶)。 (2)此时若 τA〈τB时, 即固体与液体接触区表面引力增强度小于I区固体表面引力增强度,即 τA〈τ〈τB, 则在τA的作用下有拉动 I区向II区运动的趋势,此时固体有转化成液体趋势强。 (3)此时若τA〉τB,即液体与固体接触区的表面引力的增强度大于II区固体表面引力的增强度,即τA〉τ〉τB,则在τB的作用下,II区的有被迫向I 区的运动的趋势。即液体有向固体转化的趋势强,此时由于II区为固体,在 I 区的液体内部产生了宾趋势,即(1)、(2)、(3)产生如图23所示在地球上的情景。 (4)如果Δτ=|τA-τB|的值很小时固体与液体相互转化速度很快,即产生了脉动。 (1) (2) (3) 图23 由图23所示,(2)中由于τB 的作用液体向上运动,此时总体的液柱产生重力来抗拒τB,最终达到一定的高度,达到动态平衡。而(3)中由于τA 作用在毛细管中液体内部收缩势增强,从而产生了收缩到越离开毛细管越多越稳定的趋势,此时由于外界液体产生的压力差,使毛细管中的液体仍保持一部分存在。(1)中情况出现很小,因为液固之间无界面,受外界影响产生液固脉动。 若毛细管的管径越小,则此时G=mg=ρgV ,即G=ρgsV=πρgr h ,则(3)中管液下降而(2)中则上升越明显。 3、由毛细管现象的引伸 对于图1所示的情况为一般的分析结果,对于在一水平的平面固体表面存在有液体仍适用。 如图24中所示,I图中为前文τ2<τ<τ1 现象,由于τ1大使液体将产生向固体表面扩散的趋势,并且尽可能扩散到最大面积。 对II图中为前文中 τ2>τ>τ1 的现象,液体将收缩,若无重力存在,则液体在固体表面尽可能收缩,最终以球形方式存在。在重力的作用之下则产生变形。 从而对于产生I现象的液体作用密度可能是小于固体的密度,而I现象则可能相反。如图25所。 图24 图25 二、空间群的混合效应 1、两不同空间固体群的面作用 两不同类的固体在表面相互接触时, 假定两接触平面在靠近的过程中仍保持平面状态,最终两平面相接触, 使两固体成为一体。如图26所示,此时假令固体A内的引力等高线为τA,而固体B内的引力等高线为 τB,并且ττB。此时当固体A与固体B界面接触形成一体后,原先的界面失去。此时由于ττB而产生了在两体分界面处在固体A内Ⅱ区τ∈(τB,τA))逐渐减小τB,而在固体B内Ⅲ 区τ逐渐增强τA,这是由于虚空效应引起的变化。可以令Ⅱ、Ⅲ合并区为新的界面区(即所谓的能带区)。这时产生了固体B内的里粒子群有向固体A运动的趋势,而固体A向固体B内粒子群运动则受阻。即Ⅲ区有扩张势,而Ⅱ区有则产生的变形区,即产生Ⅲ区粒子群向Ⅱ区粒子群运动的趋势。 图26 图27 这就是通常现代电子学提出的所谓能带的一般特性。 这种状态最稳定的是Ⅲ区物质进入Ⅱ区使变化曲线向平趋于更平滑的曲线发展;否则界面如图27所示级不稳定,如果要稳定由虚空效应则要向图26转化。 2、何谓溶解特性 对于上文图26所示,在其它条件不变的情况下,分别(1)固体A换成液体C,而固体B不变;(2)把固体B换成液体D, 而固体A不变,得到如图28。 对于(1)情况固体B的界面Ⅲ 区有向流体C扩张的趋势, 此时不象图5所示的那样固体A对固体B的Ⅲ区有阻碍的作用。当ΔτBC=τC-τB>0越大时,这种趋势将使固体B的组成单元有离开B而进入液体C趋势,进而降低τC。使ΔτBC 逐渐减小,当ΔτBC 达到某一有限什时,溶解将结束,此时ΔτBC→0,τB与τC很接近。 对于(2)来说,液体D的Ⅲ区有向固体A的Ⅱ区运动的趋势,却应为固体结构紧密而无法进入,所以固体A不溶解, 但是液体D的存在降低了固体A表面的引力势τ ,有利于其它结构体与之作用。 对(2)来说也可以说是(1)的反过程,即结晶过程。 但是对于(1)来说固体B之间的另外作用强(对(1)若Ⅲ区变化率小,则固体B溶解,而若Ⅲ区变化率小而Ⅱ区变化率大时,则固体B不易溶解,这也就是前文毛细管现象存在的本质原因)则不溶解。 3、液体与气体的接触作用 前文一直分析液体外是虚空什么原因呢?下文将作分析. 一般情况之下,当τy 变化率大,而τx 变化率小,则τ液表面层内向 区的趋势不强,则能达动态平衡;而若τx变化率大,而τy变化率小时,则向蒸发趋势发展。若Δτ = τ气—τ液越大时,则液体蒸发越快。(从而需要的填补越小),从而把气液作用纳入《泛系统论》,如图29所示。若相反则吸附增强。 图2 图29 3、固体与气体的接触作用 固体与气体的接触作用与文3、中液体与气体接触作用、下文将分析。 这样对多体作用问题本质即在此图28。当τq变化率大时,而τp变化率很小,则固体表面将产生“汽化”占 主导的趋势。当反之则不易蒸发而吸附趋势增强,当 Δτ气固=τ气—τ固 越大,则总的蒸发趋势增强。 (以上都是刚体下特性,是非刚体的极限情况) 5、相变静态分析 在我们的周围一般接触的物质空间群贫为固、液、气三种形态,有些空间体群还有不同的相,所谓“相”指成因相同、化学性质和物理性质相同的均匀空间群部分,不同的之间有明显的分界面。 图30 图31 而液相、气相、固相是可以转化的,如图30所示。 (1)对于液-固相。若Δτ液固=τ液-τ固>0且值较大时,固相向液相转化大;若存在有Δτ液固=τ液-τ固 <0 且值较小时, 此时液相向固相转化大。 (2)对于气-液相。若Δτ气液=τ气-τ液>0且值较大时,液相向气相转化大;若Δτ气液=τ气-τ液<0且值很小时,气相向液相转化大。 (3)对于气-固相。此时Δτ气固=τ气-τ固>0很大时,气相可跨过液相转化为固相;若Δτ气固=τ气-τ固 <0且极小时, 固相可直接转化为气相。 由(1)、(2)、(3)可能存在液、固气共存的状态, 由前面文1~4固、气、液稳定分析可知,这种状态是可以存在的 6、光子群离体问题 在现在一般的观测下,光子离开运动的光源之后其运动与光源无关,这个问是导致了爱因斯坦的相对论思考,这种现象是为什么呢? 对于一般的光源作为一个密封的体系,其与外界空间体群作用有一个界面,只不过此时光源在作有限的速度的运动。光子作为无限宇宙之中的一层次空间群,其脱离光源与外界空间体群所作用的界面之后,进入外界空间体群,此时换了一个过程,也就是说光子进入了另一个环境,当然与有限运动的光源无关。 这也是内外能速不等原理的必然结果。 7、所谓的温度问题 对于一般的两空间体群的作用均可以表示成如下图31所示。 对于无论是图31中的A空间体群,还是B空间体,τ的变化都是可以由引力势所表示出来的,即任何空间群或比其小级别的空间体群填补时,则τ带在这个区域将会发生收缩效应。 (1)假如在τB填补空间体群,或小级别的空间体群,则τB将收缩,则τy→τx也将略有收缩,对外表现为A空间体群产生受压力趋势。 (2)假如在τA填补空间体群,或小级别的空间体群,则τA将收缩,则τx→τy 将扩张,此时A空间体群将受到拉动趋势。 图32 举个例子说: 1)假令B空间体群为空气,而A空间体群为固体,则对(1)中假设B为开放体系, 则向B与A接触界面上加入B空气瞬间则产生由图31变化为图32所示。 此时由于在Ⅱ区有空气填补,则τB 带在Ⅱ区收缩为τB’ ,此时τB ’-τA<τB-τA,则固体受到压力。又由于τB’区与τB区为开放体系,此时Ⅱ区的空气有流向Ⅰ区的趋势。也就是Ⅱ区对Ⅰ区表现为压力,即Ⅱ区内压力大于Ⅰ区。 2)假设B为封闭体系,则向B中充入空气则此时分析如上,则B空间将被束缚,从而B空间密度将加大。此时内部比气体级别低的小空间体群分布密度也加大。 3)仍然假令B为气体,A为固体,此时向A中加入比A的组成相对最大级别的空间体群更小级别的小空间体群,则在图31中,τA带将收缩为τA’,此时τB-τA<τB-τA’此时就产生了τA带要收缩,而τB 带强制不让τA 带,从而固体有体积扩张的趋势。 这种趋势使固体内的原子或分子有在内部向各个方向运动的可能,从而表现出其运动速度的加快,即所说的温度增加。 对于1)的假设(2)中,可以认为当气体得以填补时,产生相对体积减小而压强也随之增加(封闭体系) 根据一般定义为恒量空间体群平均化的不规则运动的量,是温度,从而温度升高、降低的本质仍然与虚空效应相关。即虚空效应越强,温度越低;而反之则越高。 8、所谓的临界现象 1888年3月,著名的德国物理学家奥托·李曼与奥地利植物学家弗得德里奇·莱尼泽开始对胆甾醇苯甲酸脂进行合作研究。莱尼泽首先发现这种物质与别的物质不同,存在所谓的两个熔点。即在145.50C这种白色晶体变为混浊的液体,在178.50C混浊的液体突然变得清澈,李曼后来发现,这种混浊态(当时被称为过渡态)具有一种只有固态晶体才具有的特性——能使光线发生双折。这即所谓的连续相变的过程中产生的,在临界点附近产生的临界现象,例如,原来透明的气体或液体接近临界点时变得浑浊,呈现一片乳白色,即出现临界乳光。 这种现象如图33所示 图33 图34 在图34中固液两相均为A空间体群,令|Δτ液固|=|τ液-τ固|。在前文几部分已研究过Δτ液固值很大的情况,然而|Δτ液固|=|τ液-τ固|值很小时情况还没有分析。如果τ固 =τ液,即τ液固=0时,液体中的A空间群和固体中的空间群将具有相同的性质,我们把τ液=τ固称为固--液临界点。此时会产生固中有液、液中有固(即液晶),机会均等的混乱分布状态,在这种情况之下固液不断地涨落使其状态处于动态平衡之中。此时对固液动态均衡态光照则增强光的发散性。 对于|Δτ液固|=|τ液-τ固|≠0为一个很小的值时产生的现象称之为临界现象。这可分两种情况: (1)当Δτ液固=τ液-τ固>0的一个很小值,此时τ液>τ固,则τy≈τx ,此时液A在共存相之中略占优势,而固A略处于劣势,但是固态A不再坚硬,而是具有非常柔软的特性。而当Δτ液固值逐步增大,液态A硬度渐渐加大,接近固态A,流动性减弱。 (2)当Δτ液固=τ液-τ固<0的一个很小值此时τ液<τ固 ,而τy≈τx , 此时固态A在共存体系之中略占优势,而液态A略占劣势,其余性质如(1)分析。 对于(1)、(2)中,当|Δτ液固|=|τ液-τ固|很小时,形成的类似于A固液两相共存体,不存在真实宏观的τA与τB 存在物;若|Δτ液固| =τ液-τ固<0 进一步增大时,有τA 或τB 存在宏观区出现时,则这种现象就将消失。但对于不同的体系Δτ液固值宽度不一样。结论如下: 10、在临界点时由于固液在不断地交替变化,此时整体密度涨落在每时每刻都在各区发生变化。 20、当在临界点时,若向体系加压力,则此时使总体τ变小则有向τ固>τ液增强的趋势转化,当压力增大到一定时,临界现象将消失,固态A形成。 30、若在临界点时,减小压力,则此时总体τ变大,则有向τ固<τ液增强的趋势转化,当压力减小到一定时,临界现象消失,液态A形成。 对于图 是反映|Δτ液固|很小时的有三种出现情况,对于30、20 两种情况,由于其液晶流动性差,具有固液两性,可以稳定地存在,只不过对不同材料,此时在不同的环境之中,τ带值变化宽度不一样。 对于当|Δτ液固|在Δτ液固=0两边跳跃时,在30、20存在固液界面的双折现,而在10时双折射在短时、多层面、多方向存在而造成散射。此时可制光开关利用30 ==10==20图景的转化,只是选择适合的Δτ带值宽度而已。这为新的军事编码和光计算机服务打下了基础。 图35 图36 另外对于在Δτ液固=0时,由于在液晶体内在不同区域不断地进行固——液振荡,在给体系稍加微热时,这些热空间体群能在这种振荡过程中传很远直至到边界接触物体空间并且传给它再发散出去(即热泵现象)。如图35所示,即出现保不住热的现象,这个过程是在固——液振荡过程中实现的,从而出现了所谓的比热容的奇异性。 对于如图36所示 (1)在|Δτ气液|=|τ气-τ液|>0很小时,若Δτ气液=0时,将出现气--液在存在区域不断地振荡变化,类似于Δτ液固=0的特性,此时产生热泵现象更明显。 (2)在|Δτ气液|=|τ气-τ液| 显示很小值时,将产生如固——液分析一样道理的现象出现。气体E在液体E上的稳定层(即是体系中气液比例谁占主导),此时在宏观表相上出现液-气振荡的稳定状态(即在视觉上表现为气态的感觉)。 由于(1)、(2)中感官上的气态有不同于液体与固体的特性。对于(1)、(2)来说,由气体与液体共存在的体系中,若为开放体系,则此时气体与液体这个体系形状不稳定,会发生形状不断地变化(但具有液体性质,不象气体明显扩散),而这种现象只能存在于较稳定的空间体系之中。 从(1)、(2)分析可知,液体与气体若稳定存在,应使|Δτ汽液水|= |τ液水-τ汽水|值应尽可能小,这样则越稳定。这是在静态广义刚体性质下得到,但对于做复合运动则存在另外一种性质。 这时也就是说只有τ液越大(即与τ空气差值不应太大),则才能越移定存在于地球之表面上。 这也是液态水能在地球表面大量存在的原因之一,因为若水τ液<<τ空气 ,则水将很快地被蒸发(在地表面温度下)。 此时τ与比热有一定关系,τ增大时比热也增大。这是虚空效应的必然结果(对于同和状态空间体群类分析存在)。 另外水变成蒸汽之后,其τ水汽也不应太大(在大气平流层之中温度下,否则将进入离子层散发掉)。提出一假设:在平流层之中Δτ液汽水=|τ液水—τ汽水| 很小。这时可存在水-水汽共存的状态,此时平流层应有同温层且温度应较高,这相对于强引力层。这样可以分析夏天的中国雨为什么多,这样地形也对雨形成也有影响。 所以地球结构的改变,将使地球外部空间特性改变,从而导致雨水失调甚至水将发散到太空中。 一切都会回归到宇宙中的。 三、τ带的效应 1、小级别的空间体群内外能速不等的问题 图36 图37 如图36所示,τB>τA 若一群比A、B两空间体群更小级别的空间体群由Ⅰ区进入Ⅲ区。此时由于要经过由B空间群表层 →A空间群再进入Ⅱ(τB)区,此时受以引力势方向与运动方向不一致的影响,从而小级别的空间群的速度减小,而在Ⅲ区近似均匀势。再由A空间群→B空间体表层,此时小级别空间群受到加速的引力势,则在这过程比与仅在B空间中运动的小级别的空间群运动速度变小了,即内外能速不等了。 2、τ变化向无限小的过程 在前面仅研究了两不同相之间τ的变化,而没有研究τ向极限变化的情况,现将τ带变化向无限小过程作研究。这分两种情况, 因为τ带变窄可出现:一、同级别空间体群密度加大;二、比研究的空间体群更小级别的空间体群,在被研究的空间体外密度加大。 一、同级别空间体密度加大。这种使带变化向无限小的变化过程,在封闭体系中,将使其空间内部小级别空间体群同样密度变大,使其空间内大级别的 空间体发生分解为小级别空间体的现象。 二、比研究的空间体群小级别的空间群。在研究的空间体群密度加大,此时使研究的空间体群外部引力趋于饱和,使结合的空间体解离。 综合一、二、 其实地球及外斥力层形成的本质即如图37所示。 3、τ带向无限大变化 带向无限大变化可以产生无数奇特的现象。这也分两种情况; 一、当τ= ∞,此时即在此空间一无所有(趋向极限虚空的情况),则如前面分析可以发现在此空间中一切都向1/∞级别的空间体群分解。 二、因τ=∞带存在的任何空间内都不存在真空。这分两种情况: (1)两同级别空间体群存在界面,其中一个是τ=∞的空间体群,此时对τ为有限值的空间体群将从界面分解空间体出去,以真补此同级别空间(τ=∞)中,使τ带值减小。 (2)同级别的空间体与比其更小级别的空间体群的密度同时减小向某一特小级别的空间体,则界面里的空间体将有分解向此特小级别空间体趋势。 (3)小等级空间体密度减小,则将产生超导效应,一切都在将来分析。 在(1)、(2)、(3)则如图38所示得。 图38 图39 4、τ带混合效应 前面所研究的τ带的变化形式,其实是由空间体内各级别的空间体群作用的产生混合效应。这是因为宇宙空间是可无限小划分的,因此在所研究的空间体内部的任一区域内都是由无限级别的空间体群组成的。此时由于这个区域中任一小级别的空间外都存在“虚空”,则τ带是由这些无限级别的空间体群混合作用所表现出来的,只不要一级别或某几个级别的空间体群所表现出的总体作用强而已。 所以在任改变无限级别小等级空间体群中任一级别空间体群的数目都将使τ带发生变化。 由空间体级别划分可知,把研究的空间体定为0级别空间,则其内部组成空间级别由-1~ -∞。一般在人类所能控制的环境中,我们把地球这一级别定为0级别空间,人类能撑握的空间级别不足到-10级别空间体群,其中占主导的仅为前位几个级别空间体而已。但是这却可带动后面级别空间体群的变化研究。 5、地球生物圈层中的水分变化 地球的生物圈中每一个生物都离开水,水是地球上生物赖以生存的基础。地球作为人类及生物圈的载体和供养者, 由于其独特的环境性质,使之成为过程之中的人类的摇篮,其上生物的存在一发展主要依赖与地球上的水分循环。 地球表面的70%是被水所占据,剩下的30% 是陆地,陆地之上水的分布极其丰富,陆地之上水网纵模,形成了独特的水环境。另外由于地球由赤道向两极水发生变化,两级的水分成极冷的固态状态,并通过融化回流。如图39所示,由于地球表层之外为空气层,空气层为比表层虚空度大的空间。从而水分从地球表面不断地蒸发到空气层中去,此时在一般的状态之下τ地表<τ空气近表,若水分一味地被蒸发, 则地球上的水分必将被蒸发光,那么地球的生物圈将受到巨大的毁灭。多年来一直没有出现这种状态,这是由于地球特殊的结构形态决定的,地球同其他的星球一样稳定存在时有斥力层,如果水蒸汽进入斥力层将会被分解成离子状态,从而再辐射向太空,导致地球上的水分的不断失去。然而在地球斥力层(离子层以即其为的一部分)的下方存在一个弱力层平流层),改变了这种状态。水蒸汽在地球的大气层中尽可能地扩散,从而可以达到平流层,在平流层之中的水蒸汽若不可以大量地进入离子层,则此时平流层之中的必须要求τ水汽不应远远地大于τ液水水,,此时纯粹的液水无法在平流层中存在。这种现象要在地球上大量出现,则必须τ水汽与τ液水之间的差值不应太大,可以出现Δτ汽液水 =0=τ水汽-τ液水。当|Δτ汽液水|值很小时,此时阳光等光源照身到这个区域,将形成漫射而成乳白色,此时白云生成了。若云中的|Δτ汽液水|值很小时,并且τ水汽<τ液水,则云的黑度越大,此时这个区域 密度加大,从而能伸进强引力区形成降水。而在一般的状态下,在|Δτ汽液水|很小时且τ水汽 > τ液水,此时平流层中光的漫散射减小,水液-汽共存态中的如果汽的成分大,而液-汽共存于的空中河流中。另外由于地表不是绝对平面,从而这种水液-汽共存的空中河流也由于受到地表的影响,从而导致了空中河流的划区分布。 现在观测,从赤道开始由于得里奥利力和地球自转的作用,从而使这种水液-汽河流就有了动态的流动趋势,这种动态有利于水分的在地球上的动态流动平衡,即产生了有赤道向两极运动的趋势。从而在赤道附近,产生了“水汽虚空”,此时将使水汽填补。 这里拉动平流层中水汽-液的动力主要为两极的低温,若两极升温,则赤道蒸发的水无法得到平流层利用,则赤道附近水温将升高。水汽在强引力层中向两级散布使地表温度更高,造成恶性循环,两极温度更高,水汽大量积在赤道附近一定区域中。这是现在全球气候变乱的主要原因。 D.细胞动力学原理 一、 生命力自然哲学原理基础 生命作为一种特殊的运动,在其中必然由最基本的运动构成,只有抓住这个基本的运动才能构筑成生命运动的各种形式。从而更好地理解生命。 生命力学运用大统一理论分析而产生的生物大统一基础理论体系,所应用力学知识未知言明。另外生命基础为细胞,所以先从细胞说起: 1、细胞的理性的回归 现代生物学提出除病毒外,生物是由细胞构成,植物和动物之间有或远或近的亲缘关系。但都没有产明生命力的本质,而引入畸变空间细胞体才是完整的。 细胞,现在认为由细胞膜、细胞质和细胞核核成的。 细胞膜是由蛋白质和磷脂双分子构成的,构成细胞膜的磷脂双分子层和蛋白质分子大都是可以运动的,而不是静止的,固定不变的。可以说细胞膜具有一定的流动性。这种流动性具有一个特点:磷脂双分子层在水平方向运动,而具体体现在竖直运动方向上运动很弱。也就是说,在短期内作一种近似自旋的运动。而此时蛋白运动具有随意性,但受膜的限制(此时细胞线运动主要受地球运动的影响)。 细胞膜做这种自旋运动,带动细胞内液产生自旋运动,此时可以近似地认为细胞做向内减小的自旋运动,下文将证明。细胞在自旋方面必将遵守以下原理分析。 宇宙中存在两个基本的运动线运动和自旋运动,以及其两运动的复合运动所表现的基本规律。 生命体是特殊的流体空间,它的基本流体组成空间是细胞。细胞的结构与球体空间体形式图形基本相似,这种相似可令具有想象能力的研究者联想到细胞结构在t时刻整体做复合运动,即细胞膜作整体的、相对中心的自旋运动。 这有助解开人类及生物体之谜,建立细胞动力学模形。 细胞膜在细胞的外层形成了细胞的封闭界面。现代生物学家证明细胞膜具有流动性的,并且证明细胞膜是内磷脂分子和蛋白质构成的。且磷脂分子运动比蛋白质运动速度快,所以一般认为蛋白质在膜上做类似“普朗克运动”的运动,即蛋白质对膜的自旋动动起“破坏作用”,但是正是由于这种作用,才使细胞具有生物活性。这样可以暂时忽略蛋白质的影响。 对于细胞膜这个封闭面体系,它的运动形成只可能有两种情况:(1)磷脂分子作无规则,杂乱无章的运动;(2)磷脂分子作有规律,在瞬间作整体上做定向运动,即自旋运动。对(1)、(2)情况中其中只能有一个结论。 如图40所示,在细胞膜表面任取一个Ds面积元,在Δt→0的时间段内作速度为V的相对运动幼(相对于地球),Ds元相对于中间某个区域0’作圆周运动,(此时说法是在整体上)角速度为ω。 图40 图41 由于Ds的粘滞带动由Ds向内的ω→0的同切向运动,形成了一个同流向流体区域D。如果膜上所有的Ds元作无规则运动,即杂乱无章的运动,此时线运动可近似看作由地球提供的。因为细胞组成的生命体相对于地球线速度作用很小。即D区域作各微单元V合速度都不相同,又由于无数D区域作杂乱无章的运动,从而任两个相邻的D区域发生碰撞或相互远离现象。相互远离的产生了空隙,由于磷脂分子运动速度很快,在很短时间内空隙的宽度很大,由于两个相邻的D不是相碰撞就是相远离。所以造成空隙的机会在细胞膜膜上占总体的1/2(单层),而对于双层膜总存在占总体1/4的空隙区。只要存在1/4区域空隙,则细胞外流体就可自由地或在某一时刻(或在n时刻)进入,使得细胞膜屏障失去。另外这样杂乱无章运动使细胞内处于混乱状态,细胞内部的物质是不可能稳定存在的。 因此,第(1)种情况是决不允许的。 从而得出结论:细胞膜上的磷脂分子在有一个Δt→0的时间段内做连续的、整体的自旋运动。这个理论对疾病理论十分重要。当空间体运动状态发生改变时,在这个变化过程中会发生呆滞现象。 细胞膜做这种自旋运动,带动着细胞膜内外的液体产生相对于细胞偏中心的自旋运动。此时可近似地认为细胞在膜内作ω向内减小的自旋运动,这种自旋运动必将遵循复合运动的一般原理:质量向偏向中心聚积并分层,如图41的区域。即产生了质量分布梯度,这样细胞的活性随之产生了,这就产生了生命力。 对于细胞方面许多科学工作者作出了巨大的贡献,但人们的研究的重点放到了分子水平,没能解决许多疑问。另外分子水平的突破也不大。关于大统一分子水平细胞体系将在细胞化学(动态)中作研究。 细胞是由细胞膜、细胞质和细胞核构成,这种说法是不完全的(除细胞器),作为细胞的生活条件,必须存在外部限制空间,即限制层(如细胞壁等)。。 细胞核一般在细胞的偏中心区域存在,在这区域的质量梯度相对最大,关于此将在下文作具体讨论。对植物细胞中有的存在液泡可作近似的分析。 在细胞质中,呈液态的部分是基质,在基质中有一些具有一定结构和功能的“小器官”存的细胞器,它们由于各自的质量梯度分布在一定的区域对生命过程有特定作用。这些小东西对于细胞标准模型的作用不大,暂不作提及。 2、盐梯度在生命学中的作用 对细胞生命活动中的一个重要调节机制因子为盐离子,在这里重点讨论盐农度对生命力的影响,即盐梯度对生命力的影响。 由于细胞越趋向于偏中心区域的密度越大,相应的由于细胞由于其中是水溶液,从而其形成了一定的盐浓度梯度分布区域。如图42所示,这个区域是盐离子分布梯度区域,细胞膜是大多数的离子不可跨越度的区域。 图42 图43 在研究细胞基质时引入盐梯度力的概念,这样能够体现细胞中基质中运动的实际情况。所谓的盐梯度力即ρ盐大盐物质空间群有向ρ盐小盐物质空间运动或收缩的趋势。 对于一个活细胞而言(死细胞研究无价值),梯度力产生与基质质量密度分布梯度有关。而ρ盐梯度受膜运动影响,而膜运动又受到膜的表面积、表面蛋白质多少和性质、种类影响,同时还要受到温度的影响,这些都需要实验给出。 (梯度力可以用光线在细胞中弯曲行径证明,排除细胞器影响) 盐梯度力作用与此区的空间体的密度有关系,如图43,N为近细胞膜的初始点,M为近核膜的稳定点,PX为基质内溶大分子或微细胞器,其受到的盐梯度力的大小与行径无关,具有做自由功的性质,当ρ盐≈ρPX时PX将趋向于最稳定状态;否则将不稳定,必将在梯度力的作用下趋向于相对稳定的状态。 细胞膜运动产生质量向偏中心聚集的趋势,当ω越大,且作用距离很大时,ρ盐也会发生变化,这种变化要用实验给出,此时细胞核将受到影响。另外一般细胞膜上存在蛋白质,而蛋白质在细胞膜上做布朗运动,因为细胞膜的运动是不均衡的自旋运动,从而使细胞上形成一个畸变区域,即跳跃区域,同时蛋白质在这种作用下做滚动或上下的复杂运动,从而有可能使其带的物质进入细胞内部,这对细胞体生命活动是十分重要的。 3、细胞核 讨论细胞核,为讨论细胞分裂服务。 现代生物学认为,细胞核是由细胞膜、核仁、染色体和核液等组成。 作为细胞的组成部分,细胞核处于细胞近似偏中心部分(无畸变的细胞)。在细胞体中正常存在一个近似ω=0的区域,并且这里质量聚集度最大,在这里细胞膜自旋对这个区域影响较小,产生了一个相对稳定的区域。从而在这个相对稳定的区域存在一个ω=0的界面,这个区域即理想细胞核区。所以细胞核对细胞膜的运动也有一定的限制作用。在正常情况下,界面周围区域也就是核膜存在的区域,一旦核膜形成其也将产生自旋运动。 作自旋运动的空间体还受到一个与自旋中心面垂直的流场的作用,这种作用对神经细胞作用巨大。 [A].在细胞体中若无核膜,则在ω=0界面内物质空间的流体群,受到ω=0界面不断改变的影响,从而在这个区域内盐浓发生巨大的变化,并且在垂直流场的作用下,在ω=0界面内存在的大分子物质处于极不稳定的状态,内部物质是空间流体群在不断地进行分化组合,无法正常形成稳定的体系,除非细胞膜相当的稳定,否则大分子群存在的可能性很小,而小分子物质线型体存在则占主导。 [B].在细胞体内如存在核膜,则此时在ω=0的区域则形成一个新的分布形式,如图44所示。此时ω≈0的区域发生了突变,因为核膜并不是静止的,它也在做自旋运动,此时在细胞核膜内形成一个类似独立无核膜的细胞体系,盐梯度进一步增大,并且由于核膜本身在瞬间做自旋运动则使核区具有相对的稳定性。因为核膜处于盐浓度较大的区域;另外在内部物质漂移的共同作用下,所以在一般情况下,核内区域处于相对稳定状态,但核膜不断地发生受内外界影响的荡动、开裂、缝合,使核在极端状态情况下处于不稳定状态。另外[A]中分析对核膜内部也有效。 图44 图45 [A]、[B]的共同作用使核膜的运动产生不规则的经常性“开孔”,使核内外流通,“开孔”即通常所说的核孔。在正常情况下细胞核中的盐浓度ρM与染色质(体)ρ相近。 在正常情况下核区存在以下两种破坏状态:(1)盐浓度梯度偏小;(2)盐浓度梯度偏大。这两种状态于细胞分裂有关。 4、细胞外的限制空间 (广义细胞壁) 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,如图45所示。静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面不要外部压力,从而为静止面上物体空间沉集创造条件, 进而为广义细胞壁的形成创造条件。 细胞外的限制物质空间存在两种形式:稳定型和不稳定型。稳定型限制空间是一种纯限制空间(即细胞壁),在一定情况下,稳定型和不稳定型空间是可以相互转化的。在稳定型向不稳定型转化时可能是有害的,如人体正常细胞的癌化。当然在某种情况下我们需要不稳定型。 细胞外的限制空间一般是由细胞分泌的线状物质空间以及细胞外部溶物组成。它的构成物的稳定性受到ρ外盐的值、细胞分泌物、以及ρ盐空间溶物的性质、细胞的体积等的影响。在考虑ρ外盐空间的稳定性时必须从这几个方面去分析。 一般对于稳定的ρ外盐空间形成较为相对稳定的“外壳”层,如一般植物细胞的细胞壁,对于不稳定ρ外盐空间可能形成一层或多层极不稳定、松散的“外壳”层,这种细胞体在动物体中比较多见。 由于细胞体外部存在静止面,又由于细胞体能不断通过反应生成一些物质,这这些物质能够从细胞体之中出来“沉集”在这个静止面上,并能彼此反应形成“壳”体。这样有如下几种情况: ①细胞体自旋方向在一定长度时间变化不大,此时在两极区“壳”体松散易破坏 ②细胞体自旋方向变化转慢,这样易形成稳定的束缚壳 ③细胞体自旋方向变化较快,则束缚“壳”不易形成或很松散。 再者由于自旋值的变化和细胞休体积可能变化,因此可以形成多层束缚壳,因为自旋静止面发生了变化。 5、细胞分裂 细胞分裂是具有生命的生物的生长、发育、繁殖的基础.本文中将对有核和无核分裂统一加以分析,并且加入稳定性和不稳定限制空间进行分析,进而重点从梯度力方面进行研究分析,这将成为本文中心的问题,并运用舍弃次要的矛盾的方法引出结论。并且同时将有丝分裂与生殖分裂合并在一起分析,并不从介质水平分析,这种全面综合到一起研究的方法是可行的、必要的。现作细胞全过程的平均盐浓庋变化和盐浓庋变化曲线图,如图46。 图46 在正常情况下,一般生活细胞体在平衡区域作偏离不大的运动,在细胞准备期结束后,细胞膜上白质也相应地增加, 膜膨胀增大,对于细胞内细胞器的影响暂不加以考虑,因此加以讨论的重点是增大时的核变化情况。 生殖分裂早期,在母体的生殖细胞岛群的作用下,提供生殖物质来维持一般的生殖,而直到生殖体自身的独立的细胞群形成为止,而一般的有丝分裂则无这种母体环境。 当ρ0增大时,ρM区有向原先ω≈0界面作用使之向中心收缩,而由于有核膜的存在,因为核膜自身的运动引力密度ρζ与其自身的密度之和大于ρM使核暂时稳定,但一但ρM 再增大,则核膜将解体。由于核膜暂时稳定,使得原先具有线性的染色质与蛋白质向ρx区运动受阻,被迫浓缩以适应ρ的变化,形成染色体。如图47所示: 当平均盐浓度ρ0再增大,则核膜解体,从而使染色体各自飘流到自已相接近的盐浓度区域,在梯度力的作用下,染色体可能占与它相近的区,所以一般它们存在于自旋的面上,如图45所示: 图47 图48 而染色体上存在的丝与外界丝延着同密度伸向两极,另外在两极存在一个高的ΔP/ΔX区域从而使在这个极区产生了丝梯度聚积区,在此形成收缩并振荡,从而拉动染色体分裂并向两极移动, 从而引起的膜的自旋状态变化,如图48所示,由于染色体向两极运动,从而改变了两极的ρ0的颁变化,即增大,对膜的运动产生影响,此时出现ω2≈ω3>ω1的情况,对此作两部分作讨论: <一>、细胞存在不稳定空间(限制空间) 由于两极的ρ0增大,从而使ω1区域ρ0颁到两极,在区ω1的盐梯度力减小,使ω1区有向内的趋势,并移开后与新膜相结合从而各自恢复两个常态细胞。对于丝分裂的情况大体上如上分析,只不过无核膜解体,但有核物质飘移,然后利用振荡产生区ω1,ω2,ω3区域。 <二>、对细胞存在稳定限制空间 此进 ω2≈ω3≈ω1,则在ω1区域形成一个稳定的区域,成为物质聚区域,产生生长区膜并形成稳定的限制区域,然后生长,成为正常细胞。 6、细胞体环境坏死自旋因素 细胞体作为一种活体存在,按照一般的宇宙规律,必然有它的发生、发展和死亡的过程,其中一个重要的因素是自旋状态的影响,如 (1)当细胞膜上蛋白质畸变而连成网状,或膜进入网状区域,随之细胞膜的自旋状态受到阻碍,从而不呈自旋状态。在正党情况下,细胞体内液平均盐浓度ρ0大于外界的平均盐浓度ρ0的存在,在这种情况下,细胞膜受压而破坏,坏死。另一种情况是内部形成杂乱的网状破坏内部的自旋状态,从而导致细胞体坏死。 (2)当细胞内ρM变大时,细胞体内变化达到分裂水平时,细胞核解体产生不移定细胞, 但是内部物质空间群达不到或超过分裂需要,使细胞变形而进一步坏死化成另一种形式活性体,细胞的血小板产生机理近似如上。 癌细胞在后斯 破坏死亡机理主要为(1)、(2)情况。 二、生命之旅---细胞生物基础论 图49 图59 宇宙之大,生生死死,死死生生。生的是一定要死的,而死却是为了更好的生。 对于做自旋运动的复合运动的空间体必须人图49所示的运动力学图景,但是由于细胞体由于有自己的特殊性,又表现出其特殊的性质。 1、再谈细胞的流体运动 做复全运动的空间体出现如图48的图景,这种作用是在空间级别差存在的方式下产生的,而细胞体之外虽然也存在这种作用,但作用距离ΔR却很小。对于细胞体来说其主要作用是在同级别空间体群的作用产生的,又有其特殊性,如图50。 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面还要受外部压力,从而为静止面上空间体群的沉集创造了条件,进而为细胞壁的形成创造条件。 2、垂直流声中的延伸物 如果细胞体之中存在中间延伸物,它能使细胞体的自旋状态比较稳定,而此时的延伸物在垂直流场之中,所以称之为垂直流场延伸物,如图51所示 。 若细胞体在束缚空间的包围之下,则若细胞体将在Ⅰ区体积膨胀则细胞可能突破细胞的束缚“凸”出来,这种凸点将影响细胞体自旋,使“凸”头处于垂直流场之中,进而使相对的Ⅱ区随时间延伸,束缚物散松,使Ⅱ区也可形成凸头,这种作用很重要为神经等三大管道的形成打下基础。如图52所示。 图51 图52 4、细胞体运动定律 所谓细胞体运动定律如下: 1最短程作用定律:胞膜上的分子运动整体上有向环线度最短的方向自旋运动的趋势。 2最强作用定律: 细胞体上细胞膜自旋带宽度越大,其作用越明显. 3最大弯曲原理:当细胞上某一面曲变形式太大时(即某一面弯曲很大时),则1,2原理不适用,服从一般空间细胞作用规律.(即一般作用原理) 4 一般作用原理: 5、标准理论细胞体模式 在生物界细胞种类千变万化,为了更加深入地对细胞体进行研究,必须从众多的细胞体之中抽出它们的共性,建立一个标准理论细胞体模式。 假令宇宙之中存在一个纯球状的细胞体,核膜.细胞膜.细胞壁都近似成为球状,细胞体做复合运动,此时的V合=V地+V细胞≈V地 ,膜自旋ω值为任意的, 则此时垂直流场与ω的方向一定,称这样的细胞体为标准理论细胞体。这是一个瞬间图景,为静态模型.如图53。 图53 图54 6、 三大管道形成的首要模式 由前文可知,在众多的细胞体之中可以存在细胞体有“凸”头出来,则此时“凸”头之外有(一般这种细胞体较大)小细胞体作束缚空间时会产生如下的图景,如54所示.由于小细胞体的自旋运动与凸头之间的自旋运动的作用使Ⅰ细胞体上的旋转运动的ω反生变化,这样有助于“凸”头的进一步延伸成一条长管.另外这种运动可以使小细胞体形成包围网,即变形。因为遵守最短作用原理,逐步形成所谓的施旺细胞体,如图55所示. 即神经管道形成.这也是其它管道形成的模式. 图54 图55 三、 神经细胞动力学与天人合一的医学观 从一个受精卵开始形成真正个体人的过程中,各部分已经开始进行协调,经过环境地培养,最终导致完整的人体的出现。人体最终发育完成之后, 在各部分占主导地位的是细胞体,细胞体要进行新陈代谢,这就产生了吸收新物质,而排出产物的过程。 这是由于人体的三大通道通过管内液体流动定向性来完成人整体的物质交换,这样在细胞外的体液被三大通道带来和带走,只是在不同的区域那种管道带来物占主导(或那种管导带走物占主导, 从而对另一个区域产生影响),而对这个区域产生影响。这两个过程在各部分进行着,使人成为不可分割的整体. 1、 神经系统及其微观结构 人类的最大的悲哀就是无法摆脱对人自己的崇拜。 人无论他多么伟大,对于整个宇宙来说他却是微不足道的。人的思维活动是建立在完整的神经活动的基础之上,无法摆脱物质空间这个基础,而是在物质空间统一运动规律的基础之上形成了人的完整的神经活动, 所以这种思维活动必然受到外界环境的影响,产生一些不反应客观事实的想法,但这毕竟是一种思维过程。 神经系统由于它宏大的组成,从而导致了它的完整的循环, 虽然在大循环下的无数小循环中某一些环节可能发生了破坏,但在大循环的影响下,又可能得以修复. 神经管道,血管,淋巴管并称人类三大管道系统, 当然这三个管道系统中人类对血管研究的十分深入,淋巴管次之,对神经管道也研究的不是太深入. 这三大管道系统中流动的流体有着共性, 即对于任一通路流体的流动都是单向的,强制不可逆性的,而在微观结构之上是循环的. 这三个结构共同作用形成了人完整的控制、调节、营养等工作。 在由一个受精卵发展成完整的人的过程中, 这三大通道系统在形成初期是相同的,只不过在后期有很大的不同,这主要受细胞结构形态的影响。 无论人体后来变得如何复杂,但他们都是由一个细胞体----受精卵发育而来,所以研究细胞是一个十分迫切的问题。从前文的细胞理论研究可知,细胞膜是由磷脂双分了层和蛋白质构成,细胞膜具有流动性,由基本理论可知, 细胞膜上的磷脂分子层在短时间内在作相对于可变中心区域的自旋运动,而蛋白质对这种运动有破坏作用。由自旋运动----线运动的复合运动的空间体性质可知, 空间质量有向偏心区域聚积的趋势,所以产生了从这个偏心区域向外密度减小的趋势,即产生了密度梯度。这个密度梯度对细胞体来说虽然十分微小,但却是十分重要的.这个密度梯度在不断地发生着变化,在一定的变化范围内是构成细胞生命活动的可能的动力学基础,同时也是细胞分裂的基础. 神经的最基本的结构是神经元,而神经元是细胞分化而来的,必然服从细胞体原有的共同性规律。 对于一个最简单的神经循环可以表示为如图56所示。这个图反映了一个完整的神经元体系的流体循环图, 从图中可以看出不管是感觉神经元还是传递控制神经元都是由胞体和神经管道所构成,对于任一个神经元都可以画成如图57所示. 图56 图57 这个图是神经纤维单位元的结构简图,为什么这个基本结构对任何神经元都适用?为什么神经元中运动的流体是单向不可逆性呢?在管膜上的蛋白质又如何呢? 对于神经管和胞体中流体含离子、水、有机分子等混合物, 由于胞体和神经管在做复合运动,所以必然产生偏中心区域向外的速度以及密度减小的梯度,这样反过来对神管膜产生了压力。 神经管道由于外部束缚空间施旺细胞的影响,使管道运动服从前文图52.即如图55所示图景.从而神经膜运动为螺旋运动,这样带动胞体内和神精管内的流体螺旋运动,从而使神经元内流动的神精液定向移动。 如果神经管上如图58所示的运动受到破坏,则神精的定向移动将受到破坏。因为膜上的蛋白质对膜具有一定的破坏性, 所以神经管膜中的蛋白质含量应有一个适合的度。其它条件不变的条件下有蛋白质----平均盐度图如图59所示。 综合上述分析,要形成稳定的盐度和速度流体,蛋白质的含量要适当的低。但当蛋白质在膜表面很低时,神经管外的运动区域的盐度就都会相对地降低,从而导致周围的细胞体过于收 缩,发育成畸形。因为管外流体盐度上升, 又由于管膜的自旋运动引起管外流体细胞(收缩),从而迫使这些细胞形成了双层假性施旺细胞,导致神经封闭,从而导致了神经元管流体力学性质的改变。 图58 图59 图60 图61 由图60所示在A区环体的流体的作用下留下了朗氏飞节,这也同时导致了朗氏飞节膜不能凸出、流出的原因,从而保持了神经管中的流体流速的稳定性(静态). 从神经元流出来的流体在细胞体流速和能量不可避免地有损失,进而在末梢可能导致失真,从而有必要补充能量. 由于施旺细胞体细胞的存在使神经管中的流速被控制在一定范围内, 多余的由胞体散失,同时神经元管或多或少地散失一部分. 在静态的情况下,神经元管中流速很小,但当外界作用时,流速开始改变. 对于神经元管,从首梢到胞体管径应相对大,而从胞体到末梢则管径相对小, 对于实际的神经胞体上的神经元管有的很多, 但对任一个循环却都是单向性的, 从而有的可能形成反馈回路。如图61所示。 施旺细胞对神经很重要的,若施旺细胞缺失,根据研究知道, 神经纤维膜的表面和膜中的蛋白质很少,有时有也只是一些小分子蛋白质.然而作为人体的三大通道之一的神经,它的胞体不可避免地产生一些不同性质的蛋白质,而延神经管道传递( 定向)当走到缺失施旺细胞处则由于流体力学作用而流速下降。如图62所示。 这时在失去施旺细胞区凸出形成类似于胞体的病灶区从而减弱神经纤维的定向传导性,引起施旺细胞缺失综合症。如果在某一区域的施旺细胞缺失数量太多则有可能形成分支,即类胞体性质。 图62 图63 2、神经的电学特性 带电人的迷困绕了许多研究人员,即使有一些成果也设有深入到内部。 一个完整的人(所谓完整的人既一种平均状态下的人)是由三大通道和所谓的正常细胞、丝状物、介质液等微观结构构成。在人体之调控结构中神经的作用占主导地位,但另两个管道(血管管道、淋巴管道)的作用是必不可少的。带电人则由由于三大管道排布不同而引起的。由神经结构的基本理论得如图63所示图景。 因为神经元中的流体是电介质,带有电荷,这里由于神经中的溶液是单向不可逆运动的,这样形成所谓的电流,若仅为如图无循环则产生如图64。 图64 图65 若图65处于电场中,则(并且为顺向性)此时神经管道中的离子在神经的作用下象泵一样向前运动形成电位差。直到最后整体结构分解才停止,此时由于正负电荷相互吸引形成神经中最微小循环,如图66所示。 只要进入神经管道的膜的物质有选择性,则有可能造成上述情况,如图63所示,从而一旦这样同类型的神经元管道数量大并且形成同纤维排布,则可能形成电人。 在神经管道中的电荷失去多少决定着未端电压,则应有包裹结构,使电荷在运动过程中尽可能保存。 其实制做一个超人也不是难事。 图66 图67 3、天人合一的医学 一切空间的变化都是由内外因素共同作用的结果,人同样也不例外。人生活在这个唯一的宇宙之中,必然受到所在环境的影响和束缚,同时人类又通过自己的活动来改变人类自身。这可以说是一种进步,但它反面又是什么,这是值得沉思的。我们人类不能去要求生存的环境强行地符合人的意志,而背弃自然规律的实在,否则结果是可想而知的。人类怀着对痛苦、死亡的恐惧发展着医学,同时也发展着科学,只要人类存在,这个过程也必将发展下去。 现代生物学发展使医学走入误区,过分地强调病社区而忽略了人体本身就是一个整体。人体的各部分都有着不可分割的内在联系,这种联系是由血管、淋巴,神经这三个管道通过定向移动体液来对人体进行各种协调,然而现代治疗理论在很在程度上背离了这种整体思想。 当然古老中医很强调从整体去调节人体系统以达到治疗人体疾病的结果,但中医由于其自身发展的局限性不能理解为什么人体作为一个有机的整体。她仅能从表象,浅层次地去以经验对疾病去进行治疗。虽然近现代已向深层次进行研究,但又是由于其保守性使进展效果不大,还没有达到深层次发展。 西医是现代医学过分强调了直接对病灶区治疗的重要性。 现在生物领域走向了极端,过于重视分子生物学,而忽略了比它分子更高层次细胞整体的研究;过分重视生物体静态研究,因而实际过程中不一定会有很大用途。 近现代医学的最大的成功是引进了手术治疗,而最大的失败也是进行手术治疗,这样虽然在短期内产生效果,而忽略了人体的整体性,对生命个体长期发展有盲目性。这当然与现代生物学发展滞后于医学发展的需要有关。 只有使中西方医学体系进行熔合,从东方的整体观出发,借助于西方对病灶区研究成果,以及生物学的发展,一门新的医学应该是这样。 4、细胞岛 人从受精卵(动物也相同)到生成胚胎后,细胞体在不断地分化与组合之中,不断形成具有一定功能的细胞体岛群。 把一类以自旋性质基本相同的细胞占主体的区域称为细胞岛群,而一类功能相近的细胞岛形成特定的细胞功能区。每个细胞岛区通过细胞的生命活动产生代谢产物,这些代谢产物由三大管道带到其它细胞岛区,同时三大管道又把其它细胞岛产生的代谢产物带到这个细胞岛区(或群区)如图67所示。 当然在三大管道自然胞体产生的物质也会传递到各细胞岛区。 庞大的管道网络把动物体中的各细胞岛区联系到一起,从而形成人体这个完整的整体,生命才具人了现实的意义。 这样划分也为天个合一的医学提供基本思路。 E.一般流体的性质 一、一般流体的梯度 人类所生存的宇宙空间是流体空间,并且由于引入了虚空效应使得理论表达更加复杂,但这样可以更加准确地描述宇宙, 广义刚体组成了这个唯一的无限的宇宙,一切都在永不停息地运动,好象杂乱无章,但是宇宙空间中的任何的流体必须要守统一的规则。这就是广义流体的基本性质:一切连续运动的空间流体群在宇宙空间中产生速度递减时,将产生向速度递减方向变曲的趋势。这个基本空间流体趋势是虚空效应作用下的必然结果。 现在假设某一空间中存在一个匀速流体,如图68所示,整体速度与各个部分速度相等,即V1=V2=V3=V。若当流体流动到一定区域由于某种因素的影响,如图69所示,在ds区域速度发生了递度变化,在1、2、3流区递度由大趋向小,此时Ⅰ区中流体以速度V运动离开Ⅰ区,而ds区域中的流体由于速度递度的影响到达Ⅰ区域发生了Δt时差虚空(V1==V2=V3>Vmax>Vm>Vmin),从而Vmax→Vmin方向流体对Δt时差虚空进行填补,Ⅱ区域中的流体由于这种填补而发生弯曲趋势,Ⅰ区此时可视为环境。 图68 图69 宇宙空间的这种性质是十分重要的,它是宇宙的行动准则,宇宙中任何流体都不是孤立的,它们不可能脱离周围的环境。因此广义流体性质中只讲了趋势。 在宇宙空间体作复合运动时发生速度分布曲变,如图70所示,在图中OˊOA上分布的速度由呈A→O→Oˊ匀速递减,这个速度分布符合广义流体基本性质必然发弯曲运动,这种趋势从理论上和事实上也是如此。 图70 图71 从A→O→Oˊ任取一段流体进行研究,如图71所示。令DC=Δd,并令 OD=x,则OC=R=Δd+x,由于D点,C点,或CD段的ω自旋角速度为定值, 则存在 Vmax /(Δd+x)=Vmin/x···············(1) 即: Vmax·x=Vmin·x+Vmin·Δd x=Vmin·Δd/(Vmax-Vmin),再由R=Δd+x, 则有 R=[Vmin/(Vmax-Vmin)+1]·Δd 即 R=Vmax·Δd/(Vmax-Vmin)············(2) (2)式为匀速递减广义流体性质公式,若对于一切流体都适用则CD→dl,ΔV=Vmax-Vmin→dv,即: R=Vmax·(dl/dv)······························(3) 这个(3)式为一维公式,在Δs面积上通用三维公式 Vmax/R=gradV=▽·V 令Vmax/R=ω 则有: ω=▽·V,如ω为常量, 即有 ▽2·V=0 ································(4) 这即广义流体数学公式,(4)式为拉普拉斯公式。 二、广义流体引论 前文讲了任何流体运动时必然受到外部环境的影响,然而广义流体的基本性质只是讲的流体的内部性质。内部性质只能使它对外部作用产生一种可能,所以广义流体力学是在广义流体性质作用下,在不同环境中对外部作用的表现。 先简单由(3)式入手,即R=Vmax·(dl/dV)。如图72所示。 图72 对两个不均匀分布流线微元dl1、dl2 ,存在两个 R1=Vmax1·(dl1/dV1),R2=Vmax2·(dl2/dV2) 对于与可能出现以下三种情况:(1)R1>R2;(2)R1R2,则dl1流体元弯曲度小于dl2弯曲度,则 dl2 产生对 dl1 的强制性压迫。使真实的R∈(R2,R1) 。 2.对于(2)R1|OⅡYˊ|>OⅢZˊ|→0,从而形成缺陷,(条件,a、b足够大,不能太小,这与K相对而言,一般最多有4个)。 四、气 、 液 、 固相(广义) 在空间中不可能存在一个独立的单位,每个粒子必须与其它粒子相结合而存在,并形成从多微小的“空间体岛”群,并在一定条件下形成“大的空间体岛”或者缺陷体”。 从全文分析可以得出 1、所谓的气体则是由一群不断变化的空间体小岛结成,每个空间体小岛中含空间体数量小,而且之间作用极不稳定。 2、所谓的液体则是一群众多的“缺陷体”大空间体岛群组成 3、所谓的固体是空间占出体,缺陷很小。 介于三者之间的即为三者之间的过渡体 另外超导结构必须有适当的表面结构,以及“纯固体”结构长线度(尺度),可从实验室到应用。 I、杂谈 一、流体力学中的分层 假设存在一流体区域,如下图104所示。 图104 流体单位元A,B。Vmax≈Vmin≈V 即ΔV=Vmax-Vmin0>0且很小,则ρ≈ρA≈ρB=常数 则且V不太大 N2=εf2(摩擦力与正压力成正比)=Δm·ω·V 其中ρ为线密度(线有截面积) 另外f2\=μ·(dV/dl) 由前文ω=gradV 则ρ·Δl·ω·V=ε·μ·ω 则(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl) 令Re=(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl)································(1) 即(1)为速度不太大时的雷诺数 再令n=l/Δl为分层数则Re=ε·n 其中与流体性质有关 这与广义流体性质不矛盾,且这是具体化。 在一定空间内n→0成平流;当n→∞成旋流 二、系统的概念 现代的系统没有一个完整的概念。一般认为要素、结构、功能和环境是构成完备系统概念的必要条件。这个判定有其自身的缺陷。 任何一个系统必然由一定的要素群体构成,这些要素之间相互作用从而形成一定的大结构,多结构形成一个系统的功能。另外一个系统必须与外界产生作用。但是系统与外界的作用不是凭空作用的,因为系统与外界存在一个由环境一部分与系统外表面一部分共同组成的界面。如图105所示。 图105 系统与环境通过界面发生作用,同时界面与系统、环境的性质是不同的,并且界面的变化是被动的。只要系统与环境有一方发生变化,此时界面也将发生变化。因为系统与环境发生作用是在界面进行的。 当引入界面时系统就转化为空间,环境也同样转化为空间。因为系统与环境的概念此时是等同的。 三、关于现代科学技术情况下的人类及生物圈的前景 现代的人类是缺少统一思想和理念的群体,一群自以为是的高级生物群体,私心膨胀,自欺其人的自我原谅一直贯穿与人类的历史。 人的一生贯穿了对死亡的恐惧,从而导致了人类对死亡的崇拜,这种思想在其现代科学中的最高体现为宇宙大爆炸理论的建立,以即在“小宇宙”之中对基本粒子的追求。其目的是把科学纳入神学用以满足人类自身对死亡的崇拜,用以减轻人类对死亡的恐惧心理的压力。科学在自己的领域之中创造着自己的国主义“上帝”,并用这个“上帝”缔造着各个科学分支,从而在各个科学分支之中建立自己奴属于这个“上帝”的“神”,科学在近代是创造“神话”的历史。各个“神”有自己割裂、静止的领地,而在每个领地的分界处又创造了所谓的“交叉”神。 宇宙是有限的思想已经深深地统治着近现代科学,科学走进了中世纪。 近现代的科学不可能引导人类走向美好的未来,一个对死亡崇拜的人类必然“勇往直前”地走向灭亡。这其实是一件好事,因为不管宇宙的真实情况是怎样,人类迟早要走向灭亡。 如果人类能有将来,并在宇宙是无限的基础上建立科学体系,那么人类必须面对没有神存在的宇宙将失去对死亡的崇拜。如何重建人类对生死的认识观,将是人类面临的巨大的难题。 一个完整的人是由三部分组成的:一、人的肉体;二、人的知识思维(即人的认知);三、辅助工具。而一个完整的人类也是由这三部分组成的。所以一个完整意义上的人应定义为:在肉体存在的基础上,由认知武装的利用辅助工具的生物体。而人类则是由众多具有以上特性的人的群体的团体的集合体。 以上仅是人类及人的横向分析,是静态的。 在纵向上人作为生物体还要利用自身的生物体基础在辅助工具的帮助下,在认知的控制下进行两种生产:一、人的自身繁殖进化;二、实物资料的生产进化。 人类在以上纵横向的基础上进行认知的进化。 人的繁殖是人类肉体在时间上的延续,而实物资料的生产是提供人生存的基础,并进一步增强人的辅助工具的组成和功能,而在这个过程中都离不开认知的作用,同时推动着人的认知的延续和发展。 在人类漫长的进化过程中,在相当长的时间内支配人的活动主要是人的肉体自身,而认知水平处于极低和极缓慢的积累状态,外界的辅助工具只是在随时间地发展而偶然地被利用。这个时期为人的发展的萌芽时期,人还不能称为完整意义上的人。 随着人的认知水平地积累,以及人的肉体的进化,人开始初步利用辅助工具,此时人类的肉体体质作为人类进行活动的主导。这个时期称为人类的缺限时期,这个时期一直延续到西方的工业革命之前,这是的人类处于数量社会时期。 随着辅助工具的大力发展,人的认知得到巨大的推动,人的肉体的数量在这个发展过程中,在人类进行活动、控制生活中逐渐退到次要地位(虽然人的肉体永远是这些发展的基础)。这个时期称为辅助工具时代,这个时期从西方的工业革命开始到二十世纪九十年代。这个时期要求人类由数量型向质量型发展。但是人类就整体来说,由于其内部发展的不平衡,这使人类的内部发生了极大的差异,西方世界在进行自发地转变过程中,仍没有完成,还需要很长的时间,即出于由数量社会向质量社会的过渡时期。而大多数的国家由于种种原因仍处于数量社会时期,还没有完成过渡的条件。这使得人类发展极不平衡。 这样近现代人类社会出现了几种社会形态。 随着认知的积累,辅助工具已逐步进入人的认知设计、进话的时代,并且这个过程正得到深化。人类将由辅助工具推动认之的提高,转变为认知推动辅助工具的时代,即人类将逐步进入知识时代。这个时期开始的标志是计算机加以应用在人类的各个活动领域,人类现在仅处于知识社会的萌芽状态。因为人类只有完成由数量社会到质量社会的转化,才是人类走进知识社会的真正开始。 随着人类认知水平的提高,人类进入知识社会的条件是人由自然生殖转化为有控制的机器生殖,即有序地规范人的生产,也就是说人的质量化。 现阶段的人类在这个过渡阶段是最危险的,有可能在这个阶段由于认知水平在不同的人类群体之间存在地差异,导致人类的毁灭。 四、自旋运动与线运动的关系 宇宙之中普遍存在的运动是自旋运动和线运动合成的复合运动。前文已对没有发生畸变的空间分析过,做复合运动的空间体的向心力与线速度无关,而与自旋运动有关。 如图106所示。分析切向加速度at=dV/dt,对于V=C(常数),如ω由ωi→ωj(ωj>ω i),则dV=R0·dω=R0(ωj-ωi)。即at=R0·(dω/dt)ωj>ωi 为加速,则在复合体上两个关于Vmax与Vmin连续对称的两点A、B产生的加速度a合=a1+a2,其方向与V(线运动)方向在同一条直线上。当ω增大时,a合与V同向;而当ω减小时,a合与V相反。如图107所示。 即变化时,则将使V加速或减速。 此时飞碟理论出来了。如图108所示。 图106 图107 图108 五、做线运动的空间体运动过程中环境界面的变化 对于如何区分一个空间是不是不同的空间体,主要看这个空间中是否存在跳跃区域,即是否存在界面,另外界面是否形成一个封闭的面。否则任意划分出一个空间不能判定是不是同一空间体。 对于固体空间体在气体空间中做相对运动,则产生如图109所示。当固体空间体相对运动速度为0时,固—气作用如图案109虚线所示;当0时,固体相对运动方向上形成三个收缩区;此时当增大,则收缩越大,区域由于虚空效应,则填补空间。此时气体相对流动。 如再继续增大,将越来越大;而将越来越小,则区与区向区方向运动的趋势也越强,固—气界面有分解的趋势。 如图110所示。在固体相对运动方向的背面,则形成虚空加强的区域,周围小级别的空间体群将“填补虚空”。 这样前后共同作用阻碍其运动。如图111所示。 图109 图110 图111 六、光的波动性与光的粒子性 光的粒子性是光的首要特性;而光的波动性是光子群与外界环境共同作用的结果。 光子作为宇宙空间中存在的某一级别的空间体,必须服从宇宙中的一般规律,光子具有线运动与自旋运动,即光子也做复合运动。光子在人的视界中所表现出来的差异是由于不同的光子群做复合运动的特性不同而引起的。 接前文多谱勒效应是由于光子群如在运动物的运动方向上进入,在前面气体有一高密区使光波变短;而反之在相反的方向进入,由虚空存在使光波被拉长(与声波相同) 光的波动性是在光子群跨越界面时所表现出来的。 比如说光的衍射如图112,是光子群与孔或缝的界面发生作用的结果。 如图113所示,光子群在界面发生弯曲,且速度减小,总体上存在一个指向,而在运动方向上有一个阻力。两力合成后为。从而当光子由时为减速;而由时则为加速。 广而推之界的作用产生了光的波动性。 图112 图113 七、精卵之碰 生命只有在延续之中才能体现出其在宇宙中的价值,没有延续的生命活动也就失去了意义。精卵结合是生长复杂生命体的最高形式,是生命之舞的高级阶段。 雌性(女性)生物体一般只存在X染色体,而雄性(男性)生物体一般存在X染色体和Y染色体。只有这样才体现出生命之美,体现出自然规律。如图114为精子模型;如图115为卵子模型。 图114 图115 人类的卵子就好象地球模式一样存在磁场,而地球南极下凹为广义磁场的入处,但北极水被压来而上凸。卵子细胞模式相同通过凸头来维持自旋的方向与广义磁场的方向。 精子细胞内(密度趋势)可能小于卵子细胞内,当精子基质进入卵子细胞后,可使卵子细胞内的染色体回到“赤道区”,从而整体密度发生变化,进而磁性削弱不在于另外的精子结合。 所以卵子的精子进入点只有两个,即一个X进点;一个Y进点,如图115所示。这就是自然规律的伟大,高级生命随精卵之碰而诞生了。 所以生男生女是可以控制的。 (1) X H+ + X—X——→ X↘Y Y (2) X OHˉ + X—X——→ X↘Y Y 还有温度的影响,Y活性在温度低时强(女性阴体质);X活性在温度高时强(女性阳体质,如女运动员)。另外谁强显谁性。 开个玩笑而已! 八、植物的动力 植物在地球上的种类和数量远远大于动物种类和数量,然而人类对动物界的研究远大于植物界。 植物在整个的生命过程中作为宇宙过程的一员必然服从宇宙之中最基础的、最一般的规律。 ① 首先水分是如何达到植物的各部分? 水分达到植物的各部分这需要动力,这种动力源于叶的水分蒸发。因为叶的水分蒸的过程中会在叶的管道中不断地产生虚空,无数的这样的管道所形成虚空群产生巨大动力,再通过杆到根产生吸引力使水分向上运动 ② 根部的营养的吸收? 植物从外界吸收矿物质主要通过根,根部的吸收有两个方面:一、营养物在土壤中的分布、以及交换;二、植物自身的虚空效应在土壤液体中的分布。如图116所示,区为虚空区;区为土壤溶液中的浓度梯度区;区为等溶区。 其实区中的浓度梯度区仍然服从虚空效应,只不过此时水分运动向区运到较慢,而区水分运动较快。因为区的相对面积较小,而区的相对面积较大。 ③ 这样根就要有一定的特点。 能够吸收水分和营养物质的根区表层细胞应有孔,如图117所示。根存在小孔,从而在虚空效应的作用下,水与盐等物质成溶液状进入根管之中,然后与各管道的壁细胞进行交换,再通过细胞间液传到各细胞区。 图116 图117 九、材料力学基础 1、物质空间体的界面特性 在许多学科和领域中人们面对的难题主导因素均与固体空间体和外界大气所形成的界面有关。固体材料学更是如此,至今前人并没有给出这种界面的理论模型,从而阻碍了科学技术的发展。 如图118所示在气体和固体界面附近区域存在虚空分布的过度区域,而再固体以较稳定的方式存在的情况下,气体的虚空度τA大于固体内部的虚空度τB。把气—固界面的过渡态(τA→B区和τB→A区)区域称为固体在气相中表面层,简称为固体表面层。正是由于这种表面层的存在固体才没有向内部收缩,而保持内部的相对稳定性,进而这两种趋势相互作用达到固结构的稳定平衡。 图118 图119 而质量分布与虚空度分布正相反,即虚空度越大,则这个区域的质量分布密度相对就小。这样再固体的表面层中由气体向固体(即从τA→B区到τB→A区)质量分布越来越大趋向于τB区中的质量分布。这样的粒子(比原子结构层次小)在进入这个固体表面层时使力不平横,这种不平横的作用力由于质量分布梯度而指向τB内并与τB界面垂直。这也是光子进入透明物体时在观察界面弯曲的原因。如图110所示。 这样的研究很重要,这可以使人们去建立实验模型去证明固体表面层的存在,那么我们如何验证固体表面存在这样的一个特性的表面层? 2、固体表面层的平移模型 为了证明上文的理论模型的正确,以下提出证明的理论实验模型如下: 如图118所示,一束低级别的空间群(如光子等)在固体表面层中从Q→C→P形成运动轨迹的弯曲,如果固体表面层的虚空度发生变化,则轨迹将偏离Q→C→P。所以从这个思想出发建立实验方法。 如图119所示,在地球环境中一般是相对稳定的,而τB在一定的外部作用下可以发生改变,由于使这个理论应用于固体材料学,从而根据固体材料学的特点,使τB趋向于τA。 在固体材料学中最常见的是固体的拉伸,有前文分析入手,如图120所示有一根均匀的固体长方形杆材,在其两端加上均匀的力系|F1|=|-F2|=F,并均匀加大力的作用,在这种力系的作用下会使杆材的内部以及固体表面的虚空度发生改变。从理论上来说τB将逐渐趋向于τA,此时表面的基本组成单元之间的偏离程度小于固体内部的基本组成单元的偏离程度。 我们从最先的例子入手分析,如果这根固体长方形杆材是透明的,假设进入的粒子群是光子群。则当其受到如图120 的均匀力系的拉伸时,光线将产生如图121的变化即拉伸过程中折射光线由变化到,此时折射角由β增大βˊ到,并且再不同的方向上变化趋势表现为各向异性。 上叙实验如成立则证明这个理论模型是正确的。 图120 图121 3、均匀固体在拉伸中的变化 钱学森院士曾明确(钱学森,《物理力学讲义》,科学出版社,1962年)指出:“还有四类问题,那就是连基本概念也不十分清楚的问题,例如固体强度和塑性变形就是如此,直到现在也还没有较全面的微观理论,没有工程技术上的可用的结果,所以虽然固体强度和塑性变形在工程技术中是一个很重要的问题,再本书中也未能加以讲述,从为工程技术服务的观点来看,这是一个缺陷。” 现将前问的结论来试图弥补钱学森院士的遗憾,给一个较全面的固体强度和塑性变形的微观理论。 对于图120中的固体长方体杆进行拉伸实验,从理论上研究发现在杆被拉伸的情况下,一束粒子群在与固体表面层成角度时,移动角使发生如图122所示的变化,存在着各向异性。 图122 首先研究杆在拉伸初期的情况。由于杆内是均匀分布的,这时杆在拉伸力不太大的情况下,由前文分析其内部的内部基本组成单元数目远远大于外部固体表面层,另外其内部的基本组成单元的偏离度大于其外部固体表面层懂得偏离度。现令杆长为l,总体拉伸伸长为e,则偏离度为e/l(内部),此时不考虑固体表面层的影响。再令杆的横截面积为A,单位面积上内部质量分布密度为,假设e/l的变化在力上增加是均匀的。 由于外界均匀力系合力增大是偏离度增大,另外,内部作用由于内部质量分布越大,抵抗拉力的能力也越强,即:F∝e/l,且F∝n·A 得到F∝n·A·(e/l) 也即得到F=k·n[(A·e)/l] ························(1) 对于不同的材料n值不同,但对于同一材料n值相同,而k为常数(系数),此时令n·k=E,即由(1)式得到E2)式。 F=E·[(A·e)/l] ·····················(2) 即E=(A·e)/(F·l) ····················(3) 而式即所谓的Young modulus。此时拉伸初期可以看出胡克定律,成线形变化。这时A、n均为常数。也即所谓的弹性形变。 再研究塑性形变的过程。随着拉力的进一步加大,内部的偏离度越来越大。此时必须考虑n的影响,由于n是质量分布密度对于总体的质量为恒定的杆材,当杆材体积增大,n减小,如图123所示。此时假设杆材在横向上线度不发生变化,而仅在纵向上发生变化。则微小区域体积为 S∝(r3+r2·Δr) 由伤分析则n∝1/(r3+r2·Δr) 从而E修正为E=(k·kˊ)/(r3+r2·Δr),式中kˊ为常数,令α=k·kˊ,此时(3)式被修正为 F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l) ·······················(4) 对于(4)式当Δr很小时,r2·Δr对(r3+r2·Δr)得数值影响不大,同时可近似认为此时E为常量,即为弹性形变情况。 而对于当增大到影响数值趋势时,这时E不再为一常量,而是随着的增大而减小。此时A相对保持恒量,此时随着再增加,F的增加也就相对减小,这时所谓的塑性形变开始发生。这是塑性形变前期的情况,因此没有考虑A的变化。 随着拉力的进一步加大,内部的虚空度进一步增大而趋向于。此时杆的各向异性程度加大,如图124所示,杆的基本组成单元在横向上有向内收缩的趋势逐步接近并有可能大于固体表面层对外扩张的趋势。另外在纵向上虚空度增大,横向上的基本组成单元又存在填补虚空的趋势,此时属于急速塑性变形期。因为内部这两种趋势。使得偏离度进一步增大时所需要的F的增加值急速减小,此时出现了一个P趋势以抵抗e/l的伸长的影响,则(4)式被修正为: F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l)-P ···················(5) 最后研究固体破坏期。当然固体破坏时一切都晚了,这时当P达到最大时,固体内部发生了基本组成单元在内部发生相对运动,宏观上固体界面向内部运动,破坏已经开始,(5)式失效。服从 F=k·V ·····································(6)
[楼主]  [7楼]  作者:创始人  发表时间: 2002/03/06 15:04 

创始人回复:
谢谢你的支持!!! 泛系统论 为了最后一次战争而作,也是为心灵之约。只有进行最后一战才能解决人类的存在的问题。 基础部分 朱 克 瑞 2000年7月 A.广义宇宙之自然哲学原理 序言 研究物质界的大统一理论是自然科学界的一个永恒的课题。而作为大统一理论的灵魂,现在业已无疑,这个灵魂即宇宙的边际问题。这个问题同时向自然哲学家、物理学家、天文学家、宇宙学家等提出了一项艰巨的任务,这就是去建立一个理论框架,把宇宙的最基本的内容都包容进去(即将哲学与自然科学统一),才能完成物质界大统一理论的立体框架。并且必须做到自然界的定律只和真实的宇宙有关,按其定义,其它的宇宙是不可能存在的。换而言之,我们只能要求一个理论框架,使之一所得的推论,在实践过程中得到了证实,从而进一步说明这个理论框架是适合真实的宇宙,同时是唯一的,虽然这个理论框架将得到不断地修改,但就其整体而言,其仍是完备的。这个理论框架不仅要包容已知的,同时也要得到未知的,这是一个十分艰难的过程。 因为没有理论的,任何事都可能发生。 不管发生什么,真实的宇宙总是永恒的。 历史上曾出现过许多有关于宇宙的观点和学说体系,如中国古代的盖天说和浑天说,以及国外的以牛顿力学为基础的宇宙学和以爱因斯坦相对论为基础的宇宙学。而现在影响最大的宇宙理论是由相对论宇宙学引出的大爆炸宇宙学,近十几年来的观测宇宙学的突破,出现了大爆炸宇宙学无法解释的结果,使近代宇宙学可能进入了危机,这种学说是从更本上为神学服务,一种有限的宇宙观。寻求解决危机的途径只有一个,即必须用一场彻底的理论革命来实现。 该创生的必然在宇宙中找到创生的理由,不该创生的它必将无法创生。 一、无限的宇宙 辩证唯物主义认为物质世界是无限的,物质的运动是永恒的,因而作为物质的存在形式的空间和时间是无限的,即人类所存在的宇宙是无限的。空间的无限性是说,宇宙是无边无际的,从空间的任何一点出发,无论向哪个方向(上下、左右、前后)都是没有终点的,所以空间的无限性实际上就是物质在广延方面的无限性。而时间的无限性是说,整个宇宙的持续性是无始无终的,从任何一个事件出发,无论追朔过去或推算将来,总无起点,也无终点。 辩证唯物主义阐述了宇宙的无限性。即宇宙的空间与时间是无限的,但是在空间的无限性上,只阐述了空间是无边无际的,而忽视了宇宙空间是可以无限小划分的这个重要的性质,并且没有从理论上证明为什么宇宙空间是无限性的。而要证明宇宙是无限的,只要证明宇宙是空间是无限的,就可以证明宇宙的时间是无限的,这是因为如果宇宙空间具有无限性,那么宇宙的持续性也是无始无终的。 1、宇宙中的运动 宇宙空间中的任何运动形式,归根到底都可以划分成两种最基本的运动形式:一是空间体自旋轴在自身上的自旋运动;另一种是空间体作整体位置不断变化的线运动(即自旋轴不在空间体的自身上)。近代物理学对这两种基本运动的复合运动----即自旋运动与线运动同时存在与同一空间体上的运动形式研究的不够,但对它们中任一独立形式研究的却十分完美。 如图1,从宇宙空间中任取一个有体积的圆面0,这个面绕O点作自旋运动,同时这个面的整体还做线速度为V的线运动,即面0做复合运动,其中自旋运动的角速度为ω。在T时刻建立以0为极点,方向与V方向相同,且0X为极轴,极角为θ的极坐标,设P为面0上的一点,且0P=R。此时对P点运动状态进行分析,对E=ωR作分解,使其中E1与V 图1 图2 的方向垂直,另一个E2与V在同一条直线上,且E1=Esin(θ-π/2),E2=Ecos(θ-π/2),那么,P点此时的合运动速率为: V合2=(V-E2)2+E12,即得 V合2=V2+(ωR)2-2VωRcos(θ- π/2) (1) 若令V合2=V2,则有cos(θ-π/2)=ωR/2V 再由W=2π/T,其中T为旋转周期,得 COS(θ-π/2)=(πR)/(VT) (2) 对(1)式取一系列V合的值作图,如图2得到一个直径过O点,且直径垂直于0X的一族圆,每个圆上所表示的速度值都是相同的,其中0’的V值为零,且由O’点向外的值趋向于无穷大。从而得到图1的圆面0与此圆的叠加图如图2 得到这个图景为后文分析打下了基础。从图2上可以发现运动空间体在做复合运动时,速度分布是等速度值曲变的(圆弧)。 2、太阳系中行星的曲变率 定义(2)式中j=cos(θ-π/2)=(Rω)/(2V)为宇宙的曲变率。这对任何空间体都适用,j越大,宇宙空间体的曲变率也越大,同时引起的空间体的畸形变化也越大,在如图2中0’点的V合值为零,当j的值大于0.5时,空间体将跨越这个0’区域,这决不允许的。后文将分析。 星名 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星 j 0.000032 0.000025 0.078 0.005 0.48 0.53 0.21 0.22 0.00016 从这个表中的数据可以发现太阳系中的行星的曲变率的值从内到外,两两数据十分接近,好象形成与水星与金星,地球与火星,木星与土星,天王星与海王星的曲变率有近似值,产生同轨道效应。土星的曲变率j的数值大于0.5,是不合理的,这里面隐藏着什么迷有待于进一步研究。另外冥王星之外若存在太阳系第十颗行星是否遵循这一规律呢? 从表里知地球的曲变率为0.078,这为研究人类与地球的关系提供了一个重要的理论数据,同时也为对地球研究提供了一个重要的数据。 3、宇宙空间是可以无限小划分的 宇宙的最小结构存不存在,这是科学界在一直争论的问题,现在在前文的基础上加以讨论。 假设宇宙中的空间体不可以无限小划分,即宇宙存在最小的组成单位,这些最小的组成单位不可能再由比它更小的物质空间组成,若最小的组成单位做复合运动,必然遵守复合运动产生的各种性质。 由于做复合运动的空间体上的速度是等值分布曲变分布的,且每条曲线上的速度值不同,对应的每一个单位体积上的单位质量是随速度值的变化而变化,不变化是不符合现实宇宙的实际情况的。由于空间体存在自旋运动,空间体每运动一周,空间体上的任一点速度值发生周期变化,同样这也引起质量也发生周期变化。如此下去即质量发生的脉动变化,这个过程是由所谓有“吸能”与“放能”来完成的。而质量不能凭空产生,这是复合运动的一个决定性的性质。 由于空间的最小组成单位如做复合运动,必须遵守复合运动的性质,最小组成单位必须在各个微小区域都必然发生质量周期变化。这必然由于最小空间组成单位不能再由更小的物质空间形成而成为不可能,所以最小物质组成单位只能做单一的运动形式。若这些最小空间组成单位组成的空间体做复合运动,在单位体积大小趋向于零的很小的空间单元要发生质量的周期变化,由于最小空间组成单位不可能再由其它物质来组成,使存在在最小空间组成单位上的很小的空间单元不可能发生质量周期变化,所以由最小空间组成单位所组成的空间体不可能做复合运动,这与现实的宇宙不符合。 所以宇宙没有最小的物质组成单位,即宇宙空间体是可以无限小划分的,是存在无限层次的。 确认宇宙空间是可以无限小划分是十分必要的,只有这样,才使宇宙空间体产生相对性的“空隙”,只有空间体存在“空隙”,比较小的空间体才能在比较大的空间体的“空隙”中运动。 4、力的本质 对于做复合运动的圆面体积空间,比它更小级别的空间体进入它时,由于复合运动作用存在的圆面空间速度等值成曲线分布,这些小空间体在这个圆面空间体中运动还会受到质量周期变化的影响。 在圆面空间体中单位体积的质量增加,必需从周围的空间中吸收“能量”,在圆面空间体中单位体积质量减少时,必需向周围空间放出能量。这种得失“能量”都对小空间体运动产生阻碍作用,同时这些小的空间也要产生“能量”的周期变化的现象,相应地消耗了速度,即小空间体相对于进入圆面空间体前的速度减小了,也就是产生了内外能速不等。由于小空间体进入做复合运动的圆面空间的速度减小,为解决引力与斥力产生的本质问题创造了必要条件。 引力与斥力的本质问题是令许多科学工作者头痛的问题,许多科学问题没有解决根本上源于此。 小级别的空间体从做复合运动的空间外进入圆面空间体内部,此时小级别的空间体产生了轨迹曲变和相对速度减小。从而产生了小级别的空间体群从空间一点运动到很远的一点,在空间体内部运动后到达很远的一点和直接到达一占时间上出现了一个差值。前者比后者所用的时间长。这个时间差使小级别的空间体群将使圆面空间体与小级别的空间体群进入边相反的那一边产生了虚空。因为此时与小空间体具有相近性质的小空间体有一部分远离了小空间体将从圆面空间出来的那一区域,而此时由于上面的时间差值,使这一区域得不到及时的填补。从而又由于小级别的空间体群的层次可以是任意小的层次,这个区域的物质密度有趋向零的变化,称此时产生的虚空为t差虚空。又由于小的空间体进入边为任意的,所以在圆面空间体周围部产生了 t差虚空。 当连续的小级别的空间体群进入圆面空间时,由于已进入圆面空的小级别的空间体群的相对速度降低,小空间体相对速度的降低,使没有进入圆面空间的连续的小空间体运动受阻,产生了推动已进入圆面空间内的小的空间体运动的作用。而圆面的空间体有使在它内部的小的空间体对内部小空间体的作用就表现为对圆面空间体的推斥作用,即斥力产生了。此时由上述分析可知,进入圆面空间单位面中的小级别的空间体群的数目越大,这种作用也越强。 由于 t差虚空的产生,使得虚空中的任何小空间单位体积的数目比虚空中任何小空间单位体积的数目比虚空外的值降低,从而使t差虚空边缘的小空间体受到来t差虚空的斥力减小。而从t差虚空外部对边缘的小的空间体向t差虚空运动,这种作用传递下来,引力产生了。另外若空间体能把虚空“填补满”,则引力就不存在了,即引力呈饱和性。上述现象称为虚空效应。 因此,引力与斥力产生均由于小级别的空间体群进入比它大层级别的空间体产生了内外能速不等造成的。这就是力的本质。 5、宇宙是无边无际的 研究引力与斥力产生的本质为研究和论证宇宙物质空间的无限性中的宇宙空间是无限大打下基础。 从宇宙大爆炸理论中得出结论,宇宙是有边界的,边界之外是极化的虚空——真空。 现假设宇宙是有边界的,不是无限大的。在这个有边界的宇宙边际上取一个单位空间Q,由Q一边面对虚空,相反的另一边面对宇宙空间的组成单元。由于极化虚空的存在,单位元Q所受斥力不平衡而流入极化虚空,从宇宙的边界脱落下来,从Q内部出来的比Q更小级别的空间体,由于Q周围无产生引力条件,这些流出的小级别的空间体不再回到Q内,使Q内部密度连续的、急速地下降。同时Q进入极化虚空后自身也构成一个低等级的宇宙,Q的边界同样发生脱落,宇宙也同样与Q一样内部发生密度连续地急速地下降。Q由于上上述变化,最终解体为小层次空间体,这些小空间体再解体,就这样继续下去,这就是真空效应。 人类和生命体所生存的这个宇宙并没有发生密度连续地、急速地下降,否则一切生物体就失去了生存的基础,因为这样会造成地球大气密度急速下降,温度急速下降 所以宇宙空间是无限大的。 综合上文,宇宙是无限的。 二、 畸变的空间 做复合运动的空间体由于速度等值分布弯曲,从而使空间体发生畸变。 1、空间级别的划分 前文许多地方提到了空间级别的概念,下文将作说明。在旧的物理学中定义质量为物体所含物质的多少,然而物质在这里却是一个含糊的概念,宇宙是无限的,所以无法确定空间中物质的多少。宇宙空间中存在的空间体组成结构,空间体在层次上有组成被组成关系。比如银河系是由星系空间体群组成,太阳系由行星与太阳等组成,行星又由更小的空间体群组成,……。 由于宇宙的空间是可无限小划分的,组成是无限大的。因此在此基础上作出规定,我们把所研究的空间体定为零级别的空间体(或质空间)比它级别大的分别依层次上升定为1级别,2级别,......,n 级别的空间体;而比其级别小的分别依层次减小定为-1级别,-2级别,......,-n级别的空间(统称为小级别的空间),或称它们为能空间。用空间体概念代替物质和能量能够体现宇宙的无限性,更能说明质能的统一性,为更好地研究宇宙中各种空间体系服务,更能体现宇宙的本质。 2、 时间问题 作为物理学之中的概念和一般能反映宇宙现实的概念具有等效性。一般的概念是与空间体本质性质相符合的理性认识,概念的形成有其必然的过程,其形成、确立、发展是人们从不断进取的经验中的总结和概括,是现实和理性思考的结果,是感知的升化、思维的产物。 概念是宇宙理性知识担负以建立的支柱和构件。一部新的理论的建立,或是在与空间体本质相适应的基础之上提出的新概念,或是加深、扩展、 限制已有的概念并加以阐明其本质,逐步达到相近的概念的统一, 从而把握宇宙之中最一般的规律。 在研究宇宙之中种种运动时有必要对时空问题加以限定,对时空加以概念化,以有助于对宇宙空间进行更深入地研究。 由于宇宙具有无限性,则宇宙的时间也是无限的。这种无限性体现了宇宙发展过程是无限的,因此宇宙中的时间具有绝对性。宇宙整体时间对每一个独立空间体来说都是适合的、等价的, 任何一个空间体都服从宇宙的整体时间。 都在宇宙之内宇宙时间是到处均匀的,同宇宙发展相联系,每一段时间只是宇宙发展过程。 所以宇宙时间对宇宙任一空间体或发展过程来说是平等的,是绝对的(牛顿是对的)。 由于宇宙的运动形式的多样性,从而派生出一些相对时间的概念。 宇宙之中由于内外能速不等的存在,做为生物或测量工具在一个空间体内和在另一个空间体内感觉到的生物时间将不相同。相对生物体在运动速度较快的空间体内,由于内能(比生物体组或测量工具成更小的级别的空间体群)速度相对较小,则生物体时间相对延长,此时时钟变慢,即生物时间产生了(这一点上爱因斯坦是对的)。 由于生物时间的存在,人们在观测地球外间空间时就到了困难,因为此时观测工具在不同空间中能够表现出不同的特性,所有这些观测工具都以其运动发展来表现出来。对于相同的宇宙时间来说,不同的空间体内的同类时间观测工具的运动状态不一样,造成其表现形式上的时间差。这也是爱因斯坦时空观的出发点所在,然而他忽略了宇宙时间,从根本上来说是由于他没能找到力的本质的必然性结果。 爱因斯坦等引入观察者, 实际上还是以人为中心去建立科学体系,而不是站在人类的彼岸去考虑宇宙中的问题,从而导致他没能真正地建立符合宇宙本质的时空观。 3、受束缚的运动 作为宇宙中的生命体----人类在研究宇宙的运动不可能在无限的空间上进行,即不可能在整个宇宙上来研究单一的某空间体的运动,而忽略它的外部联系。人类只能在一定的区域或一定的层次上去把握、研究运动。 当对某一空间体进行研究时,应首先确定它的层次级别,然后确定它所处的运动区域(即环境),因为任何空间体都不能脱离它所处的环境而孤立存在,即运动是受其所存在的外界环境束缚的。 当空间体在某一层次或某一区域运动时,则运用狭义的运动概念:在某一层次级别的空间体系内,研究比这个空间体低层次的小级别的空间体运动时,这个低层次空间体相对于这个空间体整体内部位置的变化,称此为小空间体的运动。否则就为静止,低层次级别的空间体静止时,此时无运动对它进行维持,则此时它将分裂(力的作用)。则任取空间体在某一区域,只要它其中的小空间群无共同的运动性质,则可以把这一区域看作静止区。 在一个空间中研究两个小层次级别的空间体运动时,虽然可以把一个看作“静止”,一个看作运动,即相对运动,然而这种相对静止只能在同层次空间体之间进行。但也必须考虑两体系环境的运动,而近代物质运动理论严重失误就是研究运动时忽略了环境,忽略了事物的普遍联系。 一个小层次级别的空间进入大层次级别的空间体时,将产生内外能速不等。对于大层次级别的空间运动的速度越快,相对应的空间束缚能力也越强。则小层次空间体相对大层次空间体的运动速度越来越小,最终可能出现相对静止,从而大层次级别的空间速度允许无穷大,那么它的内部组成将向无穷小层次级别的空间体发展,这就是运动的分解效应。这就产生了人类载人飞行器最大限速问题。 相反,当一个大层次空间中,占主要地位的空间体群的层次级别越小,那么大层次级别的空间体的运动速度越大(可看着与分解效应等效)。这就是现代理论中分子加速运动越快的原因。 4、宇宙空间是流体空间 英国著名物理学家牛顿在他的《自然哲学之数学原理·宇宙体系》中提出:天体物质是流体空间。这个概念没有受到近代天文学家的重视。由于宇宙是无限的,这种广义的宇宙使得宇宙形成无限的层次,维持这个无限层次存在的是运动。宇宙中一切物质空间都在不断地运动变化之中,或者说,宇宙空间是流体空间。天体是宇宙中的一部分,所以天体物质是流体空间。 这将改变人们对地球的看法,即把地球看作流体,而不是绝对刚体。 宇宙空间是流体空间。人类所存在的宇宙同样遵守虚空效应。当一群同层次的空间流体产生速度递度时,在虚空效应的作用下,速度大的流体群有向速度小的流体群方向运动的趋势。这就是广义流体的基本性质。因为此时对同层次的流体空间群体,速度大的相对密度较大,而速度小的相对密度较小,这样就产生了相对虚空,这必然有虚空效应的产生。 5、垂直场——广义磁场 在前面的研究中一直忽略了一个十分重要的问题研究,即与自旋面垂直或近似垂直方向的小级别的空间体群连续流进比它大级别的空间体的作用, 虽然在前面的研究中已隐含用它,但研究其本质还得从现在开始. 所谓的磁场在人类现在观测到的领域中可以说无处不在,是否表现出来关键是否它的作用占主导地位。对于做复合运动的空间体,当比它层次级别小的空间体群进这个做复合运动的空间体时,将对它产生压力(斥力)作用。近似与中间面平行的等级低的空间体群的连续流体,将产生使中心面趋向中心轴的作用,而其它与中心面有倾角的空间流体也有使空间体向中心收缩的趋势,从而使空间体保持近球性,另一部分是由不与中间平面近似平行的等级低的空间体连续作用负担一部分, 可以由引力表现出来。而与中心面平面近似垂直(包括垂直) 的等级低的空间体的作用又包含了一种新的作用——广义磁场. 因为除了与中心自旋面近似垂直(包括垂直的)小级别的空间体群,它们在空间体中会受到自旋作用的影响,一般无法在相对正反面出现,而形成零散的不连续流体群,如图3所示,产生无序的趋势. 然而与自旋轴接近平行的流体运动轨迹如图4,这样能够形成有序的低等级空间群趋势,这样若Ⅰ区的小级别的空间体群的垂直( 近似也可)与中心平面而产生的现象,统称垂直流场。从Ⅰ区进入的小级别的空间体群过中间自旋面流入密度(平均)大于Ⅱ区进入的小级别的空间体群,则Ⅱ区出来的流体有过剩,此时将存在一部分填补空间体Ⅱ区周围的引力空间。若垂直流场中的这部分回流的空间体群能够回流到Ⅰ区,则称这部分回流的低级别空间体群为广义磁场.广义磁场的本质是垂直流场的一部分. 此时由于Ⅰ区受到的压力大于Ⅱ区受到的压力,则Ⅰ区将内凹而Ⅱ区将外凸。这也是地球的南极内凹而北极外凸的原因,同时地磁场的方向是由南极进入而从北极出来,这也是南极存在陆地而北极是水圈的原因。 图3 图4 6、质量定义的修正 近代物理学定义质量为:物体所含物质的多少。由于宇宙空间是可无限小划分的,所以不能确定物质空间所含物质的多少,另外近代质量定义也含有不确定性,没有体现宇宙速度与质量的关系。所以必须对质量的定义作修正。 由于宇宙实体空间是由三个本征特性决定的: 10、空间体所占有的空间; 20、空间体的运动状态; 30、空间体的层次级别。 所以质量修正为:在某一特定层次级别的空间体内,各层次小级别的空间体群在空间速度上的畸变积累。 在特定的空间体内总存在占主导地位的几个层次小级别的空间体群,而其它层次的处于次要积累地位,从而可以忽略它们的影响。 对于同级别的空间体来说取同样大小的体积区域,在这个体积区上小空间体分布为ρn(ω,V,n,Pn),其中ω为角速度,V为线速度,n [n∈(-∞> 一书中提出了动力学三个基本定律,从而开创了完善的动力学系统, 此外牛顿发现的万有引力定律,开创了一个新的天文学体系。 下文将就牛顿三大定律及万有引力定律进行分析。 1、牛顿第一定律 牛顿三大动力学定律之首,应推牛顿第一定律。这个定律表述如下: “任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,直到外力迫使它改变这种状态为 止”。 在宇宙之中不存在空间体能够存在于静止状态,因为任何空间体在静止时无运动的维系,而将会分解不能再称作原先的空间体了。牛顿当年的物理学是研究地球的环境之下的空间体的运动, 任何在地球上的空间体要么相对地表运动,要么相对静止,而在地球表面上一类形态类物质空间体整体可以看作广义刚体,所以牛顿得出第一定律中的静止就不值得奇怪了。 牛顿在这个定律最伟大的之处是提到了外部作用对空间体运动的影响,不自觉地引入了过程,使内外因素有了一定的联系。在宇宙之中绝对做匀速直线运动的空间体是不存在的,任何空间体都在不停地与外界环境发生着交换、作用,内外部在不断地发生着变化。但是若在很微小的时间区内可以认为空间体做匀速直线运动,从第一定律描述可以看出牛顿只看到物质空间体外部表现和外界作用,而忽视了物质空间体本身的内部性质,所以牛顿陷入了第一推动的迷茫。 2、牛顿第二定律 除万有引力之外,牛顿的最大贡献是提出牛顿第二定律,这是具有划时代的意义。牛顿第二定律表述如下: “物体的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成正比”。 这个定律牛顿试图进一步对第一定律中的外力加以定量,以有利于他所做的体系更加完善地工作。 他把空间体运动的改变归于外部力量对空间体作用这个思想很重要。任何一个空间体在宇宙中存在,均因为宇宙的无限性,从而它必然存在于一定的空间内,并与这个空间内的小级别的空间体群发生作用并且进行着小级别的空间体的交换,从而导致其运动状态的不断地改变,这种改变是空间内外作用的共同的表现。 空间体在运动状态改变之前,有于小级别的空间体群在空间体内外部的能速不等(见内外能速不等原理)。当空间体速度发生变化时,空间体内部能速也会发生变化,但是这种变化需要一定的时间,这们就对空间体运动状态的改变产生了阻碍作用,从而产生了所谓的加速度力。 在牛顿所研究的体系之中,物质空间体是在质量畸变很小的情况之下,空间体相对运动速度不大的情况下所得到,具有一定的局限性。 3、牛顿第一、第二定律的本质 牛顿第一、第二定律之间有着不可分割的联系,第二定律是第一定律的进一步阐述,牛顿第一、第二定律的本质是什么?这不仅在过去困扰牛顿,使牛顿后半生处于痛苦之中, 乃至现在这个问题仍困扰着人类。 也就是说,这两个定律在形式上表达不同,但追其本质来说是一样的。牛顿自描述二定律是静态的,平直的,无曲变的。而对于一般做复合运动的空间体,当它处于相对稳定的交换集合时,即自旋角速度和线速度不变时,此时速度分布曲线上的畸变达到一种动态平衡。当自旋角速度和线速度中一个或两个都发生变化时,即此时交换集合发生了变化,其本质为内外能速不等原理,然而形成一个新的动态平衡需要一定的时间,这也就是说变化是要有一个过程的,从而产生了对运动状态改变的阻碍作用,这就是牛顿第一、第二定律的本质。 牛顿第一、第二定律在广义刚体来说是适用的,但超出广义刚体特性范围就服从宇宙一般的原理。当然广义刚体也服从一般宇宙原理。 4、达朗伯原理 由于牛顿虽然提出了动力学三大定律,但没有说明三大定律的本质,并不知道由于内外能速不等造成抵抗运动变化的反作用,牛顿以后的物理学家在三大定律没有解决本质的情况下,引入了这个微观(小级别的空间体群)作用综合表现形式,即所谓的惯性力。物质空间体之所以有惯性,其本质是由于内外能速不等在空间体变化过程中的作用,其中一个状态变化引起另一个状态变化延时的结果。 后来又提出的达朗伯原理: (1)在质点运动的任一瞬时,作用于质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点的达朗伯原理; (2)在质点系运动的任一瞬时,作用于每一个质点上的主动力、约束力和虚拟惯性力在形式上组成平稳力系,这就是质点系的达朗伯原理。 在宏观的表现上一般牛顿力系研究的力都产生于同级别的空间体之间的作用,而所谓的虚拟惯性力却是所被研究的空间体在其他同级别空间体宏观作用之后,其运动要变化而使小级别的空间体内外能速体系改变而产生的,这种作用却是微观作用产生的, 是一种因运动要改变而产生的趋势,这是顿体系无法说明和解决的。因而为了解决这个矛盾而引入的虚拟惯性力。 其实达朗伯原理是对牛顿第一、第二定律的进一步说明, 是对广义刚体的进一步加深,只不过是在没有研究出本质情况下,为解决矛盾而引入东要而已。 内外能速不等原理是一切力的母亲, 任何力都可从这里找到根源,只不过在不同的过程之中表现形式不同而已。另外它的作用还与小级别的空间体的量有关。 5、万有引力定律 牛顿对物质界理论的最大贡献是提出了万有引力公式,推动了天体动力学的发展,开创了一个牛顿时代。万有引力的一般描述为: “ 两个物体之间存在引力,引力的大小与两物体质量的成积成正比,而与两者的距离平方成反比”。 即写成公式为: Mm F=G------ R2 在宇宙空间体周围按牛顿的万有引力的说法,宇宙之中是靠万有引力维系宇宙的存在,那么这种万有引力的本质是什么呢? 因为在宇宙之中不存在所谓的真空,所以任何的作用都不可能凭空产生,必然存在的东西必然有其存在的原因,因为任何一个结果都必须由一定的原因产生,同时任何一个真实存在的原因必然导致一定的结果。前文说过的任何力的作用都可以从内外能速不等的原理中找到原因,也就是引力是由虚空效应产生的。 当然, 引力作为空间体作用的一种表现形式在宇宙之中无所不在,对于做复合运动的空间体,由于引力具有包和性,可令总的引力势为P,则P 在球面上的分布为 Pi=P/(4πR 2),令总的斥力势为Q ,则Q 在球面上的分步为Qi =Q/(4πR 2 ),此时再考虚到小级别的空间体群回流,则得到做复合运动的空间体外部力势分布图如7所示。 对于R∈(R 0 ,R 1)时 Qi-Pi<0,表现为引力;当R∈(R1 ,R2)时Qi-Pi>0,表现为斥力;当R∈(R2 ,∞)时Qi-Pi<0,表现为弱引力。 对于∣R1-R0∣相对较小,同等级别的空间体一般作用不可能达到这个区域,而能达到这个区域的为小级别的空间体群。此时小级别的空间体群受到的引力势与小级别的空间体群特性有关,即由大空间体内小级别的空间体群分布有关,即与质量相关。 图7 图8 而对于两同级别的空间体作用一般在R2 之外距离较远时,此时其中任一空间体在另一空间体引力势上可以看作是这一空间体的小级别的空间体的处理。如图8所示。 这样总的公式可写成: SP0 FS =K--------- 4πR2 而S与被吸引体质量成相关, 即S=K1m PO 与产生引力势物体质量相关, PO=K2M K1、K2为修成因子。 即 Mm FS=(K1K2)K--------- 4πR2 此时若两吸引体质量分步无曲变,即为广义刚体。则此时K1、K2、K为常数。有: Mm FS =G------- (G=K1K2K/(4π)) R2 但是因为宇宙之中无这样的绝对体,所以M、m仅是两空间体所表现出的引力质量,并不代表实际分布。 其实这里的引力势是虚空效应的表现形式,即小级别的空间体群在引力势上速度分布梯度的表现形式。 所以牛顿的万有引力公式太绝对化,同时也产生了很坏的后果,人们在研究空间体时总不自觉地把空间体按平均质量来处理,这正是因为没有找到力的本质的结果。所以牛顿最后很迷茫,后半生生活在痛苦之中。 (牛顿第三定律溶于后文中每一个角里) 四、广义刚体的转动问题 宇宙中的空间体广泛的存在着自旋运动与线运动共同作用的复合运动,由于对于人们的所研究的空间体大布分一般存在于地球上,另外一般空间体的自旋运动速度远远低于地球的运动速度,从而一般空间体的产生的曲变很小,质量偏心效应产生的偏心度ф=|OO’|/R 近似为0,不管如何,即使 j很小。但是在与自旋面垂直方向的小级别的空间体群产生地垂直流场效应,其使广义刚体中的部分小级别的空间体延垂直流场方向重新排布,从而产生了刚体角速度矢量如图9的右手判定定则,从而产生如图10所示,因为任何结果的产生都有它背后的原因。 图9 图10 从这种现象可以判定在地球表面上自旋体所组成单元的自旋方向特性与自旋体相同。 另外由于自旋体的质量偏心度近似为0,所以垂直流场合效果可近似经过自旋轴,但若 j 加大时这种效果就不存在了,垂直场就偏自旋轴心,并且逐步弯曲。 这样有助于说明原子的结构,也可以说明原子中的原子核的模型,如图11所示。 这可以说明角速度转动惯量方向的产生是由广义刚体内部组成单元重新排布产生的群体宏观表现,这就是其产生的本质。 所以正粒子空间体结构模型为如图12所示。 图11 图12 所以反粒子空间体结构模型为如图12所示。 这此为后面物质结构的研究打下了基础。 1、广义刚体自旋产生的脉动效应 对于地球上做转动的广义刚体来说,只要偏心度 φ增大,并且另外自旋体的空间尺度较大时, 相对而言将较大。另外当ω逐步加大时,质量偏心效应的作用开始强烈地表现起来。 图13 图14 一个广义刚体在速度分布图上的分布如图13,质量偏心点在Ox’的反方向上,此时由w增大自旋体o将逐步加大形弯的趋势,产生形变力和偏心力,并且产生质量偏心效应,从而使o上的小等级空间体产生质量脉动,从而若广义刚体受到束缚将产生跳动,以抗衡脉动效应。 五、浮力问题 牛顿力学体系之中所研究的液体和气体均指的是在地球环境之下所存在的一类空间体群。而浮力问题即是在地球状态下,相对尺度较小的情况下,此时存在的液体速度梯度较小,质量分布曲变较小,可以近似看作均匀处理。但是速度梯度分布仍然存在。 有速度颁梯度,则将会产生虚空效应的影响,而如图14所示,速度梯度的存在必然导致密度分布递度, 密度分布梯度是速度分布递度的外部表现形式,然而对于地球表面, 液体与气体被束缚在地球上,这样产生的速度分布梯度产生的原因是由于地球引力与斥力合作用产生的,即产生了: 任何空间体都有尽可能向自已同密度空间上区域运动的趋势 这时才最稳定。这个定律产生可着如下分析。任何一做复合运动的空间体上稳定存在的消极别小级别的空间体群如若能够稳定地存在,则他们在所占的空间区域各种作用是平衡的。 如图15所示,A、B空间群与I区域的空间群的密度相似,且I区域所存在的空间体上能够稳定存在,则此时B所在区域密度大于B, 则B所在的空间群有向B内部流动的趋势, 此时B的表面相对于I区域的部分空间群密度小, 则小空间体入B的相对数目小于B的表面相对于I区反面的部分, 则此时B由于小空间体群进入数目差从而向I区方向运动,直到I区此时小空间体群的作用达到相对相等。 图15 图16 而如图16所示,如A空间体群与I区相同密度, 而A存在的区域相对于A的密度小,则A将流出小等级的空间体(虚空效应),A的[1]面密度小于A的[2]面密度, 从而A流入1区粒子群(小级别的空间体群)大于2区粒子群,从而产生的推动此区的A向I区运动,而到I区稳定如B。B进行的是得小空间体群的过程,并且由于密度差也是才能的过程,如图17所示。 图17 以上即为浮力的产生的本质。 这里就如在微重力环境里,阿基米德原理失效,使液体中的物体无轻重,既不上升,也不下沉,在液体中可随处漂流。 在加热中对流现象消失,冷凝过程中沉淀现象不会出现,其分析相同。 六、爱因斯坦的相对论 牛顿的物理学是研究广义刚体的体系。 若超出广义刚体的范围,牛顿物理学就将必须作修正,这样在牛顿之后, 物理学上的发现越来越脱离牛顿的广义刚体的物理学体系,从而矛盾产生了。 为了解决这些矛盾,历史上许多科学家作了勇敢的探索, 爱因斯坦体系就是这个时代背景下的产物,他提出了狭义相对论与广义相对论。 但是狭义相对论与广义论中所提出的原理是值得商讨的。 因为这两个理论都是忽视了自旋运动,更加忽视了复合运动, 从而这两个理论有可能是相对错误的。 1、爱因斯坦的狭义相对论 1905年,爱因斯坦创立了所谓的狭义相对论, 提出了两条基本假设: (1) “在互作匀速直线运动的所有惯性系内,一切物理规律都是相同的。此即相对论的相对性原理”。 (2) “在所有惯性系中,真空中的光速在各个方向都相同,与光源的运动状态无关,此即光速不变原理”。 这两条原理是爱因斯坦的狭义相对论的核心。 爱因斯坦的狭义相对论第一原理, 提出的首要条件是所谓惯性系做匀速直线运动,一切物理规律才都是相同的。 首先在这个现实的宇宙之中不存在匀速直线运动, 即使存在也只能存在一种假设的时间t变化趋于0时近似存在。由于惯性是空间体反抗速度变化的能力表现,也只有在物质空间速度不断改变的过程才能表现出来。 对于爱因斯坦的狭义相对论第二原理, 首先在现实的宇宙之中真空是不存在的,假如真空存在则光子将会发生分解, 也就是说光子在不同的空间体内的速度表现是不相同的。 所以要对两原理进行修正,使之符合一定的范围, 以利于现实的宇宙学的研究。 对于某一空间体内的若是广义刚体,则空间弯曲不太大,可视作其内部弯曲均匀的, 则此空间(这里的广义刚体介于银河系与原子组成物之间)内部虚空间内的光速近似不变, 这就是(近似不变原理,与光源运动状态无关。而对于广义刚体内外光速是不相同的, 此时光子(群)与广义刚体在同级别上,则由内外能速不变原理, 外部空间运动的光子速度在广义刚体所作为一级空间内是近似相等的,但在界面上是不等的, 这由多体作用分析可知所以因为光速度很快,这在某种方面给爱因斯坦造成了假象。 在研究广义刚体群运动状态时,广义刚体做为它所在的空间中的第一能空间时,而光子为其空间内的第三级能空间之下的空间体,在广义刚体空间内取静止区域建立一个坐标系I 系(xo-oy-oz系 ),再建立坐标系 I’系(x’o’-o’y’-o’z’系),使xo与x’o’重合,使oy 与o’y’平行,使oz与 o’z’平行,同时I’系相对I系动(此时I系也是运动的)。此时广义刚体ab在x’o’轴上相对静止,对于一个在 I系中的观察者A与另一个在I’系中观察B同时观测,A观察ab外的光子群运动,而B观测ab内的光子群运动, 此时光子在ab内外相对于 I 与 I’ 系来说不相同的。 由于绝对时间对于任何空间都是公平的,均匀的。 而空间对于广义空间体来说除了表面外其内部是均匀的, 即对于广义空间体质量分布除表面内部是均匀的。 “爱因斯坦和洛仑兹 | “数学研就过程中他们忽视了 在拿数学 | 内外物理过程是不同的 做游戏” | 自然过程” 我们令两观测者A与B观测光子绝对时间是等效的,但是此时生物时间却发生了改变,因为I’系中观测者体内能速减低,反应减慢,此时与I系出现的时间感觉差表现为生物时间差。 2、爱因斯坦的广义相对论 1905年爱因斯坦在建立了狭义相对论后,发现两个问题要解决,一是惯性参考第的定义及其在描述物理规律中的特殊地位问题,即为什么物理规律必须在惯性系中表达,究竟什么样的参考系才是真正的惯性系,二是牛顿万有引力是一种超距作用并不满足狭义相对论的要求,怎样才能建立满足相对论的引力理论。 为解决自已合自已所设的圈子的矛盾总是爱因斯坦提出了广义相对论两原理: (1)广义相对性原理:一革参考系在表达物理规律是平等的。 (2)等效原理:惯性力和引力对物体的一切物理影响是无法区分的。 无论是惯性力与引力都是由内外能速不等引起的,只不过,引力是内外能速不等的外部表现,而惯性力却是内外能带不等的内部表现,所以(1)、(2)两原理纯的是胡思乱想。 比如牛顿的万有引力只是对广义刚体近似适用,但对于一般空间体则不适用了。在宇宙空间之中物理规律与参考系选择无关,因为宇宙规律是人们无法自由选择的,环境不同物理规律表现形式也将是不同的。 3、爱因斯坦的思维缺限 爱因斯坦试图用自已的思维方式解决跨出牛顿广义刚体力学与运动学体系,但是他在所研究的方式上虽然加入了过程,但是他把所研究的空间体仍当作广义刚体处理,仍是把自旋运动与线运动割列开来研究。 在体空间体运动方面引入了绝对静止和真空,使运动产生了其对立面静止。并且认为在绝对静止和真空的条件下, 物质空间体均能存在,在引入质量时还是定义质量是物体所含物质的多少(虽然他引入引力质量与惯性质量)。在这里实际存在是认为宇宙之中存在最小组成单元的思维,这个思想最高体现在他所建立的有界无限的宇宙模型之上。另外他为了解决绝对静止和真空,他在研就引力时引入了“引力子”,这种“引力子”的引入包含了其内部是真空,只有这样其内部才能看着相对“绝对静止”。但矛盾产生了,这种“引力子”必须吸入其周围的东西,而不能放出东西,否则“引力子”内部应是运动的。此时真空也就不存在于“引力子”内部,这时会导至相对论基础动摇 。这种思想导至了黑洞概念的产生。但是如果黑洞发放出东西,他就错了。他认为在一切参考系之中物理规律是平等的,但又力不从心, 在运用时把广义刚体中等同的物理规律扩展到整个宇宙,忽视了不同层次的空间体可表现出其特有的物理规律。即虽然他想引入宇宙中有统一的一般规律思想,然而他又忽视由于过程不同导至在不同的参考系里同一物理规律表现形式的不同准则。参考系之中物理规律可以是有相同的平等的,但是不同的过程其表现的数学体系却是不等价的,爱因斯坦在当时的数学心理下,提出一系列的解决方法,这种数学思维仍然是静态的,而忽略过程的。 其数学中0代表一无的所有即真空,而1即是在一切参考系之中物理规律是平等的。数学的静态性使他在错误的道路上越陷越深,最终爱因斯坦自已也不能自拔 4、关于相对论中的问题的分析 自从爱因斯坦创立所谓的相对论以来,人们就在地球和可活动区的范围内得到检验,但是这也只能算是定性和偶然的过程。 在爱因斯坦的相对论中提出了时间的延迟性问题,即在越来越快的飞船中时钟的转速越来越慢,人在这样的飞船中生命会延长。由内外能速不等原理可知,当对于运动的空间体,若其本身的运动速度越快,其内部的小级别的空间群的速度将越来越慢,此时时钟在飞船中发生如上述分析的情况。而人若存在在这样的空间中,则导致人的新陈代谢的减慢, 但这种变化是有极限的,否则人将失去生存的条件。因为空间体随着速度加快其里部小级别的空间体群将相更小级别的空间体方向转化。 另外爱因斯坦在相对论中提出光线弯曲现象问题,即光子在星体附近运动时,光线将弯曲。这是由于星体周围存在虚空, 即星体周围存在引力,当光子在星体附近运动时,由引力产生的本质可知,光子产生了对星体引力区“填补”的作用,导致运动轨迹弯曲。若引力足够大,光子将“流入”星体,这样的星体就是通常所说的“星洞”(但其与环境存在比光子更小级别的空间体的交换,此时“黑洞”是由比原子更小级别的空间体群作为其第一能空间)。而水星进动的问题,则是做复合运动的空间体的必然的结果,是由质量偏心效应产生的必然结果。 七、摩擦问题 对于广义刚体来说,由于其质量近似均匀分布的特性,则其内部粒子群组成是相对均匀地分布的,而在表面发生引力强跳跃。对于两个相同级别的广义刚体(后文称刚体),其两者相接触时,如图18所示,两刚体起初的界面是不可能接触的,(有也相对占表面积很小),如果接触侧构成同一刚体。上下两刚体之间在接触面上维持着一个虚空层(相对于刚体),用以维持其界面的稳定存在。一般下面的刚体上表面若受到自重与压力的作用, 此时若两刚体接触的界面I区虚空层是由自由粒子群组成。 图18 对于地球表面上存在两个广义刚体,界面则是由空气层存在来维持虚空层的存在,从而维护上、下两刚体存形成的界面的稳定性。上面刚体是由I区中气体运动支持其在下面刚体上存在,此时I区是与外界相通的环境。如果此时在 F=P+G(即P逐渐加大)逐渐加大时I区开始收缩,逐步两界面接触点增多,则此时发生界面突变,两个广义刚体如图19所示的现象。 图19 图20 在图19的情况下,随时间推移两刚体将逐步“熔合”界面,形成一个含无数气泡的“空穴”界面区。 假如 F=P+G在一定的范围内变化达不到图20所示的两界面的“熔合”(或熔合点不计,因占表面积甚微),此时仍为如图19所示。由于I区是虚空对刚体的界面有吸引的作用,当上面刚休受到拉力的有运动趋势时,这种引力抗拒它。当拉力T增大到拉动上面刚体运动时,此时由于I区是开放体系,使I区也跟上面刚体一起运动。此时前面I区中物质被带着运动,而后面I区中有由于相对运动而加入气体粒子群使相对虚空得到部分填补,从而使I区内物质密度加大,运动速度加强,表现为分子热运动的加强,以此对抗Tmax 力的减小,则要匀速直线运动要使用的拉力T〈Tmax 。 另外由于F=P+G,使得I区有收缩的区势,在F=P+G不太大,达不到如图21所示的影响时,抗拒其力只有分子运动担负。此时由于分子运动的加快,从而I区中存在的气体分子被挤出来使I区,虚空得到加强,从而就使抵抗拉力势增强。具体来说,在一定范围内,当其增大时T0 出随之增大。具体关系应由实验得到。 同时由上文分析可知,I区与材料表面性能有关。 C.广义凝聚态物理的τ带理论(静态) 一、毛细现象的本质 1、表面张力的本质 很早以前人类就开始研究空间体的界面问题,但是由于力的本质并没有得到解决, 从而使人类对空间体的界面研究也仅在表面现象上进行研究。所以界面的研究总是处于长期的混乱状态。 无论是地球上的流体,还是固体都存在一个界面问题,由于这个界面存在而不同的空间体产生性质不同内部结构特性,即如图21所示。 图21 图22 所谓的固体或液体的表面张力产生的原因就是如图1所示产生的多体作用,即表层有一个抗外部虚空的引力增强层(用虚空度τ描述),不同的空间体表现出的强度不一样。 固体或液体表面由于引力增强层的存在,从而固体或液体表面有向内部收缩的趋势,抵抗这种趋势的为外部虚空。即这种固体或液体表面存在收缩的趋势,也就是表面存在的所谓张力。 2、毛细现象的分析 在人们现实生活中发现的毛细现象,一般是为液体与固体之间的作用,如图22所示。 在图22所示液体与固体之间存在一个界面,对于固体来说有一个引力增强度τB (既虚空度,下文同),而液体也存在一个引力增强度τA 。由于此时固液界面若稳定存在,则在界面上应存在虚空,如果此时固体表面与液体表面仅有液固交界面,则其中一个给另一个提供虚空,从而使其中一个引力增强度大的与引力增强度小的作用,而产生引力增强度平均化的趋势,此时在接触区固液界面平均化引力强度为τ∈(τB ,τA)。 (1)此时若τA=τ=τB则界面不不存在(既液晶)。 (2)此时若 τA〈τB时, 即固体与液体接触区表面引力增强度小于I区固体表面引力增强度,即 τA〈τ〈τB, 则在τA的作用下有拉动 I区向II区运动的趋势,此时固体有转化成液体趋势强。 (3)此时若τA〉τB,即液体与固体接触区的表面引力的增强度大于II区固体表面引力的增强度,即τA〉τ〉τB,则在τB的作用下,II区的有被迫向I 区的运动的趋势。即液体有向固体转化的趋势强,此时由于II区为固体,在 I 区的液体内部产生了宾趋势,即(1)、(2)、(3)产生如图23所示在地球上的情景。 (4)如果Δτ=|τA-τB|的值很小时固体与液体相互转化速度很快,即产生了脉动。 (1) (2) (3) 图23 由图23所示,(2)中由于τB 的作用液体向上运动,此时总体的液柱产生重力来抗拒τB,最终达到一定的高度,达到动态平衡。而(3)中由于τA 作用在毛细管中液体内部收缩势增强,从而产生了收缩到越离开毛细管越多越稳定的趋势,此时由于外界液体产生的压力差,使毛细管中的液体仍保持一部分存在。(1)中情况出现很小,因为液固之间无界面,受外界影响产生液固脉动。 若毛细管的管径越小,则此时G=mg=ρgV ,即G=ρgsV=πρgr h ,则(3)中管液下降而(2)中则上升越明显。 3、由毛细管现象的引伸 对于图1所示的情况为一般的分析结果,对于在一水平的平面固体表面存在有液体仍适用。 如图24中所示,I图中为前文τ2<τ<τ1 现象,由于τ1大使液体将产生向固体表面扩散的趋势,并且尽可能扩散到最大面积。 对II图中为前文中 τ2>τ>τ1 的现象,液体将收缩,若无重力存在,则液体在固体表面尽可能收缩,最终以球形方式存在。在重力的作用之下则产生变形。 从而对于产生I现象的液体作用密度可能是小于固体的密度,而I现象则可能相反。如图25所。 图24 图25 二、空间群的混合效应 1、两不同空间固体群的面作用 两不同类的固体在表面相互接触时, 假定两接触平面在靠近的过程中仍保持平面状态,最终两平面相接触, 使两固体成为一体。如图26所示,此时假令固体A内的引力等高线为τA,而固体B内的引力等高线为 τB,并且ττB。此时当固体A与固体B界面接触形成一体后,原先的界面失去。此时由于ττB而产生了在两体分界面处在固体A内Ⅱ区τ∈(τB,τA))逐渐减小τB,而在固体B内Ⅲ 区τ逐渐增强τA,这是由于虚空效应引起的变化。可以令Ⅱ、Ⅲ合并区为新的界面区(即所谓的能带区)。这时产生了固体B内的里粒子群有向固体A运动的趋势,而固体A向固体B内粒子群运动则受阻。即Ⅲ区有扩张势,而Ⅱ区有则产生的变形区,即产生Ⅲ区粒子群向Ⅱ区粒子群运动的趋势。 图26 图27 这就是通常现代电子学提出的所谓能带的一般特性。 这种状态最稳定的是Ⅲ区物质进入Ⅱ区使变化曲线向平趋于更平滑的曲线发展;否则界面如图27所示级不稳定,如果要稳定由虚空效应则要向图26转化。 2、何谓溶解特性 对于上文图26所示,在其它条件不变的情况下,分别(1)固体A换成液体C,而固体B不变;(2)把固体B换成液体D, 而固体A不变,得到如图28。 对于(1)情况固体B的界面Ⅲ 区有向流体C扩张的趋势, 此时不象图5所示的那样固体A对固体B的Ⅲ区有阻碍的作用。当ΔτBC=τC-τB>0越大时,这种趋势将使固体B的组成单元有离开B而进入液体C趋势,进而降低τC。使ΔτBC 逐渐减小,当ΔτBC 达到某一有限什时,溶解将结束,此时ΔτBC→0,τB与τC很接近。 对于(2)来说,液体D的Ⅲ区有向固体A的Ⅱ区运动的趋势,却应为固体结构紧密而无法进入,所以固体A不溶解, 但是液体D的存在降低了固体A表面的引力势τ ,有利于其它结构体与之作用。 对(2)来说也可以说是(1)的反过程,即结晶过程。 但是对于(1)来说固体B之间的另外作用强(对(1)若Ⅲ区变化率小,则固体B溶解,而若Ⅲ区变化率小而Ⅱ区变化率大时,则固体B不易溶解,这也就是前文毛细管现象存在的本质原因)则不溶解。 3、液体与气体的接触作用 前文一直分析液体外是虚空什么原因呢?下文将作分析. 一般情况之下,当τy 变化率大,而τx 变化率小,则τ液表面层内向 区的趋势不强,则能达动态平衡;而若τx变化率大,而τy变化率小时,则向蒸发趋势发展。若Δτ = τ气—τ液越大时,则液体蒸发越快。(从而需要的填补越小),从而把气液作用纳入《泛系统论》,如图29所示。若相反则吸附增强。 图2 图29 3、固体与气体的接触作用 固体与气体的接触作用与文3、中液体与气体接触作用、下文将分析。 这样对多体作用问题本质即在此图28。当τq变化率大时,而τp变化率很小,则固体表面将产生“汽化”占 主导的趋势。当反之则不易蒸发而吸附趋势增强,当 Δτ气固=τ气—τ固 越大,则总的蒸发趋势增强。 (以上都是刚体下特性,是非刚体的极限情况) 5、相变静态分析 在我们的周围一般接触的物质空间群贫为固、液、气三种形态,有些空间体群还有不同的相,所谓“相”指成因相同、化学性质和物理性质相同的均匀空间群部分,不同的之间有明显的分界面。 图30 图31 而液相、气相、固相是可以转化的,如图30所示。 (1)对于液-固相。若Δτ液固=τ液-τ固>0且值较大时,固相向液相转化大;若存在有Δτ液固=τ液-τ固 <0 且值较小时, 此时液相向固相转化大。 (2)对于气-液相。若Δτ气液=τ气-τ液>0且值较大时,液相向气相转化大;若Δτ气液=τ气-τ液<0且值很小时,气相向液相转化大。 (3)对于气-固相。此时Δτ气固=τ气-τ固>0很大时,气相可跨过液相转化为固相;若Δτ气固=τ气-τ固 <0且极小时, 固相可直接转化为气相。 由(1)、(2)、(3)可能存在液、固气共存的状态, 由前面文1~4固、气、液稳定分析可知,这种状态是可以存在的 6、光子群离体问题 在现在一般的观测下,光子离开运动的光源之后其运动与光源无关,这个问是导致了爱因斯坦的相对论思考,这种现象是为什么呢? 对于一般的光源作为一个密封的体系,其与外界空间体群作用有一个界面,只不过此时光源在作有限的速度的运动。光子作为无限宇宙之中的一层次空间群,其脱离光源与外界空间体群所作用的界面之后,进入外界空间体群,此时换了一个过程,也就是说光子进入了另一个环境,当然与有限运动的光源无关。 这也是内外能速不等原理的必然结果。 7、所谓的温度问题 对于一般的两空间体群的作用均可以表示成如下图31所示。 对于无论是图31中的A空间体群,还是B空间体,τ的变化都是可以由引力势所表示出来的,即任何空间群或比其小级别的空间体群填补时,则τ带在这个区域将会发生收缩效应。 (1)假如在τB填补空间体群,或小级别的空间体群,则τB将收缩,则τy→τx也将略有收缩,对外表现为A空间体群产生受压力趋势。 (2)假如在τA填补空间体群,或小级别的空间体群,则τA将收缩,则τx→τy 将扩张,此时A空间体群将受到拉动趋势。 图32 举个例子说: 1)假令B空间体群为空气,而A空间体群为固体,则对(1)中假设B为开放体系, 则向B与A接触界面上加入B空气瞬间则产生由图31变化为图32所示。 此时由于在Ⅱ区有空气填补,则τB 带在Ⅱ区收缩为τB’ ,此时τB ’-τA<τB-τA,则固体受到压力。又由于τB’区与τB区为开放体系,此时Ⅱ区的空气有流向Ⅰ区的趋势。也就是Ⅱ区对Ⅰ区表现为压力,即Ⅱ区内压力大于Ⅰ区。 2)假设B为封闭体系,则向B中充入空气则此时分析如上,则B空间将被束缚,从而B空间密度将加大。此时内部比气体级别低的小空间体群分布密度也加大。 3)仍然假令B为气体,A为固体,此时向A中加入比A的组成相对最大级别的空间体群更小级别的小空间体群,则在图31中,τA带将收缩为τA’,此时τB-τA<τB-τA’此时就产生了τA带要收缩,而τB 带强制不让τA 带,从而固体有体积扩张的趋势。 这种趋势使固体内的原子或分子有在内部向各个方向运动的可能,从而表现出其运动速度的加快,即所说的温度增加。 对于1)的假设(2)中,可以认为当气体得以填补时,产生相对体积减小而压强也随之增加(封闭体系) 根据一般定义为恒量空间体群平均化的不规则运动的量,是温度,从而温度升高、降低的本质仍然与虚空效应相关。即虚空效应越强,温度越低;而反之则越高。 8、所谓的临界现象 1888年3月,著名的德国物理学家奥托·李曼与奥地利植物学家弗得德里奇·莱尼泽开始对胆甾醇苯甲酸脂进行合作研究。莱尼泽首先发现这种物质与别的物质不同,存在所谓的两个熔点。即在145.50C这种白色晶体变为混浊的液体,在178.50C混浊的液体突然变得清澈,李曼后来发现,这种混浊态(当时被称为过渡态)具有一种只有固态晶体才具有的特性——能使光线发生双折。这即所谓的连续相变的过程中产生的,在临界点附近产生的临界现象,例如,原来透明的气体或液体接近临界点时变得浑浊,呈现一片乳白色,即出现临界乳光。 这种现象如图33所示 图33 图34 在图34中固液两相均为A空间体群,令|Δτ液固|=|τ液-τ固|。在前文几部分已研究过Δτ液固值很大的情况,然而|Δτ液固|=|τ液-τ固|值很小时情况还没有分析。如果τ固 =τ液,即τ液固=0时,液体中的A空间群和固体中的空间群将具有相同的性质,我们把τ液=τ固称为固--液临界点。此时会产生固中有液、液中有固(即液晶),机会均等的混乱分布状态,在这种情况之下固液不断地涨落使其状态处于动态平衡之中。此时对固液动态均衡态光照则增强光的发散性。 对于|Δτ液固|=|τ液-τ固|≠0为一个很小的值时产生的现象称之为临界现象。这可分两种情况: (1)当Δτ液固=τ液-τ固>0的一个很小值,此时τ液>τ固,则τy≈τx ,此时液A在共存相之中略占优势,而固A略处于劣势,但是固态A不再坚硬,而是具有非常柔软的特性。而当Δτ液固值逐步增大,液态A硬度渐渐加大,接近固态A,流动性减弱。 (2)当Δτ液固=τ液-τ固<0的一个很小值此时τ液<τ固 ,而τy≈τx , 此时固态A在共存体系之中略占优势,而液态A略占劣势,其余性质如(1)分析。 对于(1)、(2)中,当|Δτ液固|=|τ液-τ固|很小时,形成的类似于A固液两相共存体,不存在真实宏观的τA与τB 存在物;若|Δτ液固| =τ液-τ固<0 进一步增大时,有τA 或τB 存在宏观区出现时,则这种现象就将消失。但对于不同的体系Δτ液固值宽度不一样。结论如下: 10、在临界点时由于固液在不断地交替变化,此时整体密度涨落在每时每刻都在各区发生变化。 20、当在临界点时,若向体系加压力,则此时使总体τ变小则有向τ固>τ液增强的趋势转化,当压力增大到一定时,临界现象将消失,固态A形成。 30、若在临界点时,减小压力,则此时总体τ变大,则有向τ固<τ液增强的趋势转化,当压力减小到一定时,临界现象消失,液态A形成。 对于图 是反映|Δτ液固|很小时的有三种出现情况,对于30、20 两种情况,由于其液晶流动性差,具有固液两性,可以稳定地存在,只不过对不同材料,此时在不同的环境之中,τ带值变化宽度不一样。 对于当|Δτ液固|在Δτ液固=0两边跳跃时,在30、20存在固液界面的双折现,而在10时双折射在短时、多层面、多方向存在而造成散射。此时可制光开关利用30 ==10==20图景的转化,只是选择适合的Δτ带值宽度而已。这为新的军事编码和光计算机服务打下了基础。 图35 图36 另外对于在Δτ液固=0时,由于在液晶体内在不同区域不断地进行固——液振荡,在给体系稍加微热时,这些热空间体群能在这种振荡过程中传很远直至到边界接触物体空间并且传给它再发散出去(即热泵现象)。如图35所示,即出现保不住热的现象,这个过程是在固——液振荡过程中实现的,从而出现了所谓的比热容的奇异性。 对于如图36所示 (1)在|Δτ气液|=|τ气-τ液|>0很小时,若Δτ气液=0时,将出现气--液在存在区域不断地振荡变化,类似于Δτ液固=0的特性,此时产生热泵现象更明显。 (2)在|Δτ气液|=|τ气-τ液| 显示很小值时,将产生如固——液分析一样道理的现象出现。气体E在液体E上的稳定层(即是体系中气液比例谁占主导),此时在宏观表相上出现液-气振荡的稳定状态(即在视觉上表现为气态的感觉)。 由于(1)、(2)中感官上的气态有不同于液体与固体的特性。对于(1)、(2)来说,由气体与液体共存在的体系中,若为开放体系,则此时气体与液体这个体系形状不稳定,会发生形状不断地变化(但具有液体性质,不象气体明显扩散),而这种现象只能存在于较稳定的空间体系之中。 从(1)、(2)分析可知,液体与气体若稳定存在,应使|Δτ汽液水|= |τ液水-τ汽水|值应尽可能小,这样则越稳定。这是在静态广义刚体性质下得到,但对于做复合运动则存在另外一种性质。 这时也就是说只有τ液越大(即与τ空气差值不应太大),则才能越移定存在于地球之表面上。 这也是液态水能在地球表面大量存在的原因之一,因为若水τ液<<τ空气 ,则水将很快地被蒸发(在地表面温度下)。 此时τ与比热有一定关系,τ增大时比热也增大。这是虚空效应的必然结果(对于同和状态空间体群类分析存在)。 另外水变成蒸汽之后,其τ水汽也不应太大(在大气平流层之中温度下,否则将进入离子层散发掉)。提出一假设:在平流层之中Δτ液汽水=|τ液水—τ汽水| 很小。这时可存在水-水汽共存的状态,此时平流层应有同温层且温度应较高,这相对于强引力层。这样可以分析夏天的中国雨为什么多,这样地形也对雨形成也有影响。 所以地球结构的改变,将使地球外部空间特性改变,从而导致雨水失调甚至水将发散到太空中。 一切都会回归到宇宙中的。 三、τ带的效应 1、小级别的空间体群内外能速不等的问题 图36 图37 如图36所示,τB>τA 若一群比A、B两空间体群更小级别的空间体群由Ⅰ区进入Ⅲ区。此时由于要经过由B空间群表层 →A空间群再进入Ⅱ(τB)区,此时受以引力势方向与运动方向不一致的影响,从而小级别的空间群的速度减小,而在Ⅲ区近似均匀势。再由A空间群→B空间体表层,此时小级别空间群受到加速的引力势,则在这过程比与仅在B空间中运动的小级别的空间群运动速度变小了,即内外能速不等了。 2、τ变化向无限小的过程 在前面仅研究了两不同相之间τ的变化,而没有研究τ向极限变化的情况,现将τ带变化向无限小过程作研究。这分两种情况, 因为τ带变窄可出现:一、同级别空间体群密度加大;二、比研究的空间体群更小级别的空间体群,在被研究的空间体外密度加大。 一、同级别空间体密度加大。这种使带变化向无限小的变化过程,在封闭体系中,将使其空间内部小级别空间体群同样密度变大,使其空间内大级别的 空间体发生分解为小级别空间体的现象。 二、比研究的空间体群小级别的空间群。在研究的空间体群密度加大,此时使研究的空间体群外部引力趋于饱和,使结合的空间体解离。 综合一、二、 其实地球及外斥力层形成的本质即如图37所示。 3、τ带向无限大变化 带向无限大变化可以产生无数奇特的现象。这也分两种情况; 一、当τ= ∞,此时即在此空间一无所有(趋向极限虚空的情况),则如前面分析可以发现在此空间中一切都向1/∞级别的空间体群分解。 二、因τ=∞带存在的任何空间内都不存在真空。这分两种情况: (1)两同级别空间体群存在界面,其中一个是τ=∞的空间体群,此时对τ为有限值的空间体群将从界面分解空间体出去,以真补此同级别空间(τ=∞)中,使τ带值减小。 (2)同级别的空间体与比其更小级别的空间体群的密度同时减小向某一特小级别的空间体,则界面里的空间体将有分解向此特小级别空间体趋势。 (3)小等级空间体密度减小,则将产生超导效应,一切都在将来分析。 在(1)、(2)、(3)则如图38所示得。 图38 图39 4、τ带混合效应 前面所研究的τ带的变化形式,其实是由空间体内各级别的空间体群作用的产生混合效应。这是因为宇宙空间是可无限小划分的,因此在所研究的空间体内部的任一区域内都是由无限级别的空间体群组成的。此时由于这个区域中任一小级别的空间外都存在“虚空”,则τ带是由这些无限级别的空间体群混合作用所表现出来的,只不要一级别或某几个级别的空间体群所表现出的总体作用强而已。 所以在任改变无限级别小等级空间体群中任一级别空间体群的数目都将使τ带发生变化。 由空间体级别划分可知,把研究的空间体定为0级别空间,则其内部组成空间级别由-1~ -∞。一般在人类所能控制的环境中,我们把地球这一级别定为0级别空间,人类能撑握的空间级别不足到-10级别空间体群,其中占主导的仅为前位几个级别空间体而已。但是这却可带动后面级别空间体群的变化研究。 5、地球生物圈层中的水分变化 地球的生物圈中每一个生物都离开水,水是地球上生物赖以生存的基础。地球作为人类及生物圈的载体和供养者, 由于其独特的环境性质,使之成为过程之中的人类的摇篮,其上生物的存在一发展主要依赖与地球上的水分循环。 地球表面的70%是被水所占据,剩下的30% 是陆地,陆地之上水的分布极其丰富,陆地之上水网纵模,形成了独特的水环境。另外由于地球由赤道向两极水发生变化,两级的水分成极冷的固态状态,并通过融化回流。如图39所示,由于地球表层之外为空气层,空气层为比表层虚空度大的空间。从而水分从地球表面不断地蒸发到空气层中去,此时在一般的状态之下τ地表<τ空气近表,若水分一味地被蒸发, 则地球上的水分必将被蒸发光,那么地球的生物圈将受到巨大的毁灭。多年来一直没有出现这种状态,这是由于地球特殊的结构形态决定的,地球同其他的星球一样稳定存在时有斥力层,如果水蒸汽进入斥力层将会被分解成离子状态,从而再辐射向太空,导致地球上的水分的不断失去。然而在地球斥力层(离子层以即其为的一部分)的下方存在一个弱力层平流层),改变了这种状态。水蒸汽在地球的大气层中尽可能地扩散,从而可以达到平流层,在平流层之中的水蒸汽若不可以大量地进入离子层,则此时平流层之中的必须要求τ水汽不应远远地大于τ液水水,,此时纯粹的液水无法在平流层中存在。这种现象要在地球上大量出现,则必须τ水汽与τ液水之间的差值不应太大,可以出现Δτ汽液水 =0=τ水汽-τ液水。当|Δτ汽液水|值很小时,此时阳光等光源照身到这个区域,将形成漫射而成乳白色,此时白云生成了。若云中的|Δτ汽液水|值很小时,并且τ水汽<τ液水,则云的黑度越大,此时这个区域 密度加大,从而能伸进强引力区形成降水。而在一般的状态下,在|Δτ汽液水|很小时且τ水汽 > τ液水,此时平流层中光的漫散射减小,水液-汽共存态中的如果汽的成分大,而液-汽共存于的空中河流中。另外由于地表不是绝对平面,从而这种水液-汽共存的空中河流也由于受到地表的影响,从而导致了空中河流的划区分布。 现在观测,从赤道开始由于得里奥利力和地球自转的作用,从而使这种水液-汽河流就有了动态的流动趋势,这种动态有利于水分的在地球上的动态流动平衡,即产生了有赤道向两极运动的趋势。从而在赤道附近,产生了“水汽虚空”,此时将使水汽填补。 这里拉动平流层中水汽-液的动力主要为两极的低温,若两极升温,则赤道蒸发的水无法得到平流层利用,则赤道附近水温将升高。水汽在强引力层中向两级散布使地表温度更高,造成恶性循环,两极温度更高,水汽大量积在赤道附近一定区域中。这是现在全球气候变乱的主要原因。 D.细胞动力学原理 一、 生命力自然哲学原理基础 生命作为一种特殊的运动,在其中必然由最基本的运动构成,只有抓住这个基本的运动才能构筑成生命运动的各种形式。从而更好地理解生命。 生命力学运用大统一理论分析而产生的生物大统一基础理论体系,所应用力学知识未知言明。另外生命基础为细胞,所以先从细胞说起: 1、细胞的理性的回归 现代生物学提出除病毒外,生物是由细胞构成,植物和动物之间有或远或近的亲缘关系。但都没有产明生命力的本质,而引入畸变空间细胞体才是完整的。 细胞,现在认为由细胞膜、细胞质和细胞核核成的。 细胞膜是由蛋白质和磷脂双分子构成的,构成细胞膜的磷脂双分子层和蛋白质分子大都是可以运动的,而不是静止的,固定不变的。可以说细胞膜具有一定的流动性。这种流动性具有一个特点:磷脂双分子层在水平方向运动,而具体体现在竖直运动方向上运动很弱。也就是说,在短期内作一种近似自旋的运动。而此时蛋白运动具有随意性,但受膜的限制(此时细胞线运动主要受地球运动的影响)。 细胞膜做这种自旋运动,带动细胞内液产生自旋运动,此时可以近似地认为细胞做向内减小的自旋运动,下文将证明。细胞在自旋方面必将遵守以下原理分析。 宇宙中存在两个基本的运动线运动和自旋运动,以及其两运动的复合运动所表现的基本规律。 生命体是特殊的流体空间,它的基本流体组成空间是细胞。细胞的结构与球体空间体形式图形基本相似,这种相似可令具有想象能力的研究者联想到细胞结构在t时刻整体做复合运动,即细胞膜作整体的、相对中心的自旋运动。 这有助解开人类及生物体之谜,建立细胞动力学模形。 细胞膜在细胞的外层形成了细胞的封闭界面。现代生物学家证明细胞膜具有流动性的,并且证明细胞膜是内磷脂分子和蛋白质构成的。且磷脂分子运动比蛋白质运动速度快,所以一般认为蛋白质在膜上做类似“普朗克运动”的运动,即蛋白质对膜的自旋动动起“破坏作用”,但是正是由于这种作用,才使细胞具有生物活性。这样可以暂时忽略蛋白质的影响。 对于细胞膜这个封闭面体系,它的运动形成只可能有两种情况:(1)磷脂分子作无规则,杂乱无章的运动;(2)磷脂分子作有规律,在瞬间作整体上做定向运动,即自旋运动。对(1)、(2)情况中其中只能有一个结论。 如图40所示,在细胞膜表面任取一个Ds面积元,在Δt→0的时间段内作速度为V的相对运动幼(相对于地球),Ds元相对于中间某个区域0’作圆周运动,(此时说法是在整体上)角速度为ω。 图40 图41 由于Ds的粘滞带动由Ds向内的ω→0的同切向运动,形成了一个同流向流体区域D。如果膜上所有的Ds元作无规则运动,即杂乱无章的运动,此时线运动可近似看作由地球提供的。因为细胞组成的生命体相对于地球线速度作用很小。即D区域作各微单元V合速度都不相同,又由于无数D区域作杂乱无章的运动,从而任两个相邻的D区域发生碰撞或相互远离现象。相互远离的产生了空隙,由于磷脂分子运动速度很快,在很短时间内空隙的宽度很大,由于两个相邻的D不是相碰撞就是相远离。所以造成空隙的机会在细胞膜膜上占总体的1/2(单层),而对于双层膜总存在占总体1/4的空隙区。只要存在1/4区域空隙,则细胞外流体就可自由地或在某一时刻(或在n时刻)进入,使得细胞膜屏障失去。另外这样杂乱无章运动使细胞内处于混乱状态,细胞内部的物质是不可能稳定存在的。 因此,第(1)种情况是决不允许的。 从而得出结论:细胞膜上的磷脂分子在有一个Δt→0的时间段内做连续的、整体的自旋运动。这个理论对疾病理论十分重要。当空间体运动状态发生改变时,在这个变化过程中会发生呆滞现象。 细胞膜做这种自旋运动,带动着细胞膜内外的液体产生相对于细胞偏中心的自旋运动。此时可近似地认为细胞在膜内作ω向内减小的自旋运动,这种自旋运动必将遵循复合运动的一般原理:质量向偏向中心聚积并分层,如图41的区域。即产生了质量分布梯度,这样细胞的活性随之产生了,这就产生了生命力。 对于细胞方面许多科学工作者作出了巨大的贡献,但人们的研究的重点放到了分子水平,没能解决许多疑问。另外分子水平的突破也不大。关于大统一分子水平细胞体系将在细胞化学(动态)中作研究。 细胞是由细胞膜、细胞质和细胞核构成,这种说法是不完全的(除细胞器),作为细胞的生活条件,必须存在外部限制空间,即限制层(如细胞壁等)。。 细胞核一般在细胞的偏中心区域存在,在这区域的质量梯度相对最大,关于此将在下文作具体讨论。对植物细胞中有的存在液泡可作近似的分析。 在细胞质中,呈液态的部分是基质,在基质中有一些具有一定结构和功能的“小器官”存的细胞器,它们由于各自的质量梯度分布在一定的区域对生命过程有特定作用。这些小东西对于细胞标准模型的作用不大,暂不作提及。 2、盐梯度在生命学中的作用 对细胞生命活动中的一个重要调节机制因子为盐离子,在这里重点讨论盐农度对生命力的影响,即盐梯度对生命力的影响。 由于细胞越趋向于偏中心区域的密度越大,相应的由于细胞由于其中是水溶液,从而其形成了一定的盐浓度梯度分布区域。如图42所示,这个区域是盐离子分布梯度区域,细胞膜是大多数的离子不可跨越度的区域。 图42 图43 在研究细胞基质时引入盐梯度力的概念,这样能够体现细胞中基质中运动的实际情况。所谓的盐梯度力即ρ盐大盐物质空间群有向ρ盐小盐物质空间运动或收缩的趋势。 对于一个活细胞而言(死细胞研究无价值),梯度力产生与基质质量密度分布梯度有关。而ρ盐梯度受膜运动影响,而膜运动又受到膜的表面积、表面蛋白质多少和性质、种类影响,同时还要受到温度的影响,这些都需要实验给出。 (梯度力可以用光线在细胞中弯曲行径证明,排除细胞器影响) 盐梯度力作用与此区的空间体的密度有关系,如图43,N为近细胞膜的初始点,M为近核膜的稳定点,PX为基质内溶大分子或微细胞器,其受到的盐梯度力的大小与行径无关,具有做自由功的性质,当ρ盐≈ρPX时PX将趋向于最稳定状态;否则将不稳定,必将在梯度力的作用下趋向于相对稳定的状态。 细胞膜运动产生质量向偏中心聚集的趋势,当ω越大,且作用距离很大时,ρ盐也会发生变化,这种变化要用实验给出,此时细胞核将受到影响。另外一般细胞膜上存在蛋白质,而蛋白质在细胞膜上做布朗运动,因为细胞膜的运动是不均衡的自旋运动,从而使细胞上形成一个畸变区域,即跳跃区域,同时蛋白质在这种作用下做滚动或上下的复杂运动,从而有可能使其带的物质进入细胞内部,这对细胞体生命活动是十分重要的。 3、细胞核 讨论细胞核,为讨论细胞分裂服务。 现代生物学认为,细胞核是由细胞膜、核仁、染色体和核液等组成。 作为细胞的组成部分,细胞核处于细胞近似偏中心部分(无畸变的细胞)。在细胞体中正常存在一个近似ω=0的区域,并且这里质量聚集度最大,在这里细胞膜自旋对这个区域影响较小,产生了一个相对稳定的区域。从而在这个相对稳定的区域存在一个ω=0的界面,这个区域即理想细胞核区。所以细胞核对细胞膜的运动也有一定的限制作用。在正常情况下,界面周围区域也就是核膜存在的区域,一旦核膜形成其也将产生自旋运动。 作自旋运动的空间体还受到一个与自旋中心面垂直的流场的作用,这种作用对神经细胞作用巨大。 [A].在细胞体中若无核膜,则在ω=0界面内物质空间的流体群,受到ω=0界面不断改变的影响,从而在这个区域内盐浓发生巨大的变化,并且在垂直流场的作用下,在ω=0界面内存在的大分子物质处于极不稳定的状态,内部物质是空间流体群在不断地进行分化组合,无法正常形成稳定的体系,除非细胞膜相当的稳定,否则大分子群存在的可能性很小,而小分子物质线型体存在则占主导。 [B].在细胞体内如存在核膜,则此时在ω=0的区域则形成一个新的分布形式,如图44所示。此时ω≈0的区域发生了突变,因为核膜并不是静止的,它也在做自旋运动,此时在细胞核膜内形成一个类似独立无核膜的细胞体系,盐梯度进一步增大,并且由于核膜本身在瞬间做自旋运动则使核区具有相对的稳定性。因为核膜处于盐浓度较大的区域;另外在内部物质漂移的共同作用下,所以在一般情况下,核内区域处于相对稳定状态,但核膜不断地发生受内外界影响的荡动、开裂、缝合,使核在极端状态情况下处于不稳定状态。另外[A]中分析对核膜内部也有效。 图44 图45 [A]、[B]的共同作用使核膜的运动产生不规则的经常性“开孔”,使核内外流通,“开孔”即通常所说的核孔。在正常情况下细胞核中的盐浓度ρM与染色质(体)ρ相近。 在正常情况下核区存在以下两种破坏状态:(1)盐浓度梯度偏小;(2)盐浓度梯度偏大。这两种状态于细胞分裂有关。 4、细胞外的限制空间 (广义细胞壁) 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,如图45所示。静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面不要外部压力,从而为静止面上物体空间沉集创造条件, 进而为广义细胞壁的形成创造条件。 细胞外的限制物质空间存在两种形式:稳定型和不稳定型。稳定型限制空间是一种纯限制空间(即细胞壁),在一定情况下,稳定型和不稳定型空间是可以相互转化的。在稳定型向不稳定型转化时可能是有害的,如人体正常细胞的癌化。当然在某种情况下我们需要不稳定型。 细胞外的限制空间一般是由细胞分泌的线状物质空间以及细胞外部溶物组成。它的构成物的稳定性受到ρ外盐的值、细胞分泌物、以及ρ盐空间溶物的性质、细胞的体积等的影响。在考虑ρ外盐空间的稳定性时必须从这几个方面去分析。 一般对于稳定的ρ外盐空间形成较为相对稳定的“外壳”层,如一般植物细胞的细胞壁,对于不稳定ρ外盐空间可能形成一层或多层极不稳定、松散的“外壳”层,这种细胞体在动物体中比较多见。 由于细胞体外部存在静止面,又由于细胞体能不断通过反应生成一些物质,这这些物质能够从细胞体之中出来“沉集”在这个静止面上,并能彼此反应形成“壳”体。这样有如下几种情况: ①细胞体自旋方向在一定长度时间变化不大,此时在两极区“壳”体松散易破坏 ②细胞体自旋方向变化转慢,这样易形成稳定的束缚壳 ③细胞体自旋方向变化较快,则束缚“壳”不易形成或很松散。 再者由于自旋值的变化和细胞休体积可能变化,因此可以形成多层束缚壳,因为自旋静止面发生了变化。 5、细胞分裂 细胞分裂是具有生命的生物的生长、发育、繁殖的基础.本文中将对有核和无核分裂统一加以分析,并且加入稳定性和不稳定限制空间进行分析,进而重点从梯度力方面进行研究分析,这将成为本文中心的问题,并运用舍弃次要的矛盾的方法引出结论。并且同时将有丝分裂与生殖分裂合并在一起分析,并不从介质水平分析,这种全面综合到一起研究的方法是可行的、必要的。现作细胞全过程的平均盐浓庋变化和盐浓庋变化曲线图,如图46。 图46 在正常情况下,一般生活细胞体在平衡区域作偏离不大的运动,在细胞准备期结束后,细胞膜上白质也相应地增加, 膜膨胀增大,对于细胞内细胞器的影响暂不加以考虑,因此加以讨论的重点是增大时的核变化情况。 生殖分裂早期,在母体的生殖细胞岛群的作用下,提供生殖物质来维持一般的生殖,而直到生殖体自身的独立的细胞群形成为止,而一般的有丝分裂则无这种母体环境。 当ρ0增大时,ρM区有向原先ω≈0界面作用使之向中心收缩,而由于有核膜的存在,因为核膜自身的运动引力密度ρζ与其自身的密度之和大于ρM使核暂时稳定,但一但ρM 再增大,则核膜将解体。由于核膜暂时稳定,使得原先具有线性的染色质与蛋白质向ρx区运动受阻,被迫浓缩以适应ρ的变化,形成染色体。如图47所示: 当平均盐浓度ρ0再增大,则核膜解体,从而使染色体各自飘流到自已相接近的盐浓度区域,在梯度力的作用下,染色体可能占与它相近的区,所以一般它们存在于自旋的面上,如图45所示: 图47 图48 而染色体上存在的丝与外界丝延着同密度伸向两极,另外在两极存在一个高的ΔP/ΔX区域从而使在这个极区产生了丝梯度聚积区,在此形成收缩并振荡,从而拉动染色体分裂并向两极移动, 从而引起的膜的自旋状态变化,如图48所示,由于染色体向两极运动,从而改变了两极的ρ0的颁变化,即增大,对膜的运动产生影响,此时出现ω2≈ω3>ω1的情况,对此作两部分作讨论: <一>、细胞存在不稳定空间(限制空间) 由于两极的ρ0增大,从而使ω1区域ρ0颁到两极,在区ω1的盐梯度力减小,使ω1区有向内的趋势,并移开后与新膜相结合从而各自恢复两个常态细胞。对于丝分裂的情况大体上如上分析,只不过无核膜解体,但有核物质飘移,然后利用振荡产生区ω1,ω2,ω3区域。 <二>、对细胞存在稳定限制空间 此进 ω2≈ω3≈ω1,则在ω1区域形成一个稳定的区域,成为物质聚区域,产生生长区膜并形成稳定的限制区域,然后生长,成为正常细胞。 6、细胞体环境坏死自旋因素 细胞体作为一种活体存在,按照一般的宇宙规律,必然有它的发生、发展和死亡的过程,其中一个重要的因素是自旋状态的影响,如 (1)当细胞膜上蛋白质畸变而连成网状,或膜进入网状区域,随之细胞膜的自旋状态受到阻碍,从而不呈自旋状态。在正党情况下,细胞体内液平均盐浓度ρ0大于外界的平均盐浓度ρ0的存在,在这种情况下,细胞膜受压而破坏,坏死。另一种情况是内部形成杂乱的网状破坏内部的自旋状态,从而导致细胞体坏死。 (2)当细胞内ρM变大时,细胞体内变化达到分裂水平时,细胞核解体产生不移定细胞, 但是内部物质空间群达不到或超过分裂需要,使细胞变形而进一步坏死化成另一种形式活性体,细胞的血小板产生机理近似如上。 癌细胞在后斯 破坏死亡机理主要为(1)、(2)情况。 二、生命之旅---细胞生物基础论 图49 图59 宇宙之大,生生死死,死死生生。生的是一定要死的,而死却是为了更好的生。 对于做自旋运动的复合运动的空间体必须人图49所示的运动力学图景,但是由于细胞体由于有自己的特殊性,又表现出其特殊的性质。 1、再谈细胞的流体运动 做复全运动的空间体出现如图48的图景,这种作用是在空间级别差存在的方式下产生的,而细胞体之外虽然也存在这种作用,但作用距离ΔR却很小。对于细胞体来说其主要作用是在同级别空间体群的作用产生的,又有其特殊性,如图50。 由于细胞膜的运动和核膜的瞬间自旋动带动细胞内外液体作旋转运动,而在细胞外形成静止面,静止面外流体不成流形,而是杂乱无章的运动,同时静止面还要受外部压力,从而为静止面上空间体群的沉集创造了条件,进而为细胞壁的形成创造条件。 2、垂直流声中的延伸物 如果细胞体之中存在中间延伸物,它能使细胞体的自旋状态比较稳定,而此时的延伸物在垂直流场之中,所以称之为垂直流场延伸物,如图51所示 。 若细胞体在束缚空间的包围之下,则若细胞体将在Ⅰ区体积膨胀则细胞可能突破细胞的束缚“凸”出来,这种凸点将影响细胞体自旋,使“凸”头处于垂直流场之中,进而使相对的Ⅱ区随时间延伸,束缚物散松,使Ⅱ区也可形成凸头,这种作用很重要为神经等三大管道的形成打下基础。如图52所示。 图51 图52 4、细胞体运动定律 所谓细胞体运动定律如下: 1最短程作用定律:胞膜上的分子运动整体上有向环线度最短的方向自旋运动的趋势。 2最强作用定律: 细胞体上细胞膜自旋带宽度越大,其作用越明显. 3最大弯曲原理:当细胞上某一面曲变形式太大时(即某一面弯曲很大时),则1,2原理不适用,服从一般空间细胞作用规律.(即一般作用原理) 4 一般作用原理: 5、标准理论细胞体模式 在生物界细胞种类千变万化,为了更加深入地对细胞体进行研究,必须从众多的细胞体之中抽出它们的共性,建立一个标准理论细胞体模式。 假令宇宙之中存在一个纯球状的细胞体,核膜.细胞膜.细胞壁都近似成为球状,细胞体做复合运动,此时的V合=V地+V细胞≈V地 ,膜自旋ω值为任意的, 则此时垂直流场与ω的方向一定,称这样的细胞体为标准理论细胞体。这是一个瞬间图景,为静态模型.如图53。 图53 图54 6、 三大管道形成的首要模式 由前文可知,在众多的细胞体之中可以存在细胞体有“凸”头出来,则此时“凸”头之外有(一般这种细胞体较大)小细胞体作束缚空间时会产生如下的图景,如54所示.由于小细胞体的自旋运动与凸头之间的自旋运动的作用使Ⅰ细胞体上的旋转运动的ω反生变化,这样有助于“凸”头的进一步延伸成一条长管.另外这种运动可以使小细胞体形成包围网,即变形。因为遵守最短作用原理,逐步形成所谓的施旺细胞体,如图55所示. 即神经管道形成.这也是其它管道形成的模式. 图54 图55 三、 神经细胞动力学与天人合一的医学观 从一个受精卵开始形成真正个体人的过程中,各部分已经开始进行协调,经过环境地培养,最终导致完整的人体的出现。人体最终发育完成之后, 在各部分占主导地位的是细胞体,细胞体要进行新陈代谢,这就产生了吸收新物质,而排出产物的过程。 这是由于人体的三大通道通过管内液体流动定向性来完成人整体的物质交换,这样在细胞外的体液被三大通道带来和带走,只是在不同的区域那种管道带来物占主导(或那种管导带走物占主导, 从而对另一个区域产生影响),而对这个区域产生影响。这两个过程在各部分进行着,使人成为不可分割的整体. 1、 神经系统及其微观结构 人类的最大的悲哀就是无法摆脱对人自己的崇拜。 人无论他多么伟大,对于整个宇宙来说他却是微不足道的。人的思维活动是建立在完整的神经活动的基础之上,无法摆脱物质空间这个基础,而是在物质空间统一运动规律的基础之上形成了人的完整的神经活动, 所以这种思维活动必然受到外界环境的影响,产生一些不反应客观事实的想法,但这毕竟是一种思维过程。 神经系统由于它宏大的组成,从而导致了它的完整的循环, 虽然在大循环下的无数小循环中某一些环节可能发生了破坏,但在大循环的影响下,又可能得以修复. 神经管道,血管,淋巴管并称人类三大管道系统, 当然这三个管道系统中人类对血管研究的十分深入,淋巴管次之,对神经管道也研究的不是太深入. 这三大管道系统中流动的流体有着共性, 即对于任一通路流体的流动都是单向的,强制不可逆性的,而在微观结构之上是循环的. 这三个结构共同作用形成了人完整的控制、调节、营养等工作。 在由一个受精卵发展成完整的人的过程中, 这三大通道系统在形成初期是相同的,只不过在后期有很大的不同,这主要受细胞结构形态的影响。 无论人体后来变得如何复杂,但他们都是由一个细胞体----受精卵发育而来,所以研究细胞是一个十分迫切的问题。从前文的细胞理论研究可知,细胞膜是由磷脂双分了层和蛋白质构成,细胞膜具有流动性,由基本理论可知, 细胞膜上的磷脂分子层在短时间内在作相对于可变中心区域的自旋运动,而蛋白质对这种运动有破坏作用。由自旋运动----线运动的复合运动的空间体性质可知, 空间质量有向偏心区域聚积的趋势,所以产生了从这个偏心区域向外密度减小的趋势,即产生了密度梯度。这个密度梯度对细胞体来说虽然十分微小,但却是十分重要的.这个密度梯度在不断地发生着变化,在一定的变化范围内是构成细胞生命活动的可能的动力学基础,同时也是细胞分裂的基础. 神经的最基本的结构是神经元,而神经元是细胞分化而来的,必然服从细胞体原有的共同性规律。 对于一个最简单的神经循环可以表示为如图56所示。这个图反映了一个完整的神经元体系的流体循环图, 从图中可以看出不管是感觉神经元还是传递控制神经元都是由胞体和神经管道所构成,对于任一个神经元都可以画成如图57所示. 图56 图57 这个图是神经纤维单位元的结构简图,为什么这个基本结构对任何神经元都适用?为什么神经元中运动的流体是单向不可逆性呢?在管膜上的蛋白质又如何呢? 对于神经管和胞体中流体含离子、水、有机分子等混合物, 由于胞体和神经管在做复合运动,所以必然产生偏中心区域向外的速度以及密度减小的梯度,这样反过来对神管膜产生了压力。 神经管道由于外部束缚空间施旺细胞的影响,使管道运动服从前文图52.即如图55所示图景.从而神经膜运动为螺旋运动,这样带动胞体内和神精管内的流体螺旋运动,从而使神经元内流动的神精液定向移动。 如果神经管上如图58所示的运动受到破坏,则神精的定向移动将受到破坏。因为膜上的蛋白质对膜具有一定的破坏性, 所以神经管膜中的蛋白质含量应有一个适合的度。其它条件不变的条件下有蛋白质----平均盐度图如图59所示。 综合上述分析,要形成稳定的盐度和速度流体,蛋白质的含量要适当的低。但当蛋白质在膜表面很低时,神经管外的运动区域的盐度就都会相对地降低,从而导致周围的细胞体过于收 缩,发育成畸形。因为管外流体盐度上升, 又由于管膜的自旋运动引起管外流体细胞(收缩),从而迫使这些细胞形成了双层假性施旺细胞,导致神经封闭,从而导致了神经元管流体力学性质的改变。 图58 图59 图60 图61 由图60所示在A区环体的流体的作用下留下了朗氏飞节,这也同时导致了朗氏飞节膜不能凸出、流出的原因,从而保持了神经管中的流体流速的稳定性(静态). 从神经元流出来的流体在细胞体流速和能量不可避免地有损失,进而在末梢可能导致失真,从而有必要补充能量. 由于施旺细胞体细胞的存在使神经管中的流速被控制在一定范围内, 多余的由胞体散失,同时神经元管或多或少地散失一部分. 在静态的情况下,神经元管中流速很小,但当外界作用时,流速开始改变. 对于神经元管,从首梢到胞体管径应相对大,而从胞体到末梢则管径相对小, 对于实际的神经胞体上的神经元管有的很多, 但对任一个循环却都是单向性的, 从而有的可能形成反馈回路。如图61所示。 施旺细胞对神经很重要的,若施旺细胞缺失,根据研究知道, 神经纤维膜的表面和膜中的蛋白质很少,有时有也只是一些小分子蛋白质.然而作为人体的三大通道之一的神经,它的胞体不可避免地产生一些不同性质的蛋白质,而延神经管道传递( 定向)当走到缺失施旺细胞处则由于流体力学作用而流速下降。如图62所示。 这时在失去施旺细胞区凸出形成类似于胞体的病灶区从而减弱神经纤维的定向传导性,引起施旺细胞缺失综合症。如果在某一区域的施旺细胞缺失数量太多则有可能形成分支,即类胞体性质。 图62 图63 2、神经的电学特性 带电人的迷困绕了许多研究人员,即使有一些成果也设有深入到内部。 一个完整的人(所谓完整的人既一种平均状态下的人)是由三大通道和所谓的正常细胞、丝状物、介质液等微观结构构成。在人体之调控结构中神经的作用占主导地位,但另两个管道(血管管道、淋巴管道)的作用是必不可少的。带电人则由由于三大管道排布不同而引起的。由神经结构的基本理论得如图63所示图景。 因为神经元中的流体是电介质,带有电荷,这里由于神经中的溶液是单向不可逆运动的,这样形成所谓的电流,若仅为如图无循环则产生如图64。 图64 图65 若图65处于电场中,则(并且为顺向性)此时神经管道中的离子在神经的作用下象泵一样向前运动形成电位差。直到最后整体结构分解才停止,此时由于正负电荷相互吸引形成神经中最微小循环,如图66所示。 只要进入神经管道的膜的物质有选择性,则有可能造成上述情况,如图63所示,从而一旦这样同类型的神经元管道数量大并且形成同纤维排布,则可能形成电人。 在神经管道中的电荷失去多少决定着未端电压,则应有包裹结构,使电荷在运动过程中尽可能保存。 其实制做一个超人也不是难事。 图66 图67 3、天人合一的医学 一切空间的变化都是由内外因素共同作用的结果,人同样也不例外。人生活在这个唯一的宇宙之中,必然受到所在环境的影响和束缚,同时人类又通过自己的活动来改变人类自身。这可以说是一种进步,但它反面又是什么,这是值得沉思的。我们人类不能去要求生存的环境强行地符合人的意志,而背弃自然规律的实在,否则结果是可想而知的。人类怀着对痛苦、死亡的恐惧发展着医学,同时也发展着科学,只要人类存在,这个过程也必将发展下去。 现代生物学发展使医学走入误区,过分地强调病社区而忽略了人体本身就是一个整体。人体的各部分都有着不可分割的内在联系,这种联系是由血管、淋巴,神经这三个管道通过定向移动体液来对人体进行各种协调,然而现代治疗理论在很在程度上背离了这种整体思想。 当然古老中医很强调从整体去调节人体系统以达到治疗人体疾病的结果,但中医由于其自身发展的局限性不能理解为什么人体作为一个有机的整体。她仅能从表象,浅层次地去以经验对疾病去进行治疗。虽然近现代已向深层次进行研究,但又是由于其保守性使进展效果不大,还没有达到深层次发展。 西医是现代医学过分强调了直接对病灶区治疗的重要性。 现在生物领域走向了极端,过于重视分子生物学,而忽略了比它分子更高层次细胞整体的研究;过分重视生物体静态研究,因而实际过程中不一定会有很大用途。 近现代医学的最大的成功是引进了手术治疗,而最大的失败也是进行手术治疗,这样虽然在短期内产生效果,而忽略了人体的整体性,对生命个体长期发展有盲目性。这当然与现代生物学发展滞后于医学发展的需要有关。 只有使中西方医学体系进行熔合,从东方的整体观出发,借助于西方对病灶区研究成果,以及生物学的发展,一门新的医学应该是这样。 4、细胞岛 人从受精卵(动物也相同)到生成胚胎后,细胞体在不断地分化与组合之中,不断形成具有一定功能的细胞体岛群。 把一类以自旋性质基本相同的细胞占主体的区域称为细胞岛群,而一类功能相近的细胞岛形成特定的细胞功能区。每个细胞岛区通过细胞的生命活动产生代谢产物,这些代谢产物由三大管道带到其它细胞岛区,同时三大管道又把其它细胞岛产生的代谢产物带到这个细胞岛区(或群区)如图67所示。 当然在三大管道自然胞体产生的物质也会传递到各细胞岛区。 庞大的管道网络把动物体中的各细胞岛区联系到一起,从而形成人体这个完整的整体,生命才具人了现实的意义。 这样划分也为天个合一的医学提供基本思路。 E.一般流体的性质 一、一般流体的梯度 人类所生存的宇宙空间是流体空间,并且由于引入了虚空效应使得理论表达更加复杂,但这样可以更加准确地描述宇宙, 广义刚体组成了这个唯一的无限的宇宙,一切都在永不停息地运动,好象杂乱无章,但是宇宙空间中的任何的流体必须要守统一的规则。这就是广义流体的基本性质:一切连续运动的空间流体群在宇宙空间中产生速度递减时,将产生向速度递减方向变曲的趋势。这个基本空间流体趋势是虚空效应作用下的必然结果。 现在假设某一空间中存在一个匀速流体,如图68所示,整体速度与各个部分速度相等,即V1=V2=V3=V。若当流体流动到一定区域由于某种因素的影响,如图69所示,在ds区域速度发生了递度变化,在1、2、3流区递度由大趋向小,此时Ⅰ区中流体以速度V运动离开Ⅰ区,而ds区域中的流体由于速度递度的影响到达Ⅰ区域发生了Δt时差虚空(V1==V2=V3>Vmax>Vm>Vmin),从而Vmax→Vmin方向流体对Δt时差虚空进行填补,Ⅱ区域中的流体由于这种填补而发生弯曲趋势,Ⅰ区此时可视为环境。 图68 图69 宇宙空间的这种性质是十分重要的,它是宇宙的行动准则,宇宙中任何流体都不是孤立的,它们不可能脱离周围的环境。因此广义流体性质中只讲了趋势。 在宇宙空间体作复合运动时发生速度分布曲变,如图70所示,在图中OˊOA上分布的速度由呈A→O→Oˊ匀速递减,这个速度分布符合广义流体基本性质必然发弯曲运动,这种趋势从理论上和事实上也是如此。 图70 图71 从A→O→Oˊ任取一段流体进行研究,如图71所示。令DC=Δd,并令 OD=x,则OC=R=Δd+x,由于D点,C点,或CD段的ω自旋角速度为定值, 则存在 Vmax /(Δd+x)=Vmin/x···············(1) 即: Vmax·x=Vmin·x+Vmin·Δd x=Vmin·Δd/(Vmax-Vmin),再由R=Δd+x, 则有 R=[Vmin/(Vmax-Vmin)+1]·Δd 即 R=Vmax·Δd/(Vmax-Vmin)············(2) (2)式为匀速递减广义流体性质公式,若对于一切流体都适用则CD→dl,ΔV=Vmax-Vmin→dv,即: R=Vmax·(dl/dv)······························(3) 这个(3)式为一维公式,在Δs面积上通用三维公式 Vmax/R=gradV=▽·V 令Vmax/R=ω 则有: ω=▽·V,如ω为常量, 即有 ▽2·V=0 ································(4) 这即广义流体数学公式,(4)式为拉普拉斯公式。 二、广义流体引论 前文讲了任何流体运动时必然受到外部环境的影响,然而广义流体的基本性质只是讲的流体的内部性质。内部性质只能使它对外部作用产生一种可能,所以广义流体力学是在广义流体性质作用下,在不同环境中对外部作用的表现。 先简单由(3)式入手,即R=Vmax·(dl/dV)。如图72所示。 图72 对两个不均匀分布流线微元dl1、dl2 ,存在两个 R1=Vmax1·(dl1/dV1),R2=Vmax2·(dl2/dV2) 对于与可能出现以下三种情况:(1)R1>R2;(2)R1R2,则dl1流体元弯曲度小于dl2弯曲度,则 dl2 产生对 dl1 的强制性压迫。使真实的R∈(R2,R1) 。 2.对于(2)R1|OⅡYˊ|>OⅢZˊ|→0,从而形成缺陷,(条件,a、b足够大,不能太小,这与K相对而言,一般最多有4个)。 四、气 、 液 、 固相(广义) 在空间中不可能存在一个独立的单位,每个粒子必须与其它粒子相结合而存在,并形成从多微小的“空间体岛”群,并在一定条件下形成“大的空间体岛”或者缺陷体”。 从全文分析可以得出 1、所谓的气体则是由一群不断变化的空间体小岛结成,每个空间体小岛中含空间体数量小,而且之间作用极不稳定。 2、所谓的液体则是一群众多的“缺陷体”大空间体岛群组成 3、所谓的固体是空间占出体,缺陷很小。 介于三者之间的即为三者之间的过渡体 另外超导结构必须有适当的表面结构,以及“纯固体”结构长线度(尺度),可从实验室到应用。 I、杂谈 一、流体力学中的分层 假设存在一流体区域,如下图104所示。 图104 流体单位元A,B。Vmax≈Vmin≈V 即ΔV=Vmax-Vmin0>0且很小,则ρ≈ρA≈ρB=常数 则且V不太大 N2=εf2(摩擦力与正压力成正比)=Δm·ω·V 其中ρ为线密度(线有截面积) 另外f2\=μ·(dV/dl) 由前文ω=gradV 则ρ·Δl·ω·V=ε·μ·ω 则(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl) 令Re=(ρ·V·l)/μ=ε(l/Δl)································(1) 即(1)为速度不太大时的雷诺数 再令n=l/Δl为分层数则Re=ε·n 其中与流体性质有关 这与广义流体性质不矛盾,且这是具体化。 在一定空间内n→0成平流;当n→∞成旋流 二、系统的概念 现代的系统没有一个完整的概念。一般认为要素、结构、功能和环境是构成完备系统概念的必要条件。这个判定有其自身的缺陷。 任何一个系统必然由一定的要素群体构成,这些要素之间相互作用从而形成一定的大结构,多结构形成一个系统的功能。另外一个系统必须与外界产生作用。但是系统与外界的作用不是凭空作用的,因为系统与外界存在一个由环境一部分与系统外表面一部分共同组成的界面。如图105所示。 图105 系统与环境通过界面发生作用,同时界面与系统、环境的性质是不同的,并且界面的变化是被动的。只要系统与环境有一方发生变化,此时界面也将发生变化。因为系统与环境发生作用是在界面进行的。 当引入界面时系统就转化为空间,环境也同样转化为空间。因为系统与环境的概念此时是等同的。 三、关于现代科学技术情况下的人类及生物圈的前景 现代的人类是缺少统一思想和理念的群体,一群自以为是的高级生物群体,私心膨胀,自欺其人的自我原谅一直贯穿与人类的历史。 人的一生贯穿了对死亡的恐惧,从而导致了人类对死亡的崇拜,这种思想在其现代科学中的最高体现为宇宙大爆炸理论的建立,以即在“小宇宙”之中对基本粒子的追求。其目的是把科学纳入神学用以满足人类自身对死亡的崇拜,用以减轻人类对死亡的恐惧心理的压力。科学在自己的领域之中创造着自己的国主义“上帝”,并用这个“上帝”缔造着各个科学分支,从而在各个科学分支之中建立自己奴属于这个“上帝”的“神”,科学在近代是创造“神话”的历史。各个“神”有自己割裂、静止的领地,而在每个领地的分界处又创造了所谓的“交叉”神。 宇宙是有限的思想已经深深地统治着近现代科学,科学走进了中世纪。 近现代的科学不可能引导人类走向美好的未来,一个对死亡崇拜的人类必然“勇往直前”地走向灭亡。这其实是一件好事,因为不管宇宙的真实情况是怎样,人类迟早要走向灭亡。 如果人类能有将来,并在宇宙是无限的基础上建立科学体系,那么人类必须面对没有神存在的宇宙将失去对死亡的崇拜。如何重建人类对生死的认识观,将是人类面临的巨大的难题。 一个完整的人是由三部分组成的:一、人的肉体;二、人的知识思维(即人的认知);三、辅助工具。而一个完整的人类也是由这三部分组成的。所以一个完整意义上的人应定义为:在肉体存在的基础上,由认知武装的利用辅助工具的生物体。而人类则是由众多具有以上特性的人的群体的团体的集合体。 以上仅是人类及人的横向分析,是静态的。 在纵向上人作为生物体还要利用自身的生物体基础在辅助工具的帮助下,在认知的控制下进行两种生产:一、人的自身繁殖进化;二、实物资料的生产进化。 人类在以上纵横向的基础上进行认知的进化。 人的繁殖是人类肉体在时间上的延续,而实物资料的生产是提供人生存的基础,并进一步增强人的辅助工具的组成和功能,而在这个过程中都离不开认知的作用,同时推动着人的认知的延续和发展。 在人类漫长的进化过程中,在相当长的时间内支配人的活动主要是人的肉体自身,而认知水平处于极低和极缓慢的积累状态,外界的辅助工具只是在随时间地发展而偶然地被利用。这个时期为人的发展的萌芽时期,人还不能称为完整意义上的人。 随着人的认知水平地积累,以及人的肉体的进化,人开始初步利用辅助工具,此时人类的肉体体质作为人类进行活动的主导。这个时期称为人类的缺限时期,这个时期一直延续到西方的工业革命之前,这是的人类处于数量社会时期。 随着辅助工具的大力发展,人的认知得到巨大的推动,人的肉体的数量在这个发展过程中,在人类进行活动、控制生活中逐渐退到次要地位(虽然人的肉体永远是这些发展的基础)。这个时期称为辅助工具时代,这个时期从西方的工业革命开始到二十世纪九十年代。这个时期要求人类由数量型向质量型发展。但是人类就整体来说,由于其内部发展的不平衡,这使人类的内部发生了极大的差异,西方世界在进行自发地转变过程中,仍没有完成,还需要很长的时间,即出于由数量社会向质量社会的过渡时期。而大多数的国家由于种种原因仍处于数量社会时期,还没有完成过渡的条件。这使得人类发展极不平衡。 这样近现代人类社会出现了几种社会形态。 随着认知的积累,辅助工具已逐步进入人的认知设计、进话的时代,并且这个过程正得到深化。人类将由辅助工具推动认之的提高,转变为认知推动辅助工具的时代,即人类将逐步进入知识时代。这个时期开始的标志是计算机加以应用在人类的各个活动领域,人类现在仅处于知识社会的萌芽状态。因为人类只有完成由数量社会到质量社会的转化,才是人类走进知识社会的真正开始。 随着人类认知水平的提高,人类进入知识社会的条件是人由自然生殖转化为有控制的机器生殖,即有序地规范人的生产,也就是说人的质量化。 现阶段的人类在这个过渡阶段是最危险的,有可能在这个阶段由于认知水平在不同的人类群体之间存在地差异,导致人类的毁灭。 四、自旋运动与线运动的关系 宇宙之中普遍存在的运动是自旋运动和线运动合成的复合运动。前文已对没有发生畸变的空间分析过,做复合运动的空间体的向心力与线速度无关,而与自旋运动有关。 如图106所示。分析切向加速度at=dV/dt,对于V=C(常数),如ω由ωi→ωj(ωj>ω i),则dV=R0·dω=R0(ωj-ωi)。即at=R0·(dω/dt)ωj>ωi 为加速,则在复合体上两个关于Vmax与Vmin连续对称的两点A、B产生的加速度a合=a1+a2,其方向与V(线运动)方向在同一条直线上。当ω增大时,a合与V同向;而当ω减小时,a合与V相反。如图107所示。 即变化时,则将使V加速或减速。 此时飞碟理论出来了。如图108所示。 图106 图107 图108 五、做线运动的空间体运动过程中环境界面的变化 对于如何区分一个空间是不是不同的空间体,主要看这个空间中是否存在跳跃区域,即是否存在界面,另外界面是否形成一个封闭的面。否则任意划分出一个空间不能判定是不是同一空间体。 对于固体空间体在气体空间中做相对运动,则产生如图109所示。当固体空间体相对运动速度为0时,固—气作用如图案109虚线所示;当0时,固体相对运动方向上形成三个收缩区;此时当增大,则收缩越大,区域由于虚空效应,则填补空间。此时气体相对流动。 如再继续增大,将越来越大;而将越来越小,则区与区向区方向运动的趋势也越强,固—气界面有分解的趋势。 如图110所示。在固体相对运动方向的背面,则形成虚空加强的区域,周围小级别的空间体群将“填补虚空”。 这样前后共同作用阻碍其运动。如图111所示。 图109 图110 图111 六、光的波动性与光的粒子性 光的粒子性是光的首要特性;而光的波动性是光子群与外界环境共同作用的结果。 光子作为宇宙空间中存在的某一级别的空间体,必须服从宇宙中的一般规律,光子具有线运动与自旋运动,即光子也做复合运动。光子在人的视界中所表现出来的差异是由于不同的光子群做复合运动的特性不同而引起的。 接前文多谱勒效应是由于光子群如在运动物的运动方向上进入,在前面气体有一高密区使光波变短;而反之在相反的方向进入,由虚空存在使光波被拉长(与声波相同) 光的波动性是在光子群跨越界面时所表现出来的。 比如说光的衍射如图112,是光子群与孔或缝的界面发生作用的结果。 如图113所示,光子群在界面发生弯曲,且速度减小,总体上存在一个指向,而在运动方向上有一个阻力。两力合成后为。从而当光子由时为减速;而由时则为加速。 广而推之界的作用产生了光的波动性。 图112 图113 七、精卵之碰 生命只有在延续之中才能体现出其在宇宙中的价值,没有延续的生命活动也就失去了意义。精卵结合是生长复杂生命体的最高形式,是生命之舞的高级阶段。 雌性(女性)生物体一般只存在X染色体,而雄性(男性)生物体一般存在X染色体和Y染色体。只有这样才体现出生命之美,体现出自然规律。如图114为精子模型;如图115为卵子模型。 图114 图115 人类的卵子就好象地球模式一样存在磁场,而地球南极下凹为广义磁场的入处,但北极水被压来而上凸。卵子细胞模式相同通过凸头来维持自旋的方向与广义磁场的方向。 精子细胞内(密度趋势)可能小于卵子细胞内,当精子基质进入卵子细胞后,可使卵子细胞内的染色体回到“赤道区”,从而整体密度发生变化,进而磁性削弱不在于另外的精子结合。 所以卵子的精子进入点只有两个,即一个X进点;一个Y进点,如图115所示。这就是自然规律的伟大,高级生命随精卵之碰而诞生了。 所以生男生女是可以控制的。 (1) X H+ + X—X——→ X↘Y Y (2) X OHˉ + X—X——→ X↘Y Y 还有温度的影响,Y活性在温度低时强(女性阴体质);X活性在温度高时强(女性阳体质,如女运动员)。另外谁强显谁性。 开个玩笑而已! 八、植物的动力 植物在地球上的种类和数量远远大于动物种类和数量,然而人类对动物界的研究远大于植物界。 植物在整个的生命过程中作为宇宙过程的一员必然服从宇宙之中最基础的、最一般的规律。 ① 首先水分是如何达到植物的各部分? 水分达到植物的各部分这需要动力,这种动力源于叶的水分蒸发。因为叶的水分蒸的过程中会在叶的管道中不断地产生虚空,无数的这样的管道所形成虚空群产生巨大动力,再通过杆到根产生吸引力使水分向上运动 ② 根部的营养的吸收? 植物从外界吸收矿物质主要通过根,根部的吸收有两个方面:一、营养物在土壤中的分布、以及交换;二、植物自身的虚空效应在土壤液体中的分布。如图116所示,区为虚空区;区为土壤溶液中的浓度梯度区;区为等溶区。 其实区中的浓度梯度区仍然服从虚空效应,只不过此时水分运动向区运到较慢,而区水分运动较快。因为区的相对面积较小,而区的相对面积较大。 ③ 这样根就要有一定的特点。 能够吸收水分和营养物质的根区表层细胞应有孔,如图117所示。根存在小孔,从而在虚空效应的作用下,水与盐等物质成溶液状进入根管之中,然后与各管道的壁细胞进行交换,再通过细胞间液传到各细胞区。 图116 图117 九、材料力学基础 1、物质空间体的界面特性 在许多学科和领域中人们面对的难题主导因素均与固体空间体和外界大气所形成的界面有关。固体材料学更是如此,至今前人并没有给出这种界面的理论模型,从而阻碍了科学技术的发展。 如图118所示在气体和固体界面附近区域存在虚空分布的过度区域,而再固体以较稳定的方式存在的情况下,气体的虚空度τA大于固体内部的虚空度τB。把气—固界面的过渡态(τA→B区和τB→A区)区域称为固体在气相中表面层,简称为固体表面层。正是由于这种表面层的存在固体才没有向内部收缩,而保持内部的相对稳定性,进而这两种趋势相互作用达到固结构的稳定平衡。 图118 图119 而质量分布与虚空度分布正相反,即虚空度越大,则这个区域的质量分布密度相对就小。这样再固体的表面层中由气体向固体(即从τA→B区到τB→A区)质量分布越来越大趋向于τB区中的质量分布。这样的粒子(比原子结构层次小)在进入这个固体表面层时使力不平横,这种不平横的作用力由于质量分布梯度而指向τB内并与τB界面垂直。这也是光子进入透明物体时在观察界面弯曲的原因。如图110所示。 这样的研究很重要,这可以使人们去建立实验模型去证明固体表面层的存在,那么我们如何验证固体表面存在这样的一个特性的表面层? 2、固体表面层的平移模型 为了证明上文的理论模型的正确,以下提出证明的理论实验模型如下: 如图118所示,一束低级别的空间群(如光子等)在固体表面层中从Q→C→P形成运动轨迹的弯曲,如果固体表面层的虚空度发生变化,则轨迹将偏离Q→C→P。所以从这个思想出发建立实验方法。 如图119所示,在地球环境中一般是相对稳定的,而τB在一定的外部作用下可以发生改变,由于使这个理论应用于固体材料学,从而根据固体材料学的特点,使τB趋向于τA。 在固体材料学中最常见的是固体的拉伸,有前文分析入手,如图120所示有一根均匀的固体长方形杆材,在其两端加上均匀的力系|F1|=|-F2|=F,并均匀加大力的作用,在这种力系的作用下会使杆材的内部以及固体表面的虚空度发生改变。从理论上来说τB将逐渐趋向于τA,此时表面的基本组成单元之间的偏离程度小于固体内部的基本组成单元的偏离程度。 我们从最先的例子入手分析,如果这根固体长方形杆材是透明的,假设进入的粒子群是光子群。则当其受到如图120 的均匀力系的拉伸时,光线将产生如图121的变化即拉伸过程中折射光线由变化到,此时折射角由β增大βˊ到,并且再不同的方向上变化趋势表现为各向异性。 上叙实验如成立则证明这个理论模型是正确的。 图120 图121 3、均匀固体在拉伸中的变化 钱学森院士曾明确(钱学森,《物理力学讲义》,科学出版社,1962年)指出:“还有四类问题,那就是连基本概念也不十分清楚的问题,例如固体强度和塑性变形就是如此,直到现在也还没有较全面的微观理论,没有工程技术上的可用的结果,所以虽然固体强度和塑性变形在工程技术中是一个很重要的问题,再本书中也未能加以讲述,从为工程技术服务的观点来看,这是一个缺陷。” 现将前问的结论来试图弥补钱学森院士的遗憾,给一个较全面的固体强度和塑性变形的微观理论。 对于图120中的固体长方体杆进行拉伸实验,从理论上研究发现在杆被拉伸的情况下,一束粒子群在与固体表面层成角度时,移动角使发生如图122所示的变化,存在着各向异性。 图122 首先研究杆在拉伸初期的情况。由于杆内是均匀分布的,这时杆在拉伸力不太大的情况下,由前文分析其内部的内部基本组成单元数目远远大于外部固体表面层,另外其内部的基本组成单元的偏离度大于其外部固体表面层懂得偏离度。现令杆长为l,总体拉伸伸长为e,则偏离度为e/l(内部),此时不考虑固体表面层的影响。再令杆的横截面积为A,单位面积上内部质量分布密度为,假设e/l的变化在力上增加是均匀的。 由于外界均匀力系合力增大是偏离度增大,另外,内部作用由于内部质量分布越大,抵抗拉力的能力也越强,即:F∝e/l,且F∝n·A 得到F∝n·A·(e/l) 也即得到F=k·n[(A·e)/l] ························(1) 对于不同的材料n值不同,但对于同一材料n值相同,而k为常数(系数),此时令n·k=E,即由(1)式得到E2)式。 F=E·[(A·e)/l] ·····················(2) 即E=(A·e)/(F·l) ····················(3) 而式即所谓的Young modulus。此时拉伸初期可以看出胡克定律,成线形变化。这时A、n均为常数。也即所谓的弹性形变。 再研究塑性形变的过程。随着拉力的进一步加大,内部的偏离度越来越大。此时必须考虑n的影响,由于n是质量分布密度对于总体的质量为恒定的杆材,当杆材体积增大,n减小,如图123所示。此时假设杆材在横向上线度不发生变化,而仅在纵向上发生变化。则微小区域体积为 S∝(r3+r2·Δr) 由伤分析则n∝1/(r3+r2·Δr) 从而E修正为E=(k·kˊ)/(r3+r2·Δr),式中kˊ为常数,令α=k·kˊ,此时(3)式被修正为 F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l) ·······················(4) 对于(4)式当Δr很小时,r2·Δr对(r3+r2·Δr)得数值影响不大,同时可近似认为此时E为常量,即为弹性形变情况。 而对于当增大到影响数值趋势时,这时E不再为一常量,而是随着的增大而减小。此时A相对保持恒量,此时随着再增加,F的增加也就相对减小,这时所谓的塑性形变开始发生。这是塑性形变前期的情况,因此没有考虑A的变化。 随着拉力的进一步加大,内部的虚空度进一步增大而趋向于。此时杆的各向异性程度加大,如图124所示,杆的基本组成单元在横向上有向内收缩的趋势逐步接近并有可能大于固体表面层对外扩张的趋势。另外在纵向上虚空度增大,横向上的基本组成单元又存在填补虚空的趋势,此时属于急速塑性变形期。因为内部这两种趋势。使得偏离度进一步增大时所需要的F的增加值急速减小,此时出现了一个P趋势以抵抗e/l的伸长的影响,则(4)式被修正为: F=[α/(r3+r2·Δr)]·A·(e/l)-P ···················(5) 最后研究固体破坏期。当然固体破坏时一切都晚了,这时当P达到最大时,固体内部发生了基本组成单元在内部发生相对运动,宏观上固体界面向内部运动,破坏已经开始,(5)式失效。服从 F=k·V ·····································(6)
 [8楼]  作者:逆子  发表时间: 2002/03/07 00:05 

不看不知道,一看吓一跳。
逆子看你的文章如同看天书,实在是看不懂,水平有限,请见谅。

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逆子

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