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肖钦羡评冯劲松实验发现在物理学和天文学中的意义
[楼主] 作者:才子对阵  发表时间:2009/03/07 20:35
点击:445次

肖钦羡评冯劲松实验发现在物理学和天文学中的意义

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肖钦羡评冯劲松实验发现在物理学和天文学中的意义
中国科学院近代物理研究所高级工程师肖钦羡
摘要:简要评述,冯劲松实验发现:"任何物体的重量会随温度的变化而变化,温度升高重量变轻,温度降低重量变重",在物理学和天文学中的重要意义。
关键词:能级跃迁   质能互变  波粒互变
在此简要论述,冯劲松实验发现:"任何物体的重量会随温度的变化而变化,温度升高重量变轻,温度降低重量变重",在物理学和天文学中的重要意义。
在传统天文学理论中,一个天体,当它引力收缩时,引力能会转变为热能,从而导致整个天体,无论表面还是中心温度都会升高,但是所有天文观察事实表明,这种理论是错误的。
事实证明:
造父变星收缩时表面温度反而降低,由早型星变为晚型星。相反造父变星膨胀时温度才升高,由晚型星变为早型星。
还有,大阳光球上的气体上升到日冕区时温度猛升到二百万度,一切猛烈的爆发都在日冕区发生。可是当这些高温气体往太阳表面下落时,俗称日冕雨,其温度都突然降低了,还有太阳光球上的气体向光球内部流去时,温度也降低,它被称为太阳黑子。
还有呢!星系核中心的气体只要是从里向外喷,就能放出巨额的能量,而且其产能效率特别高,最初天文学家认为星系核高效放能是正反物质湮灭,现在又改为黑洞产能了!已有人对星系核下落的气体进行观察,发现气体在下落过程中能量不见了,意思还是下落的气体温度降低了。
如果我们目光再往大一点看:星系团中的气体还是中心气温低,在星系团外围气体温度高。
现在我们可以看到,从恒星、星系及星系团有一个共同规律,都是气体从天体中心往外运动时温度升高,气体向天体中心落下时温度降低。沒有一个事实表明天体引力收缩温度会升高的例子。
另一方面,大部分气体温度升高的过程都没发现核聚变反应参加,也没有发现重核裂变参加。那么气体温度升高的能量是从那里来的呢?不少天文学家提出气体温度升高是吸收了外界能量,他们认为日冤区温度升高是因为日冕区的气体吸收了什么"拍岸浪",和阿尔文波等能量。虽然这理论能解释日冕升温现象,但绝不能解释造父变星膨胀时温度升高的现象,也解释不了星系核喷发温度升高现象。唯一可能的是气体用自身的质量转变为能量。
质能关系公式大家都知道的,也知道核反应可以诱发原子把质量变为能量,但除了用核反应诱发质能互变外,还有没有其他方式诱发原子把质量变为能量或反过来把能量变为质量呢?有的!
笔者在《量子天文学》一书中提出一个天体重原子核模型,把一切天体都看成像一个重原子核。认为天体内部的能级高,天体外部的能级低,且能级结构存在壳层结构,另一方面也假定处于能级高的空间的气体原子质量大,处于低能级空间的同一原子质量小。
这样一来,天体内部的气体,只要它们从天体内部高能级跃迁到天体外部低能级,被称为正跃迁,气体原子就会被诱发质量转变为能量,使温度升高。反过来若天体中的气体从外部落向天体内部,就会诱发气体原子的动能转变为气体原子的质量。这就是为什么造父变星膨胀时温度升高,收缩时温度度降低的原因,从而也表明太阳能也可以用能级跃迁能去解释。不一定要用聚变反应能去解释。
以上论述表明,天文观察证实:爱因斯坦公式E=MC^2表达的质能互变,可以用天体能级跃迁诱发,不一定要通过核反应。
冯劲松的实验伟大意义在于他证明了,在相同的空间能级下,即在地球表面,质能互变是个普遍的现象,质量减小了动能就会增加,动能减少了,质量就会增加。在能级不变时,可能存在M(0)=m(T)+E/C^2等式。式中M(0)代表物体在绝对0度下的质量,m(T)为在温度T时该物体的质量,E/C^2代表物体的动能E换算成的等效质量。
笔者通过天文现象分析得出质量和能量在没有核反应参加情况下可以按质能互变方式转换。冯劲松在实验室证明物质在没有核反应参加情况下质量和能量可以按质能互变方式转换。这是一种互为认证的关系。笔者提出的理论通过冯劲松实验的认证,通过天文观察也证明冯劲松的实验结果是符合宇宙规律的。
笔者在《量子天文学》中也提出微观粒子波粒二象性实质是波粒互变性的假设,认为微观粒子可以一时变为波一时变为粒子,并己证明微观粒子在波粒互变中,波动性增加了粒子性就减少了,波动性减少了粒子性增加了。现在冯劲的实验又证明了这一假设,也就是证明微观粒子确实在进行波粒互变,否定了波尔对波函数用几率波去解释。
因为在冯劲松的实验表明,温度增加了即动能增加了,也表明微观粒子波动性增加了,波动性增加了,粒子性相应减少,重量必然减少。所以冯劲松的实验在量子物理学中又有重要的意义。因为他否定了波尔几率波的理论!上帝不玩骰子了!
现在还有一个重要概念要变革,传统理论认为在实验室中粒子速度增加是因为粒子吸收了外界能量,这能量附加在粒子上面,会导致粒子的质量增加。现在冯劲松实验表明这概念是错了,而是表明粒子的动能增加是因为粒子以减少质量为代价而取得的。
所以冯劲松的实验又表明同一粒子速度越高质量越小而不像爱因斯坦相对论说的那样速度越大质量越大。所以m=M(0)/[1-B^2]^1/2公式要慎用。
现在我们要进一步讨论,在相同能级的空间给某物体加热或给粒子加速的含义是什么,只能说是给某物体或粒子提供一种场,这种场是为了诱导粒子的粒子性转变为波动性。粒子自身的粒子性和波动性(换算成质量坑)两者之和是不变的。以后可以把吸收能量的概念改为在某种场作用下部分质量转变为能量。
冯劲松的实验结果意义是重大的,希望能引起科技界重视,人们为什么不能从好处着想,千万不要把诺奖扔到粪坑里,美其名曰反伪。
希望一些教授们也不要动不动就发表什么申明,即使冯劲松实验错了,也没必要去发表划清界线的申明!
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2# 发表于 2009-2-7 17:09  只看该作者> 科学是无止境的,宇宙中有很多奥秘,是当前科学未知的,需要不断地探索。
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 [2楼]  作者:124.231.135.*  发表时间: 2009/03/11 20:50 

吾靠,这是剽窃还是天才之间有共通性啊,我记得以前看过一篇文章,好像是什么场子论吧,也介绍了一个实验,万有引力与温度有关,和这个实验大同小异。

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