中国工程科学2007年第四期范良藻写的科学新闻 |
中国工程科学2007年第四期范良藻写的科学新闻 |
按理说,温度上升,物体能量增加,质量应该增加,导致重量增加。现在却出现了相反的情况。
是不是因为随着温度的上升,物体外层电子的能量大了,与地球的斥力增加了。热胀冷缩的现象说明热的时候斥力增加。 这也说明,惯性质量与引力质量不是一回事。 |
五届年会会前新闻(98)肖钦羡来信和论文摘要
吴会长: 您好!论文早写好,以为太长了不能发。想压缩到三千字,实在太难了。今天冯劲松先生来电话,说长一点也沒关系。所以请求会长允许我的论文保持在一万五字左右,版面费我会寄去。 另外冯劲松-刘武青的实验意义太重要了!是世界水平的发现,为联谊会增了光,为国家争了光!但革命尚未成功,我们仍需努力! 祝会长身体健康! 肖钦羡 2009年6月20日 20:51:27 冯劲松-刘武青天平上的宇宙 肖钦羡 中国科学院近代物理研究所退休高级工程师 摘要:本文主要评论冯劲松在天平上发现物体温度升高重量变轻,物体温度降低重量变重以及物体磁化后重量变重的两项发现及刘武青发现电容充电后重量变轻和两根磁铁相斥放置时比相吸放置时重量变轻等实验结果在物理学和天文学中的重大意义。 关键词:真空熵 系统熵、以太、玄子、以太流、引力场。 —,引言: 一项重要的实验发现会产生多种理论,各种理论家也会用不同的理论从不同的角度去评论这项重要的发现。冯劲松-刘武青的实验发现就属于这种重要的发现。 自从冯劲松发表他用天平称量不同的物质时发现:在开放系统中,物体温度升高后重量会变轻,磁性物体被磁化后重量会变重,以及刘武青发表了他发现电容充电后重量变重,两根磁铁相吸摆放时比相斥摆放时重这实验结果后立即就受到国内外学者和媒体广泛的关注,特别是受到范良藻教授的支持和推崇。在范良藻教授推动下,不少科研单位重复他们的实验,并为他们的实验作了严格的鉴定。 冯劲松对于自己一系列实验结果己创立了相应的.“广义宇宙相对论”。并在多个刊物上发表。 但是对于一个好的实验成果,可以用多种理论去解释,笔者曾在网上发表一篇:“肖钦羡评冯劲松实验发现在物理学和天文学中的重要意义”的文章,主要论述物体温度升高重量变轻表明《量子天文学》中关于微观粒子“波粒互变”的假设是正确的。因为按波粒互变模型,物体温度升高后,物体内部的微观粒子运动速度会增加,波动性会增加,粒子性会减小。粒子性减少导致微观粒子质量减少。如果实验地点不变,质量减小又导致重量减小。 二,用真空熵的理论描述引力场 笔者在《量子天文学》一书中用微观粒子“波粒互变”模型己证明引力场本质是以太流,引力是以太流的冲力。上月笔者在自己的电子邮箱中收到huaping先生发来的一封邮件,并附上一篇重要论文。文章标题是“万有引力的微观机理”,文中提出真空中充滿了“玄子”,并定义空间玄子的无序运动的程度称作玄熵系数。并认为天体内部有吸呐玄子的能力,导致天体内部的玄熵系数比天体上空玄熵系数小,于是玄子就从玄熵大的空间流向玄熵小的空间,这就导致天体周围有一股玄子流从天体上空流向天体内部。在h君看来引力场就是从天体上空向天体内部流动的玄子流。 不过我们认为引用huaping真空熵的概念去描述引力场对论述冯劲松-刘武青的实验意义要方便得多。 三,冯劲松-刘武青实验发现在物理学的重大意义 1, 系统熵 因为huaping先生的引力理论是针对純真空的,而冯劲松-刘武青的实验对象是既有真空又有实物粒子的系统。所以我们就有必要提出一个能满足既有真空又有实物粒子的综合系统。 笔者在《量子天文学》中提出,微观粒子是由以太结晶而成的。就像冰晶是由水结晶而成一样。所以我们完全可以把以太物质和微观粒子的物质性质等同起来,(类似于把水和冰的物质性等同起来)。把非粒子以太定义为自由态以太,把粒子中的以太定义为束缚态以太。 这样我们就可以把装有物质的容器内看成除了以太外沒有其他东西,只是有一部分以太结了晶,一部分以太还沒结晶而已。(现在一般中学生都知道,装有水和冰的容器内只有H2O。) 现在我们归结为,含有物质的空间只有一种以太物质,只是有一部分以太结晶了,一部分以太沒结晶。对于不含物质粒子的空间其内部也含有自由态以太,因为以太也是物质,这样我们就把哲学上所说的空间物质性给出了一个完美的答案。 现在我们就建立了一个能用来描述冯劲松-刘武青实验的综合系统,所谓综合系统熵,就是含有物质的空间系统内熵的数值。 现在我们就可以作以下推论。 a,纯真空系统的熵 很显然,不存在引力场的纯真空空间,系统内的以太或者说玄子各自作自由的无规则的运动,这种状态下以太行为是最混乱无规则的,因此在无引力场中的純真空系统熵最大。对于一个在引力场中的纯真空系统,因为有一部分以太要向天体内部流动。这样,系统在引力场中,系统内的以太就就出现部分有序的状态,这样,在引力场中,純真空系统的熵就减小了,而且引力场趆強,純真空系统的熵就趆小。 推论一,純真空系统在引力场中熵变小,且引力场趆強熵趆小。跟椐冯劲松实验结果,系统熵变小重量会变重,这表明纯真空系统也有重量,引申为纯真空系统也有质量。引力场越強,纯真空系统的质量趆大。 所以,冯劲松实验发现:在引力场中,无粒子物质存在的纯空间存在质量,这一点在宇宙学中有非常大的意义,也可以说科学家寻找许久的暗物质终于找到了!所谓暗物质就是负熵空间。 b,综合系统熵 含有物质粒子的系统称为综合系统。如果一个空间系统中的部分以太结晶出一些粒子后,或者说该系统内原先已存在一些粒子时,该系统内以太的有序度就增加,这是很显然的,因为物质粒子就是结晶以太或者说是束缚态以太。那么该综合系统的熵就比纯真空系统熵小。 推论二,在相同的引力场中,含有粒子物质的空间系统比純真空系统的熵小。 c,在相同的引力场中,单位体积的空间系统内部,熵趆小,里面包含的粒子物质质量就趆大。所以单位体积系统内熵的太小又代表了粒子物质密度的大小:综合系统熵大粒子物质密度小,综合系统熵小粒子物质密度大。 推论三,在相同的引力场中,系统内粒子物质的质量大小实质是系统熵的大小。粒子物质质量的本质就是熵的函数。质能互变的实质是熵大小的变化。综合系统熵从小变大,粒子质量会随着减小,并放出能量 这就是熵和质量的关系,在综合系统中粒子数不变情况下,熵大系统质量小,熵小系统质量大,所以冯劲松-刘武青天平上称的是系统熵,用天平称量系统熵的大小,这是冯劲松-刘武青的创举! d,在同一个相对于实验室静止不动的综合系统内部,如果粒子物体温度升高,微观粒子运动速度就增加,系统内的以太有序度就减少,系统熵就增加。会导致系统质量减小。这就是冯劲松发现物体温度升高质量减小的物理本质。 e,相对于实验室作高速直线运动的综合系统质量增加了。 只要我们把高速动动的宏观物体,当成一个综合系统,显然,当综合系统沿一个方向运动时,系统内的结晶态以太就沿着物体运动方向运动。这样,该综合系统的有序度就增加,熵就减小。根据冯劲松熵小质增的实验结果,高速直线运动的系统质量是绝对增加了。 这点表面上和爱因斯质速公式是一致,但因为爱因斯坦质量增加是相对的,如果站在高速运动系统的坐标上看来,整个地球或太阳系的质量也按比例地增加。这就不合理了。这表明爱因斯坦相对论错了! 因为高速运动的系统,熵减只发生在运动系统内部,和系统外的事物无关,熵减是绝对的。符合笔者另一篇论文“满足牛顿绝对时空的相对论”。 f,在和实验室相对静止的综合系统内如果物体温度降低,微观粒子运动速度降低,综合系统的熵就减少。会导致系统质量增加。所以冯劲松在天平上得出:系统温度降低后重量增加。因为在同一地点称量物体时,物体重量的变化可以反映物体质量的变化。 四, 冯劲松-刘武青的实验结果在宇宙学和天文学中的重要意义。 a,冯劲松证明宇宙中充满了以太。 因为冯劲松实验表明,在同一个综合系统中,系统熵增大,系统内的质量减小,系统内的熵减小,系统内的质量增大,是假定宇宙中充满以太(或玄子)情况下才成立的。 b,冯劲松证明了微观粒子是由以太结晶而成, 而且微观粒子也会溶解还原为以太。微观粒子这种可逆行为称为“波粒互变”。 这是很明显的,因为冯劲松把系统中的物质加热后 系统重量变轻了。这表明系统中宏观质量减少了,可以理解为微观粒子部分质量溶解成以太了,导致系统中以太的波动性增加及系统熵增。重量变轻是由两种因素造成的。 第一,系统加热后所有微观粒子运动速度都增加,根椐笔者“满足牛顿绝对时空下的相对论”理论,微观粒子运动速度增加质量减小的原理,系统内所有微观粒子的质量都減小了。 第二,系统温度升高后,微观粒子波动性增加了,因此也就增加了综合系统内自由以太的混乱度,导致自由以太熵增加,上面说过,纯真空也有质量,纯真空系统熵增会导致质量減小。 这两种因素都导致系统加热后重量变轻。 另一方面,冯劲松降低系统温度后发现系统的重量增加了。表明系统加热变轻现象是可逆的。 系统的质量增加了,这说明系统中的部分以太又结晶为粒子了。当然,这部分以太是平均分配到每个粒子中。使每一个粒子的质量都增加了一些,而不是粒子数比高温时增加了。 就是说微观粒子在高温中和在低温中质量是不相同的,高温状态下,粒子运动速度大,质量小,低温状态下,粒子运动速度减小而质量增大。 现在请读者注意三种质量变化情况, 第一种情况是单个微观粒子运动速度增加时因波粒互变质量减小了。 第二种情况是:在非引力场中,作直线运动的系统速度增加时因熵减少而质量增加。在引力场中,系统速度方向和引力场方向相反时,系统会因克服引力场减速并支付部分质量。在引力场中作轨道运行的系统,其熵不增不减。熵小的空间轨道运行速度小,熵大的空间轨道运行速度大。 第三种是小型回转仪在旋转时,系统内的微观粒子要不断改变方向,转速增加时,系统内的以太更混乱了,系统熵增加了。所以回转仪转速趆快质量趆小。 五,冯劲松发现磁铁磁化后重量增加的意义 我们仍然要用熵的观点去论述冯劲松所做的磁铁磁化后重量变重的实验,因些我们就有必要搞清磁场和熵的关系。 笔者在《量子天文学》一书中为了解释宇宙的对称性问题,提出宇宙中充满了密度和压力都很大的正以太和反以太,正、反以太各占50%,因为只有引进正以太和反以太机制才能说明宇宙的对称性。提出磁场就是正、反以太相向流动产生的。电场是正、反以太两极分化产生的。电磁场就是正反以太极化和对流产生的。见下图:(略) 十,向伟大的伯乐们致敬 我们现在知道,冯劲松-刘武青实验结果的科学意义是重大的,但我们也应该看到,冯劲松-刘武青实验成果在当前反伪斗士重重包围下之所以能破茧而出,众多的伯乐有巨大的功劳。我们从资料中看到,众多的伯乐中,有的是科学家,如范良藻教授等人、有的是科研单位领导和他们的研究人员。他们为冯劲松-刘武青的实验进行认真的实验鉴定,并向社会布结论。他们这种高尚的伯乐精神是中国科学进步之希望,笔者对他们行为十分敬重并向他们致敬!希望今后有更多的伯乐,把冯劲松-刘武青的实验成果推向世界! 学术动态№5414 北京相对论研究联谊会学术委员会主办 主编:吴水清 2008/06/21 p. 18335-18337 ※※※※※※ 刘武青 |
不成熟的个人看法: 有点赞同[2楼]“温度上升,物体能量增加,质量应该增加,导致重量增加”观点。 楼主的实验新闻可能存在的问题:①一般金属都有“热胀冷缩”特性,因此这首先要排除空气浮力因素(类似情况:烧开水时冷水往下降热水往上升);②重力是某数量级别的电性力,电荷分布状况不同则重力不同,温度可以改变物体电荷分布状况,从而要引起物质重量的变化,具体是变重还是变轻,要由电荷分布情况去决定。 这个实验起主导作用的方面,可能是①②两种情况之一或者两种情况都有,“温度上升,物体能量增加,质量应该增加,导致重量增加”这种情况在这实验中可能已经不占主导地位… |
上面的实验结果已经排除了大家认为的实验误差。请各位去重复实验!冯劲松 |
“冯劲松在天平上发现物体温度升高重量变轻,物体温度降低重量变重以及物体磁化后重量变重的两项发现及刘武青发现电容充电后重量变轻和两根磁铁相斥放置时比相吸放置时重量变轻等实验结果”只要可有重复性,在物理学发展史上肯定会有重大意义。 ※※※※※※ 平阳睡狮的博客http://blog.sina.com.cn/u/1590468423 |
对【7楼】说: 加热增加了原子外层电子的能量;充电增加了原子外层电子的能量,而两磁铁同向放置(即相斥)也使外层电子同向运动,减少了内耗,增加了一致对外的电子能量——即类似于热胀冷缩的斥力,从而使引力质量降低。从实验上证明了引力质量不等于惯性质量。 这些实验的意义至少不低于厄缶证明引力质量等于关系质量的实验。 可是中国的科学共同体会为之欢欣鼓舞、热情报道、认真探讨吗?麻木不仁就是他们的现状。自己出不了成果,也不让民科有出头之日。 |
惯性质量的概念更广,引力质量只是其一,引力质量是惯性质量的子集
早就有人做了实验发现,超导态能屏蔽引力 |
超导引力场效应
超导中的晶格离子在吸收了外界电磁场的能量后将处于同一个量子态并快速旋转,由此会产生一个随时间变化的引力场,若将不受电磁作用的物体置于该引力场,则其所受到的地球引力将发生变化 |
对【11楼】说: 反重力研究的一大突破--超导引力场效应首获验证(转) - 反重力研..
42K 2009-6-6 - 百度快照 反引力(反重力)效应其提出时间应提前整整十年 反重力 资料1 库克惯性推进发动机_尚世群_新浪博客 在简斋上的讨论-挑战相对论-西陆网 反重力控制技术真的能梦想成真吗?(上) - 太空居士的博客 - CC... 优耐称重网 - uniwei - 网易博客 反引力效应 科技前沿--科技论文及科技报道探索新能源、新科技,以及前沿交叉科.. 决非幻象的传奇---二战德国的飞碟计划 - 毕小兵的博客 - MySpace...
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对【12楼】说: [超导引力场效应首获验证 ] 其提出时间应提前整整十年 《科技日报》1996年9月27日以"超导引力场效应首获验证"的标题,报道了"美国亚拉巴大学高级研究员李宁博士多年来潜心研究面创立的关于高速旋转超导体存在引力场效应的理论,最近在芬兰坦佩雷大学所进行的一项例行超导实验中首获验证。实验显示,所有处于超导装置上方的物体由于受引力场效应的影响,其重量减轻了百分之二"的重大消息。 文章写道,"李宁博士分析研究了超导体内电子、晶格离子的运动规律后,于1991年世界上首先提出了自然界存在超导引力场效应的理论。她认为,超导中的晶格离子在吸收了外界电磁场的能量后将处于同一个量子态并快速旋转。由此会产生一个随时间变化的引力场,若将不受电磁作用的物体置于该引力场,则其所受的地球引力将发生变化,并预言这种超导引力场效应完全能够抵消物体的原有重量。" 实际上,早于1986年5月11日,中国重庆一位名叫刘武青的业余发明家,即向中国专利局申请"建立电磁力减轻物体重量概念的教具"的专利,其公开号是CN 86103299A,公开日是1987年12月9日。在申请书中,发明人提出:"在实验中发现,电磁力对物体重量有影响。"并据此制作了一种教具,对之验证:"在天平的一方托盘上放上两块磁体,使之处于不排斥位置,这时天平就不平衡了。这两块磁铁的重量减轻了。" "磁铁可用电磁体、超导磁体,"若"使此物体旋转,失重效果会更好。" 李宁博士理论使用的是超导体。之所以用超导体,就是要靠强大的电流来产生巨大的电磁场,使受电磁作用的物体和不受电磁作用的物体(如木头、石块、烟雾等), 其重量都要减轻。刘武青限于条件,别出心裁地用常规磁铁和天平,同样地提出并验证了"电磁力减轻物体重量" 的理论。因此,可以说:"反重力研究首获重大突破,其具有划时代的伟大意义"的时间,就可以提前10年。 《中国专利报》1996年12月16日星期一(第 101期、总第649期、国内统一刊号CN11-01 66、国内邮发代号1-158、国际邮发代号-D74 1)第三版 作者 王建渝 ※※※※※※ 刘武青 |
对【13楼】说: 对"美国国家航空航天局在研制反引力机"一文的去信 题目是"首先提出‘磁场减轻物体重量 ' 并进行了常规磁体实验的人应是我"、副标题是"本刊上期刊登一篇有关外国科学家研制反引力机的报道引来读者反馈──" 读者反馈 本报讯 2月4日,科技日报现代写真周报刊出"美国国家航空航天局在研制反引力机"的报道后。收到一位名叫刘武青的读者来函,据该读者称"实际上,首先提出‘ 磁场减轻物体重量'并进行了常规磁体实验的人应是我 (见影印件)。"据该读者提供的文字材料介绍, 早在1986年5月11日,中国重庆的这位刘武青先生,即向中国专利局申请"建立电磁力减轻物体重量概念的教具"的专利,其公开号是CN86103299A,公开日是1987年12月9日。早于外电公开报道的时间。在申请书中,发明人提出:"在实验中发现, 电磁力对物体重量有影响,"并据此制作了一种教具,对之验证:"在天平的一方托盘上放上两块磁铁,使之处于不排斥位置,这时天平就不平衡了。这两块磁铁的重量减 轻了。""磁铁可用电磁体、超导磁体,"若"使此物体旋转,失重效果会更好。"国外进行此项研究使用的是超出导体。之所以用超导体,就是要靠强大的电流来产生巨大的电磁场,使受电磁作用的物体(如木头、石块、烟雾等),其重量都要减轻。 刘武青限于条件,别出心裁地用常规磁铁和天平,同样提出并验证了"电磁力减轻物体重量"的理论。若此说成立,则"反引力效应"提出的时间和地点都要改写。
影印件如下 刘序盾主编:你好 春节过得好吧? 在2月4日的科技日报上,有一篇题目为"美国国家航空航天局在研制反引力机" 上面谈到的是外国人,实际上,首先提出"磁场减轻物体重量"并进行了常规磁体实验的人应是我 这是寄来有关复印件。 关于"反引力"的报导,今后肯定会有,希望能报道中国人的领先的地方。 祝工作顺利 刘武青 1998年2月9日 邮编 400012 电话 023-63843435 科技日报 国内统一刊号CN11-0078、 代号1-97、 网址: http://www.stdaily.com 1998年2月18日(总第4202期)、现代写真(第00 03期)、第二版用"影印件"加上"本报讯"的特殊方式刊登了刘武青的来信,此方式说明编辑对信的重视。
附《科技日报》原文 美国国家航空航天局在研制反引力机 一个大胆探索太空的新时代已经开始 李陆编译 历史上,科学家们一直把建造反引力机当成无稽之谈加以排斥。然而,在NASA设在俄亥俄的克利夫兰市的路易斯研究中心一次少有的、关起门来举行的会议上,那些代表最高学府、国家武器实验室、防务承包商以及大公司的科学家们正聚集在一起,听取航天总署的介绍研制反引力机的详细情况。 NASA一反过去的惯例,未邀请新闻界参加这次会议,但是,采访了与会者的记者获悉 ,在亨特斯维勒的马歇尔载人航天飞行中心,NASA的一组研究人员差不多快建成了能减少火箭周围地心引力的反引力机,他们对此事保密的一部分原因,可能是反引力机违背了通常的科学见解。 关于引力,牛顿力学与爱因期坦相对论是两种互为补充但并非完全协致的理论。牛顿将引力描述为物体质量之间的相互作用,与时空无关,爱因斯坦则认为,质量会引起周围时空变化。例如,可以想像一下,当我们把一只滚木球扔到松软的床垫上造成的低凹形状。 这两种理论都可以解释苹果为什么会从树上掉下来,但爱因斯坦的理论更高明之处在于,它解释了光棗没有质量棗在强引力场中为什么会弯曲。就理论而言,光在时空中伴随着质量引起的弯曲,但这样来看引力,引力就成了宇宙的重要特性之一,正因为如此,科学家们认为,反引力机的设想是荒谬的。 尽管大多数科学家确实是这样认为的,至少,NASA的研究从员龙.科克不这样想,他在会议上提交的一篇与人合著的论文,揭开了研制反引力机的历史内幕。 科克写道:"1992年,芬兰坦佩尔大学的尤金.波德克列诺夫博士发表了他用瓷超导材料做的实验。在实验中,他把用超导材料制成的一只盘磁化后悬置起来,并使它在有外磁场存在的情况下高速旋转,直至每分钟数千转,在实验过程中,波德列诺夫注意到,预先放在转盘上的物体出现了一种变化的,但可测量的失重现象,失重的比例在百分之五到百分之二之间。但他没有对此作进一步的解释。" 波德克列诺夫在以后的四年中并没有停止实验,他还准备将四年来的研究结果在权威杂志《物理学》上发表出来,但这篇论文没发表。1996年秋季,在这篇论文预定将要发表的前几天,一些新闻记者捅了一条消息,波德克列诺夫的一位合作者声称,他们从未在此项目上有过合作。 波德克列诺夫收回了他的论文,返回到时莫斯科的化学科学中心,在许多人看来,这种情形就像冷聚变一样,他们对此很快就不感兴趣了。 但并不是每个科学空都来对波德克列诺拒绝发表的文章内容貌表示怀疑。早在七年前 ,与NASA的马歇尔中心一起工作的理伦家里宁,就曾阐发过在强磁场中旋转的超导体可能会破坏周围地心引力的见解。他的三篇文章相继发表在重要的科学杂志上。而阿拉日马大学的一位高级研究员几年来一直在为马歇尔中心的反引力机制造超导盘。NASA 指定的发言认维特.布兰克利说,航天总署的科学家两年前决定复制一台波德列诺夫的机器。他们通过改进早期设计,并与波氏在电话上或E-mail上交换情报。"我们与他的每一次接触,都会从中得到一些细节,我们与他的每一次接触,都会从中得到一些细节,我们就像寻猎一般。"布兰克利说。 NASA并不敢担保已建成了百分之九十的反引力机不会出问题。当前,最大的问题是制造易碎的超导转盘。这个装置实际上由两只盘子组合,上面是超导材料做的盘子,下面是金属做的盘子,实验开始时,把这个装置放在一个直径为20英寸、立起来有4英尺高的圆柱里,灌入液氦或液氮,它们可以将转盘冷却到华氏零下400度。只有到此时,才可让超导磁盘旋转起来 。 如果按照波德克列诺夫说法,超寻磁盘旋转起来后,精密的仪器就会测出周围的引力在减小。如果我们把一个直径二分之一英寸的铁盘放在装置附近,就会在仪器上看到引力的反常现象在消失。这阐明超导磁盘在使引力发生变化。 许多物理学家现在开始相信,只要NASA轻轻地一推反引力机按钮,绝对虚空的奇迹就会产生,一个大胆探索太空的新时代已开始倒计时。 中国《科技日报》 国内统一刊号CN11-0078、代号1-97、 网址: http://www.stdaily.com/> 1998年2月4日、(总第4188期)、现代写真、(第0002期)、第二版上,有题为《美国国家航空航天局在研制反引力机》、副标题是《一个大胆探索太空的新时代已经开始》的文章,(李陆编译) ※※※※※※ 刘武青 |
呵呵! 1,很好的物理学实验。 2,这种实验是“万有斥力”及其定律的有力证明! 3,万有斥力与物体的绝对温度的四次方成正比,与距离的三次方成反比,比例为常数。 4,不仅地球有万有斥力,任何宏观物体也有万有斥力,所以,物体温度增加使得万有斥力增加,于是乎表现为重量减小。 5,希望进一步合作,完成这种理论与实践的大统一。为物理学实质进展做出应有贡献。 6,【万有斥力定律】表达式如下: F = Ψ * S * T^4/R^3 式中: F 为万有斥力 Ψ 为比例常数,有待实验决定 S 为物体表面积 T 为物体绝对温度 R 为两个物体间距离 万有斥力定律用语言表述如下: 两个相同温度相同表面积的物体,之间的万有斥力F与物体表面积S成正比,与绝对温度T的四次方成正比,与距离R的三次方方成反比,其比例为常数Ψ(由实验唯一确定)。 欢迎合作 谢谢关注 |
只要实验证明高温物体重量增加,有个系数Ψ(其大小有实验唯一确定),那么关于万有斥力的合作就成功了!
努力吧,朋友! 胜利就在眼前。 |
[2楼] 作者:马国梁 发表时间: 2008/03/21 09:39 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
我们认为是电磁力与重力相叠加,而一些人偏偏将之说成是电磁力影响重力;在大小并还不能确定的情况下就到处鼓吹是一个“重大发现”,不觉得无聊么?这么大年纪的人玩小儿科的游戏丢尽了老脸还自以为是,真叫人苦笑不得。 打个比方。10-1=9 我们认为是+10和-1相叠加的结果,而刘某某则偏说是-1影响了10,将10改成了9 ,于是他就发现一条重大的数学定律。 我本来不想多说的,这次又忍不住了。刘某人认为我是嫉妒他,其实我是痛心他,放着好日子不过。当然有点个人爱好也可以,但不能光一味搞笑,且还将之作为正事。 最近他又买了高精度天平了,那你可就找出数学规律来呀!(刘嫂子。也真贤惠,花了一万多块钱竟不和老刘打仗。) |
老刘还发现下蹲影响万有引力。被尊称为“下蹲大师”。 |
刘老汉真有意思,菜市场的小贩都知道在秤盘底下放块磁铁,能把8两称成1斤,是不是也抢了你的发明啊? |