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黄教授是真诚的毫无戏谑之意,之所以争执不休,沈教授所指出:话未说清楚…信息流不畅 酿成信息图景不对称
[楼主] 作者:541218  发表时间:2012/02/01 02:23
点击:358次

对【2楼】说:

如果审阅者真的提出了其中实质性的错误哪怕是一个系数的差错,也必然导致笔者的终生感激;譬如审阅者沈建其 就曾提出系数的质疑,笔者立即予以纠正,并常常提起此事,且在文稿末尾特别注明:"感激浙江沈建其博士参与实质性讨论并提出改进意见"

其实 我与沈建其 毫无私交,仅仅是互相言辞犀利也曾被我恶语相对的吃苦不拉好的网友而已。

我对任何人都是讲义气的,只要对方真的提出了实质性的批评与诘难,或真正指出了其中的错误(而不是分歧),鄙人必将恩德相待。

其实你比沈建其更让我有亲近感;但是你总是颠倒是非(这是我与沈建其、杨新铁、曹盛林所达成的共识),给人以故意为难、扭曲、恶搞的感觉。

譬如,

当我说在重力场中所有分子都具有方向一致的动能梯度时,你就坚持说,这必然在表观上表现出气体系统整体质心存在着整体运动(即气体系统整体在作自由下落运动),其实,此时气体系统整体质心相对于器壁(地板)虽然存在着加速度,但并不存在着整体下落速度;其整体质心而是一直相对于地板静止(就好比在圆周轨道上运动的卫星虽然一直存在着下落【径向】加速度,但却没有下落【径向】速度);但其相对于惯性系(在地球表面即为自由下落的参考系属于局域惯性系)当然存在着相对加速运动。

所以说那是你自己的错误,你却将自己的错误强加给笔者,且侮辱笔者愚蠢、白痴、低智商、犯了低级错误等等不恭之词,明明是你自己没有深入思索和想象 将自己的错误理解 嫁祸于人,还说提出了笔者的低级错误就是对笔者的帮助与提示,其实是在胡搅蛮缠......

如果你的内心一旦被笔者反复说懂了 醒悟过来了,你也不流露出来,只是避而不谈,不再坚持那个观点 选择逃避 且说:不跟你这个疯子玩了,你自己爱怎么说就怎么说去吧......你说你这样做能算是友善的提醒与帮助么?

其实 当所有分子都具有方向一致的动能梯度时,气体系统并不存在着整体运动!相对于器壁(地面)虽然存在着加速度,但并不存在着整体下落速度;其整体质心而是一直相对于地板静止(就好比在圆周轨道上运动的卫星虽然一直存在着下落【径向】加速度,但却没有下落【径向】速度);但其相对于惯性系(在地球表面即为自由下落的参考系属于局域惯性系)当然存在着相对加速运动。

这就是理解上的 重点和难点。气体系统的整体质心相对于器壁底部虽然存在着下落加速度;  但并不存在着下落速度;每个气体分子相对于器壁底部都存在着方向一致的动能梯度,这仅仅意味着整体质心"有加速度"但"无速度"这两个概念极易相混......这两个事件并不必然同时发生,方向一致的动能梯度只意味着各个分子都受到方向一致的重力,因为 分子的动能梯度等于分子的重力;即第7式所示。举个直观的例子 如果有两个质量相等 速率也相等 但其运动方向相反(作平行于重力线运动)的两个小球 构成了一个"质点系",在此时此刻(即速率相等 方向反的时刻)这个质点系(或曰这两个小球联合体)的质心是静止的(相对于地面)!但这两个小球却拥有方向一致的动能梯度即其质心具有加速度。质点系的质心是否静止,取决于质点系动量和是否等于零,对于质量相同的粒子系统则取决于质点系的各质点速度之"矢量和"是否等于零,并不是各质点的速率之代数和是否等于零。所以虽然这两个小球拥有着方向一致的动能梯度即有加速度,但其质心却静止不动(相对于地面无速度)。也就是说理想气体的整体质心虽然相对于地面(器壁底部)静止不动无速度;但各个分子在自由程中却一直拥有着方向一致的动能梯度即加速度,即在表观上对应着一直存在特定的温度梯度。这就是因为气体分子的动能梯度虽然方向一致 但其速度矢量的方向却是随机的混乱无序的,各个方向上的动量之矢量和一直等于零;即并不存在着宏观运动(即并不等于存在着整齐规则的一致的速度)有加速度但无速度。

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奢望 【无忧仙人】、【宇观系统论】二位小老弟都能虔诚地 虚心地 耐心地 细致地 反复研读此段话语 细细品味和想象 反复推敲与琢磨...... 这就算是疯兄给二位小老弟的新年礼品吧......祝好!谢谢阅读!

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 [2楼]  作者:宇观系统论  发表时间: 2012/02/01 02:31 

温度梯度必须是不规则(不一致)的动能梯度,与温度是“不规则的动能”相对应,一句话就点到了点子上,你为什么就是认识不到?

※※※※※※
黄氏时空由光频多普勒红移定义可变时间单位秒t'=tsquart[(C-V)/(C+V)].时间秒的变化导致了可变光速C'=Csquart[(C-V)/(C+V)].光速的变化导致了可变距离单位米l'=lsquart[(C-V)/(C+V)].黄氏自旋衰变相互作用模型:引力=动量时间变化率,电磁力=角动量时空变化率.超光速C=2ZM/r
[楼主]  [3楼]  作者:541218  发表时间: 2012/02/01 04:04 

温度是个标量,动能也是个标量,不谈不规则!速度 与 加速度 才属于矢量,才具有混乱与规则的意义



分子 的 每一种 微观 物理量 的 统计平均量 都 对应着 体系 的 一种 “宏观物理量”(即可以被检测的物理量):


(微观)动能(标量)的平均值 对应于 (宏观)温度(标量)

(微观)“动能梯度”(矢量)的平均值 对应于(宏观)“温度梯度”(矢量)

在客观上 宏观力场如重力场 就只能迫使每个分子产生方向一致的 (微观)动能梯度(矢量)其统计平均值也必然对应于一种宏观矢量?那么这宏观矢量究竟应该是什么呢?经过数学变换得知为 温度梯度矢量! 因为每个分子都一直受到方向一致的重力的作用, 所以每个分子都一直拥有方向一致的动能梯度
因为方向一致的矢量的平均量不等于零,当然由重力场迫使分子拥有的方向一致的动能梯度矢量的平均量所对应的宏观矢量即温度梯度也就必然不等于零!


当然对于取向混乱的微观力场如每个分子之间的范德华力所导致的分子动能梯度就是取向混乱的矢量,它们的统计平均量等于零 因为取向混乱的矢量互相抵消了 其统计平均值等于零;范德华力场所导致的温度梯度等于零。

速度或动量(矢量)的大小和取向都是随机的,混乱的,无序的,达到热平衡时,各种大小的的各种取向概率都等同 故其统计平均值等于零;这对应着 宏观上的系统整体质心的动量等于零(因为各分子动量的混乱取向互相抵消了)
所以气体整体质心并有发生位移运动,即并没有释放重力势能。

[楼主]  [4楼]  作者:541218  发表时间: 2012/02/01 08:30 

温度梯度必须是不规则(不一致)的动能梯度,与温度是“不规则的动能”相对应,一句话就点到了点子上,你为什么就是认识不到?

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分子的运动分为绝对运动和相对运动,譬如一个匀速上升的气球具有一定的上升动能,这不属于气球的热能,属于气球整体质心运动所决定的机械能,这个气球整体上升运动所决定的宏观动能(机械能)也都分配到每个分子上,即由每个分子的运动速度所决定的动能来体现,但这时分子的运动成为分子的绝对运动,其速度的参照物为地面,分子的绝对运动所决定的动能之累和等于气球的机械能与气球的热能之和。其中气球的机械能(质心动能)称为气体分子的质心动能,而其气体的热能则称为气体的相对(运动)能,这相对能属于坐标变换的不变量,气球的相对能(热能)是分子相对于分子整体的质心运动所决定的分子微观动能之累和。
至于 气球做加速上升运动,也就是气球的质心做加速上升运动,此时气球质心的动能不断增加,即气球的整体动能存在着梯度,这种整体加速度所决定的整体动能梯度也分别由每个分子来承担,即每个分子也都有方向一致的动能梯度,此时气球整体质心不仅具有加速度而且也在发生位移,那么此时气球内部依然存在着正比于气球质心加速度的温度梯度,但该气球的总热能并不在增加,只存在着恒定的梯度,在不断增加的是气球质心的动能(机械能),也就是说 气体分子一旦在作加速运动或只是气体质心做加速运动,都将出现温度梯度,这是因为加速度也是相对的,若气体分子相对于地面(假如地面没有重力场)并没有做加速运动,但气球(即气体质心)相对于地面做加速(上升)运动,此时气体分子虽然相对于地面没有加速度,但相对于气球(即其质心)却具有“下落”加速度,所以这种下落加速度在表观上体现为温度梯度,相反对于在重力场中作自由下落的气球,虽然每个分子一直遭受地球的吸引力,都在相对于地面做加速下落,但这个自由下落中的气球内部却没有温度梯度,就是因为气体分子虽然相对于土地面做加速下落但相对于气球(即质心)却并无相对加速度,而是在以相同的加速度下落着,所以,当且仅当 分子相对于气团的质心作相对加速运动才会表现出温度梯度,譬如 静止在重力场中的气球内部存在着温度梯度,就是因为每个气体分子都相对于地面(气体的质心)一直在作方向一致的加速运动;虽然气体质心并没有做相对于地面的运动。
综上所述:当且仅当分子的热运动能存在着方向一致的梯度,才会体现出温度梯度。所谓分子热运动即分子所做的相对其质心的紊乱运动。这就是说虽然分子热运动速度的方向是紊乱的,但其热运动能之梯度的方向必须是一致的!才会体现出温度梯度。分子动能梯度的方向虽然是一致的,但其速度的方向却是混乱无序的!动能梯度的方向与其速度方向毫不相干!动能梯度方向即其加速度方向与其速度方向毫无牵扯,亦即物体的运动方向无法干涉其受力的方向!物体受力的方向完全独立自主可以垂直于物体运动方向也可以逆着物体运动方向……无论物体的受力方向如何都必然产生相应的动能梯度,所以在圆周轨道上匀角速前进的卫星虽然没有径向速度,但却一直存在着径向动能梯度。并不是只有方向一致的运动才会出现方向一致的动能梯度。加速度方向与速度方向属于各自独立毫不相干的两种矢量方向。决不可 疏忽 相混淆产生错误的推理,这里的迷惑性很大极易引起麻痹混淆;故而特别予以提醒注意!

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