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阿三物理论
[楼主] 作者:sankong333  发表时间:2013/03/18 00:39
点击:2890次

卷二     核能

       在本卷的开始先对上一卷的概念、知识进行整理修改与总结;并加入一些经典物理概念;形成《阿三物理论》。
下一步将分析各种元素的结构,找出核能利用的最佳方案。
 
定义1:  一个正电子和一个负电子吸在一起构成了中性的元子(也称以太或光子)。与正电子、负电子一样为仅有
           的3种不可分割的基本粒子。
 
构成世界的三大要素:阴极、阳极、平衡或混沌。就是正、负电子、元子的宏观表现。
 
定律1:
1、距离为R的正负电子间有引力F: F = 1/R^2    ; R的单位是元长度。  R = 1 时,F = 1 (Y元力)
 
2、距离为R的正电子与元子间有引力X:X =  K1/R^2 - (R-r)Q/R^4   ; K1为万有引力统一系数
 
3、距离为R的负电子与元子间有斥力A。A = -K2/R^2 + (R-r)Q/R^4   ; K2为质子质量系数,
     r是质子临界半径;Q是原子半径系数。
 
4、在空间中,以太无处不在;元子间存在万有引力。
 
一、 4种力的统一
 
       万有引力存在于一切物体之间。这种支配着行星、恒星和星系行为及一切重力现象的相互作用,决定着我们
宇宙的基本特征。 
 
     万有引力我称为以太力,是元子间的引力;是一个元子的正电子对另一个元子的引力X与该元子的负电子对另
一个元子的斥力A之和X + A = (K1-K2)/R^2;K1 > K2。如果不使用元力单位,使用现有的物理学单位,那么
由万有引力定律和库伦定律有:
G/R^2 = 6.67E-11*0.8281E-60/R^2 = (K1-K2) (q×q)/(4π×ε0 ×R^2)
 = (K1-K2) 9E9 ×(1.6E-19)^2 / R^2
 
(K1-K2) = 6.67E-11*0.8281E-60/9E9 ×(1.6E-19)^2   =  0.24E-42
 
        可见,K1与K2的差是非常小,几乎相等。正是正电子对元子的引力微微大于负电子对元子的斥力产生了万
有引力。就这样电荷力公式与万有引力公式统一了,K1-K2也确定了。电子、元子间的力称为元力。电荷力俗称
电磁力,它存在于一切带电、带磁的物体和一切存在电磁场的物质之间。这种力维持着原子成为一个整体,还支
配着地球上一切已知的生命现象和活动。
   
      弱相互作用是在原子核的β衰变中发现的,核子(质子、电子)、参与弱相互作用。强相互作用是质子、电子
之间的相互作用,因为这种力把核子束缚在一起,我们把它称为核相互作用。弱相互作用和强相互作用是短程力。
短程力的相互作用范围在原子核尺度内。
 
假定强相互作用强度的数量级为   1   那么:
电磁相互作用  10-2 
弱相互作用    10-12 
引力相互作用  10-40 
 
强核力与弱力不过是R值小于核子半径时的元力表现,同样遵循定律1。

二、基础物理量

定义2:物体的质量m是指其所含的元子数及正负电子数之和。电子的质量是1个元质量。元子的质量自然就是2了。

定义3:  电子的半径为1个元长度,质子的半径为r = 6*1.26 = 7.56。则元子的半径为1.26个元长度,质子所
           含的元子数为   N = 4PI*r^3/3 = 905。

定义4: 时间是物质运动过程的持续性和顺序性,是永恒的。时间是连续的、单向的、均匀流逝的。时间是可以用
            均匀计时系统进行标识的。时间是绝对的、是与参照系无关的。

定律2:力是描述物体间的相互作用的物理概念。2物体间的作用力大小相等,方向相反。

定律3——能量守恒定律: 电子的能量为常量Ee;元子的能量为2Ee。物体的能量E = mEe。

1、 运动
 
      由于基本粒子有元力、能量;所以万物都是相互联系的。一切物质都处于永恒的运动之中;运动是物质的固有
属性。这是运动本身的绝对性。任何物质的运动都是在时间和空间中进行的。要描述物体的运动,总要选择参考的
物体—参照系。同一物体的运动,由于我们选取的参照系不同,对它的运动描述就会不同,这是运动描述的相对性。
 
例子1:在速度为v作匀速直线运动的车厢顶,挂有一个物体。在某一时刻t下落。如果以车厢为参照物,物体作直
线运动;以地面为参照系,物体做抛物线运动。
 
相对性原理:描述运动的物理定律与惯性参照系无关。

2、 描述运动的物理量
 
1)、速度: v = dL/dt          L: 物体移动的距离
2)、加速度:a = dv/dt
3)、圆周运动的线速度:v = Rω  R: 半径;ω:角速度
4)、物体的动量: P = mV,V是物体的速度;m是物体的质量。
5)、离心力:F = m v^2/R = mω^2 R
 
运动叠加原理:一个运动可看成几个各自独立进行的运动叠加而成的。
 
牛顿第二运动定律:F = d P = d mV
 
6)、功: A = F L   F: 力,L: 位移。F、L都是矢量。
7)、功率:P = dA/dt = F dL/dt = F v
8)、 动能:Ek = m v^2/2
9)、势能:Ep大小取决于物体相互作用和相互位置的能量。也称束缚能。
 
动能定理:合外力对物体所做的功总是等于物体动能的增量:A = d Ek

3、 光子的运动描述
 
        当光子被原子束缚时,光子绕原子核做螺旋运动。后面会详论。
 
能量为:2Ee = m v^2/2 + Ep + Eo   
 
m: 光子质量2,Ep: 束缚势能,
v: 光子绕原子核的线速度,
Eo:做螺旋运动的螺旋束缚势能,很小的常量。

当光子脱离束缚时, Ep = 0, 所以有
 
m v^2/2 = v^2 = 2Ee – Eo = 常量C^2
 
v = C ,故光子的速度是一个常量。既是光速C。

  如果光子做直线运动,那么Eo = 0,光子的速度可以超光速C一些。
 
      假设在参照系A光源的速度为v1,那么光子脱离光源前的速度是v + v1,当光子脱离束缚的瞬间,由于能量守
恒;光子的速度就变成了光速C。也就是说当光子脱离束缚的瞬间,运动叠加原理失效。当然要运动叠加原理成立
也行,但必须假设光子的惯性质量为0。
 
      当光子穿越物质附近,会受到物质原子的束缚力。部分动能转换为束缚势能;使得光子的速度减慢。当光子飞
离物质附近后,则会恢复正常的光速。
 
结论:
 
光速与光源的运动速度无关,也与除了以光子为参照系外的所有参照系无关。光波是光子的螺旋运动波形。

4、 电子的运动描述

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[楼主]  [2楼]  作者:sankong333  发表时间: 2013/03/19 17:43 

4、 电子的运动描述

电子是力之源,电子的运动会拖曳元子一起运动。假设拖曳的元子数为N1,则我们说电子的运动体系质量
为me = N1+1。或说电子的运动相对质量为me = N1+1。

根据定律1,电子对元子的作用力 F = - K2/R^2 + Q(R-r)/R^4;K2,Q是待定的常量。当R >> r时
F ~= - K2/R^2 + Q/R^3当R = Q/K2时,F = 0 ; 当R < Q/K2 时;F > 0。

为方便分析,我们假设K2 = 1/N =1/905 , Q =126 我们称Q/K2 = QN = 114030是电子对元子的拖曳半径。理论上,在半径QN的球体内可装的元子数为:N 1 = 4PI*(QN/1.26)^3/6 ~= 1.552E+15
很大的数值,实际上是不可能的。我们看下在靠近拖曳半径处的力:

假设 R = 1.0E+4 r则:
F = - K2/R^2 + Q(R-r)/R^4 = - 1.9333382E-13 + 2.91582682E-13 = 0.98248862E-13 Y

如果光子在以这个半径的球面切线上穿过时,被电子吸住;使光子变为绕电子运动。则光子的速度从光速C变小一点点,动能转化一部分为势能。假设v是光子相对于电子的速度,我们有光子的离心力

F = mv^2/R = 2 v^2/R2
v^2 = 0.98248862 E-13 * 1.0E+4 r = 74.27614 E – 10
v = 6.0941 E - 5
这意味着要求电子的速度跟光速几乎相等。

假设 R = 2 r 那么
N 1 = 4PI*(2r/1.26)^3/6 – 905 ~= 2714 则:
F = - K2/R^2 + Q(R-r)/R^4 = - 4.8333455E-6 + 0.01822574 = 0.01822091 Y
v = 0.01822091 * 2 r = 0.2755
同样要求电子的速度接近光速。

现在还不能确定力为多少时,电子可以拉住光子。但可以想象低速的电子很难拉住光速飞行的光子,只是
使光子的速度在力区小于光速飞行吧;除非电子的运动接近光速。但不管如何,到处飞行的光子对电子有阻挡
作用。电子的运动速度越接近光速,电子的相对质量越大。当电子的速度为光速时,电子的相对质量最大会小
于N 1 = 1.552E+15。因为大家的速度都是光速,是平行的,相遇的机会减少了。这时,反而不会吸引更多的光子。

相对静止的电子的相对质量也不会是1,即使在拖曳半径的球里没有光子飞过,没有拖曳的光子。但拖曳
半径的球外面还有很多元子,当R >> QN 时,F ~= - K2/R^2 + Q/R^3 ~= - 1/N R^2 是很小的斥力。所以
要使电子的运动更快,必须使电子远离物质。

在原子核里,电子与质子的相对速度近似为零;如果质子碰撞飞出的元子,电子多少能吸住一些;核里
很少有纯净的电子。

如果高速运动的电子碰撞上迎面飞来的光子,光子会撞进电子的阿三真空区静止,之后迅速被电子向前发
射出去。这样会使电子向前的能量减少2*2Ee。

结论:

要以较少的能量使电子的运动更快,必须增大电子的抽真空运动管道以便远离物质,装置应处于低温状态以便
减少辐射光子。

理论只是指导实践的工具。有机会要做个电子加速器来玩下。
 [3楼]  作者:批发试金石  发表时间: 2013/03/19 17:46 

电子加速器可不是那么好做的。需要真空。
[楼主]  [4楼]  作者:sankong333  发表时间: 2013/03/19 22:29 

是的,会另想办法的。

前面有错:应是

定义3: 电子的“直径”为1个元长度,质子的半径为r = 6*1.26 = 7.56。则元子的“直径”为1.26个元长度,
质子所含的元子数为 N = 4PI*r^3/3 = 905。
[楼主]  [5楼]  作者:sankong333  发表时间: 2013/03/22 21:47 

5.物质能量方程

光子以光速自由飞行时,Ep = 0
2Ee = v^2 + Ep + Eo
有: 2Ee = C^2 + Eo

当光子受力时,如果受力方向与光子的运动方向相同,光子的动量增加,反之减小。能量增加使光子超光速
飞行;反之,光子则以低于光速飞行。光子的能量2Ee是常量,不增不灭。超光速飞行是要损耗能量的,要维持
光子的一定的超光速值,必须始终给光子一个力。这时,牛顿定律不再适用。

例子2:当光子穿出电子的NQ球时,光子会受到电子的引力,如果电子的引力不够强大,光子最终会飞离出去;
这时有: C^2 = v^2 + Ep,光子是减少了动能。增加的势能Ep用于抵消电子的引力。我们假设参照系的坐标原
点O是力源的电子中心点,由于力是力源到光子的距离的函数F(x);随距离x增大,F(x)减少。所以,随着光子的
逐步飞出,转化的势能则逐步减少,从而速度逐步增加。最终,在NQ边界,Ep = 0,光子以光速C飞离。

当光子射入电子的NQ球时,光子会受到电子的与光子运动方向相同的引力,这时,假设光子的能量增加了
或说电子的能量减少了E 有:E + C^2 = v^2, 所以光子是以超光速飞向O点,随距离x减少,F(x)增加;E值增
大,速度越来越快。当光子到达电子的阿三真空边界时,电子从引力变为微弱的斥力;光子的速度变为略小于
光速。光子穿入阿三真空区,最终动能全部转化为势能也无法抵消阿三真空区内电子对光子的斥力。光子从静
止变为反向运动,这时;电子给与的斥力和光子的势能将给光子以巨大的加速度反向射出。当光子到达电子的
阿三真空边界时,电子已经是微弱的超光速。在NQ区,光子受到反向的引力,光子之前获得的能量和部分势能
将用于克服该引力从而飞出。随距离x增大,F(x)减少,随着光子的逐步飞出,转化的势能则逐步减少,从而速
度逐步增加。最终,在NQ边界,Ep = 0,光子以光速C飞离。

我们有光子的能量方程式: C^2 = v^2 + Ep ( 0 )
取微分有: 2dv+ dEp = 0

我们假设参照系的坐标原点O是力源的中心点,光子运动方向为x轴。由于力是力源到光子的距离的函数
F(x)。在微短的距离增量dx时,F(x)基本不变,

有 dEp = F(x) dx。
所以有 2dv + F(x) dx = 0
2a + v F(x) = 0 (1)

对于质量为m的物体有
2ma + mv F(x) = 2F(a) + p F(x) = 0 (2)

F(a)为物体在惯性系中的力,p为物体的动量。(2)就是物体的能量方程。

当物体飞出力源的范围时,F(x) = 0,就有F(a) = F = ma
回到牛顿定律,但质量的含意不一样。

F(x)是矢量,随x增大而减少。物体的能量方程是与参照系无关的。
[楼主]  [6楼]  作者:sankong333  发表时间: 2013/04/18 15:55 

6、超光速实验设想

有条件的同行可以做如下实验:
用一个带绝缘边框的金属平板,放在测量真空中光速的装置的光源后面。金属平板通以高压电,打开光源;这时,应能测到超光速。

7、 氢原子结构及运动模型
[楼主]  [7楼]  作者:sankong333  发表时间: 2013/04/20 17:36 

我展开想象的翅膀,

思感在粒子与星河中穿梭。

浩瀚的宇宙啊!

我知道您是绝对的静止参照系,

但我无法感知你的边界,您的中心!

相对于您,人生只是一刹那!

我的意念力还不够强大,但我还是坚定的寻找真理!

希望我的理论是错误的,

那个“天上一日,地下一年“的相对论是正确的!

这样、我的畅游宇宙的梦想还有一线希望!

我也想YY,也想穿越啊!

啊,伟大的宇宙;请赋予我力量吧!

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