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 |