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用电磁力与引力统一的理论解释化工生产
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你可能喜欢例七(上)、引力粒子与电磁力粒子相互作用的相对性原理
例七(上)、引力粒子与电磁力粒子相互作用的相对性原理
爱因斯坦于1905年的狭义相对论中指出“牛顿定律在不同的惯性系中有相同的形式”[2]p370,1932年在致奧本海黙.(E·Oppenheimer)
的信中说“力学上一切惯性系统都等效。按照经硷,这种等效性也该扩展到光学和电动力学”[5]p88。
这里他己预感到“引力与光和电磁”动力学在“质量”上有某种一致性,但“质量”并非在“惯性”系统中都自冾,提出建立广义的“非惯性”系统。晚年致力于引力场与电磁力场统一的研究,未果。其他学者也面临着这个难题。
历史事实证明“引力与光和电磁”动力学的一致性,是当今物理界绕不过去的道坎。为什么?因为量子电动力学及量子色动力学中指出了电子与电磁力作用、强力作用、弱力作用都有密切关系,唯独电子与引力作用一时还攀缘不上,因为电子与引力在同一空间中出现了非对称性。不仅如此,近代物理在高能粒子实验中的夸克级也出现了非对称性,或称“CP不对称”。在发现了“上帝粒子”后,当前物理界急迫的任务是寻找新规则如何使“粒子”在不同的力域中进行“平衡/转化/转换”
以实现自然力的大统一。
笔者认为:当前最为引人注目的理论物理课题是:引力场与电磁力场统一的研究。引力场与电磁力场统一的研究面临三道难关。
&其一,不同的“质量性质”如何统一?
&其二,复合粒子不同的“非对称性” 如何对称?
&其三,不同的力学“维(层)次”的计算方法如何统一?
本例就从这三方面尝试阐述
(1)、建立“相对(电子)质量”,包括“质量性质”
熟知 “电子荷质比-me/me
=-1.11ckg-1”,“中子电子质量比mn/me
=”, “质子电子的质量比mp/me =”,
上述通过电子的质量为“中介体”比,将电磁力子、以及中子、质子组成不同粒子及其在各力域内(电磁力作用、強力作用、弱力作用)的相对性质量(M)=(mn/me
-me/me)k,其中性质冪次(k =-1,0,+1)
,或可以和平地包容量子电动力学和量子色动力学 [2] 的描述。
例如,欲使引力与电磁力的统一性描述。利用牛顿万有引力定理(F引 =
Gm1m2/r2)和库伦万有电磁力定理(F电磁
= -Kq1q2 /r2),及其组成的能量(动量)
守恒方程。引入引力惯性质量(Gmc)与电子的质量比mc/me=
(Gml)/(-kq) = (Gmc)/(-kme)
=(Gmc) /(- k1.11ckg-1
me)的关系建立引力惯性质量与电子的质量比,
成为“引力相对质量(Mc)”,同样可以与中子(Mn)、质子(Mp)、电磁子(Me)与电子的质量比,建立统一的粒子(M)
(注:(M)字母以黒体大写方式表示)与电子(me)质量比,此时统一的粒子质量(M)(注:特定为大写字母表示)称为“相对(电子)质量”,可以方便地进行引力、强力、弱力、电磁力通过与电子的关系进行统一描述。这样,将使所有粒子质量具有“相对(电子)质量(M)”,在统一的相对性原理下,可以方便地进行(任意力域)两粒子(或多元团簇粒子)进行统一地“平衡/转化/转换”。
(2)、两粒子动力方程与相对性原理
熟知在同一力域内,两粒子M a , M b或(M a M
b)在同一空间ra
,rb或(rab2)三维方向上的相互作用,能容易地找到平衡点,平衡点距算术平均值中心点的相对值
“(1-ηab2)-(ηab)”=∣
(M ab-M i ) / M
ab∣ = ∣(rab-ri ) /
rab∣(粒性)
&∣rarb2&
/ rab2∣& =∣
(rab2-ri2 ) /
rab2∣(波性)
(a)、本例三公式(3.1)-(3.12)中阐述了粒子的“能量/动量/动能”
相对性原理的组合,在这样状态下能量可以由一个或两个不同的组合,写成
=(1-ηab2)E
0={(1-ηab2)+1+(1-ηab2)-1+(1-ηab2)0}E
(b)、本例六公式(6.1)-(6.26)中阐述了复合粒子在引力与电磁力的作用下,产生引力作用的公旋力(纵向运动)( M
ab) 与产生电磁力作用的自旋力(旋转运动) (Δmab)
。组成的复合粒子承受复合空间(场) 的作用,具有引力与电磁力的共同复合合作用力的,可以由一个或两个不同的组合,其相对质量为( M
(ab±Δab))
,其主亚粒子的复合性由相对性原理写成
=(1-η(ab±Δab)2)E
0={(1-η(ab±Δab)2)+1+(1-η(ab±Δab)2)-1+(1-η(ab±Δab)2)0}E
(c)由于主亚粒子的相对质量不对称性,反映平衡点在空间不在几何中心(算术平均点)
上,它们的对称性通过相对因子(η(ab±Δab))表述为其偏移的数值及位置或力域状态。其中η(ab+Δab)
表示主亚复合粒子承受引力作用进行(纵向运动);η(ab-Δab)
表示亚复合粒子承受电磁力作用进行(旋转运动) ,幂次k分别表示引力(k = +1) 、电磁力(k = +1)、中性力(k = +1)
(d)由于主亚粒子通过相对质量表现为在空间(场)的运动,反映平衡点在空间(场)的移动变化,有速度d(Mr)/dt(一阶变化),加速度d2(Mr)2/dt2(二阶变化),变加速度dn(Mr)/dtn(多阶变化)。
熟知:由柯西定理[11]及牛顿二项式笛卡儿符号法则[11]
p92-99很容易导出
d(Mr)/ dt
M ( d r /dt ) ± r( d M /dt )= [1-( dη/dt )2](M ±
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&————(7.1)
d2(Mr)/dt2
&=& M ( d2
r/dt2 ) ± 2 Mr( d r /dt ) ( d M /dt )+ r( d2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=
[1-( d2η/dt 2)2](M ±
r);&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
————(7.2)
d n(Mr)/dtn &=
a0M &( dn r /dtn
) + a1 ( d M /dt ) ( d rn-1 /dtn-1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+ a2 ( d M2 /dt2 ) ( d
rn-2 /dt n-2 ) + … + an(
dn M/dtn ) r;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
= [1-( dnη/dt n)2](M ±
v);&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& &————(7.3)
[1-( dnη/dt n)2] =
+dn-1η/dtn-1+ …+
d2η/dt2 + dη/dt
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&=(0,(1/2),1);(极限值,零点,中心值)&&&&&&&&&&&
————(7.4)
及: ( dnη/dt
+dn-1η/dtn-1+ …+
d2η/dt2 + dη/dt
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=(0,(1/2)(1/2),1);(极限值,零点,中心值)&&&&&&&&&&
————(7.5)
当:(1)、[ M(M 1,M 2)-r(r 1,r
2)] = 0时,
M(M 1,M 2)= r(r 1,r
∣dnη/dt
n∣=∣dnηm/dt
n∣=∣dnηr /dt
n∣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& ————(7.6)
&&& (2)、[M(ΣM
1,ΣM2)+ v0(Σv
1,Σv 2)] = (1,2)时;
M(ΣM 1,ΣM2)= v0(Σv
1,Σv 2)=
(1,1/2)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&————(7.7)
式中:m(m 1 ,m
2)表示与电子质量比的粒子质量;r(r1 ,r
2)表示粒子与电子相应比的空间(含一维(r)、二维(rij)、三维(rijk)、及其多维(r)N、复合空间(rS±kS)
、自旋(rS±kS-)N;(±)表示粒子运动(振动、自旋)的方向性。空间(场)(ijk)
三维方向上r(ijk)(r1
,r2)中r 1与r
2可作相对对称性变化;
&&& 公式(7.
7)证明了两粒子的力学计算具基本性。同-力域內两粒子的(质量与空间)相对同步变化性,以及在零点平衡时具有“等效置换性”。也就是说海森堡提出的质时空
“不确定性”给予了“相对确定性”的证明。同时也给经典力学中的动力学方程给予更细致合理的证明,拓展了动力学使计算得到简洁、精确。这在粒子的宏观与微观世界的实验中得到验证。()
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论引力电磁力及量子力学的四维统一
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&&为​避​免​使​用​假​想​的​高​维​空​间​,​通​过​推​广​固​有​时​的​概​念​和​爱​因​斯​坦​引​力​几​何​化​的​思​想​,​在​四​维​弯​曲​时​空​的​框​架​里​完​成​了​电​磁​力​引​力​以​及​量​子​力​学​的​统​一​问​题​.​从​理​论​上​证​明​了​麦​克​斯​威​理​论​是​弯​曲​空​间​的​线​性​近​似​,​为​非​线​性​光​学​和​强​电​磁​场​性​质​的​研​究​提​供​新​的​理​论​基​础​.​解​释​了​核​外​电​子​为​何​落​不​到​核​上​这​一​量​子​力​学​自​身​无​法​回​答​的​问​题​,​证​明​了​粒​子​的​能​量​量​子​化​是​一​种​相​对​论​现​象​,​揭​示​了​测​不​准​原​理​是​粒​子​质
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