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相对论的错误与新理论综述
相对论的错误与新理论
作者:
罗华林
作者单位:
陕西省化肥厂退休工人。
地址:
陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化家属区。
邮编:
714100
摘要:
文章在前言中阐述了对客观事物认识的科学发展观。
并在第一章就指出了狭义相对论思想基础的错误。
反而是迈克尔逊—莫雷的试验证明了绝对静止物的存在。
并用季灏的实验有力地说明了相对论的错误。
然后阐述了新的空间、时间、真空特性的新概念。
并说明了物质在真空中的运动本质和媒介子的作用及光速不变和光的传播衍射、波粒二相性的原因。
并以新理论对比相对论,指出其错误,确立了真空中媒介子论。
关键词:
空间、时间、媒介子、粒子、真空、物理
前言
物理学是人们在劳动生活实践经验中对自然之物,物与物之间关系现象的总结,经逐步提炼成为有规律的科学理论,才有了理论物理学。
理论物理学能指导人们如何认识自然界客观之物间相互关系及因果,从而为人们服务。
但理论物理学来源于人们生产生活经验和实验物理,指导于应用物理,所以理论与客观实际它们互为实证,并且自洽,也互为促进。
自牛顿经典力学建立经过历史的实验事例,证实了牛顿力学低速宏观运动的正确性。
由于迈克尔逊的实验证明了光在真空中速度不变,出现了爱因斯坦的相对论。
在向微观世界进军中继而又在微观粒子物理中出现了量子论、弦论。
这些新理论的提出都标志着物理在实验实践中不断有新的现象发生。
同时也出现了一些新问题,使得原有的理论不能解释这些现象,这就要求人们重新认识这些现象根源是什么,这就要求人们总结出新的理论来适应物理学的发展。
诚然一切理论都不是一促而成、一成不变的,都是在反复的实践认识总结,去伪存真逐步的深入走向完善。
正是如此,现在的实验物理发现新事例已迫使需要理论物理学的发展。
因此,将理论物理学中不能自洽与不符合实验实际的理论加以修正。
并有以下新观点加以陈述。
一、‘以太’学说与迈克尔逊—莫雷试验的问题与矛盾
‘以太’学说是因光的传播需要而产生。
设想光在以太中以机械弹性波方式传播。
由于以太分布于整个空间,并且绝对静止。
地球的运动不会带动以太运动。
如果在运动的地球上产生光,光的传播将和地球运动产生伽利略叠加运动。
也就是说地球运动方向上传播的光速度大于地球运动侧向光传播速度。
迈克尔逊—莫雷用在地球上同一光源分束为两条光路,它们相互垂直以路径同长距离经反射回来,由于其中一路光会与地球上的运动光源产生速度叠加会使两路光的速度不一样。
再将两束光并路进行速度比较(相位干涉法)。
实验结果是没有速度差。
所以没有以太。
然而正是这个实验结果洽洽证明了绝对参照物的存在。
因为光从光源中产生与其关联对象正是地球上的光源。
按照相对论的观点一切物都可能运动,没有绝对参照物。
如果真空无物与光发生参照关联的只有光源。
光必然与光源产生速度叠加。
光在空间传播路径位置必然是一段时间后叠加的绝对长度。
至所以认为绝对参照物的不存在,是因为伽利略理论是在牛顿力学基础上产生的。
他认为一切运动可以无限叠加。
然而这反倒象相对论的运动理念。
伽利略的错误就在于没有看到运动速度最高叠加限,即光速C。
光的传播只与媒介子有关与其它任何参照物无关。
虽然因无伽利略叠加否定了以太,反过来再想光能以恒速运动,不以光源运动而运动。
那光是怎样产生依照什么来确定它的传播速度呢?
只能是空间存在能够制约,并可参照的物体才能确定光的传播速度。
所以这个实验应该是证明了真空有物,只不过不是以太而已。
因为以太不能解释为什么它不能被运动物质带动,不能解释惯性运动物不受阻的原因,以及它与光和物质的关系,的确以太观念不成立。
但真空不空已是事实,光的真空速度不变就是真空中物质特性所确定。
当然这里指的物质的质并非质量,而是物的特性概念。
然而迈克尔逊—莫雷的这个实验的思想逻辑关系是:
命题—实验—结果逻辑是有矛盾的,所以它是否定之否定,最终是肯定绝对静止物的存在。
如果有人非要认为光是与光源运动已产生了洛仑兹速度叠加,只是因为光是光速所以光只能是光速C传播。
那请问声波在空气和水中(特定条件下)各自为每秒331米和1500米定速传播。
并且也不与声源运动所叠加这又是为什么呢?
而且声速远小于光速。
当然测量声速的参照物必须在相关联参照系中也就是封闭系。
事实上“音障”就已经说明了这个道理。
否则就没有音障现象。
那声波为什么不与声源运动叠加呢?
是因为声源只是向介质提供了一种能量方式,声波的传播和波特性只与介质特性有关。
同样光的传播也是如此。
当然,如果把传播介质也移动,在另一个参照系中看声波和光波,当然声波和光波也会产生叠加运动。
正是这样才使相对论出现了问题。
对于我们这个宇宙在光传播的界域里,也就是整个宇宙都是在媒介子包络域中,是以光传播特性来定义最高运动速度限的。
光的参照物就是光媒介子。
所有与电磁作用有关物的运动都受它的参照制约。
所以媒介子就是绝对参照物。
只不过这个参照物在宏观中看不到罢了。
如果跳出这个光媒界区的宇宙,认为宇宙外还有宇宙也就是多重宇宙,人们无法确定动与静,若要用相对运动来描述运动态的话,那将不是光速为限了。
然而是否有多重宇宙还不得而知。
就此来看爱因斯坦的相对论是把现观的宇宙局部特性推广到不切合实际的无限多重宇宙观,是一种片面唯心主义的错误观点。
但是他毕竟是在牛顿定律的问题中建立起来的理论,因为绝对参照系中光速也有限,所以相对论在光速极限处运动物有与绝对参照系运动物运动特性有部分相似处。
所以才有了所谓的验证事实。
既然确认真空有媒介子。
那物质的运动不会带动媒介子吗?
是的!
当然会触动媒介子,媒介子的运动只能在一个很小的量子空域以波的形式出现。
即物质波。
宏观物质的运动实际是微观粒子运动与宏观运动的叠加,由于叠加受光速所限宏观的运动会使微观内相对运动降速,所以在宏观体系上是不体现物质波。
二相对论的错误
相对论是建立在牛顿理论的问题中新发展起来的物理理论。
爱因斯坦虽然认识到运动物受光速所限。
而且光是恒速,不会因参照系运动而变化。
并应用了洛伦兹变换加上他自己的时空观。
即:
同一事件,在不同的参照系观测到的不同时性。
用时空变换理念得出了质速、质能、尺缩、鈡慢关系,并适用于一切惯性系的狭义相对论。
使其在描述高速运动物时比牛顿理论的描述更吻合。
但是,相对论毕竟没有解决光速不变的原因和力的本质。
不论是牛顿还是爱因斯坦都没有认识到力的本质是由质点的运动产生
,必然是施力物对受力物在作用时必须同速,如果施力物脱离受力物也就没有力作用不会产生加速度,因此力的作用过程如同碰撞过程。
所以受力物的最终运动速度取决于施力物的速度。
由于光的速度最快,光是电磁波而一切物质的结构力都有电磁力作用,当然一切运动都受光速所限,所以一切物质运动都不能超越光速,只能无限接近光速。
包括物质的内外速度的叠加。
由于宏观物质中的粒子内运动速度很高,所以宇宙中星球运动和宏观物质运动速度只能远低于光速。
就是第三宇宙速,太阳系逃逸速
也不到光速的万分之一,所以伽利略和相对论低速运动物的受力速度叠加都成立。
力作用受速度影响很小所以观测不到。
正是这样爱因斯坦也犯了同样错误,把高速运动物力效率降低难以加速的原因归结于运动物质量的增加,产生了质速关系。
正是这个力的作用程度与施力速度有关性和光运动无参照物的两个基本错误思想,才成为相对论错误的根本。
至于相对论验证事实只是与正确的媒介子理论在描述高速运动物态的部分相似而已。
并非真正的准确。
现在我们来看以媒介子为绝对参照系的运动物态,与相对论的本质差距。
在整个宇宙都有光传播这个特性,所以整个宇宙都有电磁媒介子存在。
媒介子也是一切其它物质的运动绝对参照系。
它的无能态是绝对静止无质量态。
宇宙中宏观物质的运动都远低于光速,当然我们可以以任何宏观物来做相对运动的参照系。
牛顿定律也就是在这样的情况下产生。
当物质运动近光速时虽然伽利略速度叠加原理成立但因物质运动受力作用所限已很难加速,甚至是不能加速。
所以才导致伽利略速度叠加失败。
在媒介子中运动物的受力加速度与速度关系
所以速度叠加
。
这个关系也是洛伦兹力作用和粒子自旋与外运动的表现。
而相对论采用相对运动洛伦兹速度变化叠加使运动物限制在光速以内,才有了与绝对参照系光速有限的近似性现象。
现在我们再来看在媒介子中高速运动物在近光速时的表现:
宏观物质体并非刚性实体,而是由基本粒子在三种力的作用下,以媒介子链形成运动态空虚点阵结构体。
这样必然牵扯到内外运动叠加速度极限问题。
当物体运动到近光速时,因内外运动叠加会使内粒子相对速度减小,当外运动达到光速时内运动趋于零,物体内粒子趋于运动方向垂直面上积聚。
这时物体内沿运动方向粒子叠加积聚形成体缩短。
由于物体体型空间和粒子体相差很大,自然体长缩短很大。
这就有了相对论尺缩与媒介子绝对参照物运动论的近似性。
当然这个高速运动物的缩短不是“尺缩”空间也不会缩小。
也正是这个速度叠加原因就不难导出钟慢的结果了。
因为任何“钟”都是以运动过程来确定时标的,这就形成了一个内外运动叠加系统,当外运动近光速时内运动趋于零也就相当于钟不走,当然钟就慢了。
复合粒子的衰变就相当于钟的情况,在高速运动时自然衰变会变慢。
正是因为有了相对论与媒介子绝对参照系理论描述运动态有部分相似性,使得人们观测到粒子衰变。
考夫曼的电子荷质比实验,以及加速器中粒子偏转和加速困难,和能量消耗与速度关系,错误地认为验证了所谓狭义相对论的正确性。
然而客观就是客观,错误不能代替正确。
随着物理学的发展在很多方面相对论不能解释其现象,有些方面实验与相对论完全不付。
使得人们不得不质疑相对论的正确性。
事实上从相对论建立以来一直有人质疑爱因斯坦的思想逻辑,由于那个年代实验条件有限无法判断他的正确与否。
现在由于加速器的广泛应用和测能方法的多重化及成熟。
上海光机所的“季灏”用美国生产的瓦里安公司2300C/D型直线加速器,并以相对论,理论能量加速了6个能量级别的电子束,来验证质速、质能关系。
实验概况如下:
6个电子束能量分别为:
4Mev、6Mev、9Mev、12Mev、16Mev、20Mev。
理论计算对应相对论电子速度分别为:
0.9908C、0.9969C、0.9986C、0.9992C、0.9995C、0.9997C。
电子束通过铅铁准直器,进入0.12107T均匀磁场(洛伦兹力作用)测量电子束偏转半径。
按相对论质速关系预计偏转分别为:
10.94厘米、16.41厘米、24.62厘米、32.82厘米、43.76厘米、54.7厘米。
按牛顿理论预计偏转分别为:
1.40厘米、1.404厘米、1.40571厘米、1.40755厘米、1.40798厘米、1.40868厘米。
而实际偏转测定分别为:
17.8厘米、17.9厘米、18.0厘米、18.1厘米、18.2厘米、18.3厘米。
在质能实验中用6~15Mev的6个能量级电子束,用量热法测量其能量,当电子能量在8Mev(相对论能量)以上时,靶温度在1.3
时几乎不随能量增加而有明显增加,由于测温分辨率为0.1
所以不在有温度上升,其测能结果为1.45
(
电子质量)。
在8Mev能量以下的电子热能曲线基本是
。
这个结果与相对论电子能量完全不符。
从以上这些实验数据完全可以看出相对论的问题所在。
物质质量不随运动而变化,质能、质速关系不成立。
同样牛顿理论在物质高速运动时力作用也不成立。
那这是为什么呢?
这正是文章所指出的相对论的理论只是与媒介子绝对参照系理论的部分相似而已。
相对论本就不正确。
虽然牛顿理论在高速运动中不成立但他反映了物质运动的一些基本特性,能量与速度和物质受力运动关系。
只是没有认识到力的本质
质点的运动才是产生力的根本。
式中v的最大值为光速C,这也是绝对参照系中最大速度限。
在绝对参照系中高速运动系中力的作用
,(
为运动系速度)。
当然物质运动能量还是追寻牛顿理论。
电子在电场中被加速实际是极化媒介子对电子的拉拽作用相当于碰撞过程。
媒介子的极化能为
(约化普朗克常数)加速电场电势为U,对于一个电子电量可做功应是
,对于媒介子总施能也为
,媒介子极化能为
在这个电场中就有
个极化媒介子形成链对电子产生碰撞作用,电子终了速度应是
这才是电子的真正速度。
这里还应该注意的是U不是电极上的电势,而是电子有效运动加速段电场电势。
电子运动有物质波,而波正是极化媒介子与电子碰撞作用的最终跟随态。
由于电子和媒介子的运动过程是不断碰撞转换能量的传递。
所以跟随媒介子才以波态跟进,并且电子运动才有测不准性。
媒介子是由正反两个电子组成,它是两个电子质量。
它的动能自然是
,电子的能量是
,所以季灏实验的高速电子能量小于最大极限能量的
而在
往上将变化很小。
从以上数据完全可以看出相对论的质速、质能的根本错误。
其实这个波粒现象在同步加速器上的同步光反应就是这样。
在波长与能量关系上就是
。
700THZ的蓝光其能量是
而波能与粒子的加速度无关。
而向心加速度只是造成粒子运动轨迹偏移而分离出物质波它与辐射级次和辐射功率有关。
由于电磁作用力是光速,洛伦兹力作用也有光速为限,当电子近光速时洛伦兹力的作用也减小,所以电子在磁场中运动偏转不符合牛顿理论,也不会按相对论理论运动。
实际上所谓相对论的6个能量级别的电子质量并未变化其速度差异很小且为高速所以才有在18厘米一个很小范围变化。
由于季灏的实验是为验证相对论,电子的能量标定本就有问题,电子速度不是真实速度。
所以以相对论的能量数据来计算正确的理论与实验完全吻合是不可能的。
但这个实验已能充分说明相对论的错误和空间媒介子理论的成立。
到此人们还会问那质子的运动又会这样呢?
质子是由三个夸克组成。
夸克的媒介子是胶子虽然胶子是强力媒介子,它能被强力极化也能被电磁力极化因为夸克也有电性。
在电场中胶子会与电磁媒介子一样被极化,质子中的夸克会象电子一样在胶子中运动,跟随质子的波能仍是质子质量的
。
由于胶子的运动能将能量传给电磁媒介子最终辐射出的仍是电磁波。
下面再来看媒介子在空间的结构和作用及时间关系。
三、空间特性及结构
空间本是指能够容纳物体的空域。
在无物时它只用空间尺度,没有其他任何物理特性,当有物存在就会有物在空域中的尺度和物的各种属性特征。
在宏观空域中也就是宇宙,它是由各种物的聚集体和分散体构成。
形成了一定空间区域的各种特性。
在这些特性里有局域性的也有广延性的。
更有一些在宏观是广延通性的,但在微小区域(微观区域)则是各点异性的是因为媒介子的分布。
那么如何来说明空间里物的存在、其构成及性质呢?
当然用三维空间坐标来描述,它可以表示在空间的位置,物体与物体的相对位置及物体的运动、速度、方向的物理状况。
它与时间,运动无关,因为运动是物的能态相互作用表现。
时间则是物的存续期,它是永恒的,只是相对不同的能态物作用过程的标度,所以在不同的参照系有不同的标度,但它是恒定流失的不可逆的,并且因果关系是不可倒置的,所以它与空间无关系。
在宏观空间对那些广延通性的物理特性认为是各向同性,但在小于10-18m尺度上的空间则表现为各点异性。
如:
夸克的色禁闭、共振态粒子现象。
这是因为在小于10-18m空间中是由正反电子偶体构成媒介子(光子)以及强力、弱力媒介子共同占据的空域,它在没有外能量信号输入时没有任何运动,没有电磁表现,没有质量的静止光子,它们弥散在整个空域中,只有在电磁能信号、强力、弱力和万有引力作用的方式下即显示出它的特性。
粒子、原子、分子,所有宏观物态的作用它将显示电磁性和运动、动量。
并且所有的有质物都侵润在其中,是它将物的能态信号传递并相互作用来保证其物的结构体。
同时物的运动也受到它的制约。
在空域尺度小于10-20m尺度体上则是由正、反夸克偶组成的强力作用媒介子胶子体占据,它在没有外能量信号输入时也没有运动没有质量,它与光子不同的是在能量信号极化后不但有电磁作用还有核强作用力,光子可以传递电磁能量信号,不传递强作用力信号对强力是屏蔽的,这也就是强力是短程力的原因。
在空域10-22m尺度体上是由正,反中微子偶组成的弱力传递子占据的空域在没有弱力能量信号输入时他没有任何运动也没有质量,它与电磁力、强力的作用都相互屏蔽所以力程更短。
由于强、弱、电磁、三种力在空域分布区域层次不一样产生了力程差别。
再是因为力作用是物特征属性的表现,对作用对象是有选择的,但它们也有共性方面,可以在相同性方面相互传递能量信号,并且力传递子(媒介子)都是弥散分布的都能用场论来描述作用关系。
只须用一种符号来区别它是什么场即可。
如果各属性物粒子在其场域运动,也将发生极化群粒子运动产生波粒二相性。
也有其各自的自旋和运动波函数。
并且在传递能量时有最小量子数。
四、真空
真空是空间域无物存在的本身区域态。
通常人们认为真空是空无一物的,所以称之为真空。
然而通常所指的“真空”中只是没有静质量物区域,也就是宇宙空间。
但这个空间却存在着无静止质量的物体,它们是电磁力、强力、弱力的能量信号的传递者即媒介子,是一种真实的物体,它在本属性的能量信号作用下使其自身极化显示出它的特性,运动时产生动质量,质量的大小与速度无关,只要运动就有质量,它的能量是量子态。
通常所指的“真空”其实是有物质的空间,首先是以静光子(电磁媒介子)弥散分布,在静光子分布间又弥散着静胶子(强力媒介子),在静胶子分布间又弥散分布着静弱力传递子(弱力媒介子),正是这样的层次结构便使真空产生了宏观和微观物态特征差异。
当有质物置于真空中时便通过“真空物”与有质物产生了物理特征关系。
首先来看光子属性:
静光子能被电磁能极化传递电磁能量信号,运动时产生质量并以光速运动,但它屏蔽强力、弱力能量信号,光子能量传递方式是通过接触极化完全弹性碰撞运动,将一个传向下一个,其实际机理是电势力与惯性力相互对抗,动能势能相互转换的结果,其传播速度为光速C。
当带电物在真空中极化静光子时,就产生了极化系数也就是能量与电势场强关系。
由于电场运动就有了场速度和电场垂直方向就产生了磁能力及磁化系数也就是能量与磁力强度关系。
由于运动产生了质量,也就有了力、机械能、动量。
由于光子的能量传播是碰撞传递不是单光子个体的连续运动,在变化电磁场中是空域的极化光子群包域就是场,所以这就是电磁波和光的波粒二相性的根源。
但要指出的是,不是光子有波而是波中有光子。
只有这样才符合能量的量子性。
那么胶子又是怎样传递能量信号呢?
因为夸克具有电性同时又具有强力性,所以胶子能被电磁极化也能被强力极化。
它能传递电磁和强力能量信号传递方式与光子相同。
由于光子不被强力极化并且屏蔽强力,但可被胶子电磁力极化,并接受动能,所以胶子的能量信号可以全部转换给光子。
由光子成为电磁能来传递能量信号,所以在宏观中只发现有电磁能量信号,只有在很小的微观空域中才发现有强力作用。
那么弱力作用能量信号又是怎样传递的呢?
目前人们对中微子特性了解不够,弱力是否与电性共存,不清楚中微子是否有质量没有定论,就中微子是弱力媒介子的极化态还是是弱力粒子还不清楚,但弱与强力的作用是互相屏蔽的,所以中微子很难与其它粒子作用。
弱力只有在比强力作用域更小的空域才能发现弱力能量信号,但弱力的能量却能通过粒子碰撞发生能量转换外传,表现为量子涨落现象。
正是上述原因在宏观空间的主导就是光子,所以一切物体的运动速度在宇宙这个空域都不能超过光速C,能量传递方式也就是电磁,这就是通常人们所认识的“真空”或叫空间。
由于弱力作用域中再没有更小的其它媒介子存在弱力粒子的运动与电磁粒子和强力粒子的运动还是有差别的。
五、时间
时间是衡量物态变化过程或事件发生与结果的过程以及反映物的续存期的标度量。
由于光在真空中光速不变性导致了,在不同的运动系相互运动叠加使标度过程发生了路径和相对速度的变化,使标度量发生变化产生了时钟变化。
因为任何“钟”都是用相对运动过程来计量时间的,但这种变化不是时间的本身变化。
时间是恒定有方向性的流逝量,它与速度无关,也不可能倒逝。
只是人们为了描述衡量客观世界物质的能量态,事件过程,在一定的参照系中选定了一种标度形式来度量时间。
例如:
用地球自转一圈定为1天,这个“天”就是时间标度。
1天又可分24小时,然而在其它星球也以同样方式定自转一圈为一天,显然地球1天和其它星球1天的度量同一方式时间是不等的,因为时标本身就不等,如果各星球要时间统一,由于时标的不同,只有相互把自己的时标加以修整。
又例如:
用相对论观点来看时间。
用S和S'两个参照系。
我们同用一种方法即光子运动一个周期距离来标定时间。
当S和S'两个参照系都静止时,标定时标结果是一样的时间也就是一样的。
若S和S'发生相对运动,且S'沿S系坐标X方向运动速度为V,那么S则相对S'系反方向上运动速度为-V,因此S和S'谁是动谁是静各自在系统中是无法证明的。
根据洛仑兹时钟变换会怎样呢?
如果我们令S为静止系S'为动系按洛仑兹变换
得到S'动系所谓时间膨胀。
如果反之S'为静止系,S为动系岂不
了吗?
所以S'和S都在发生所谓时间膨胀最后还是等时吗?
何有动静之分呢?
其实只是在相对运动中互看到,原来计时标定钟的光子,运动路径都发生了变化光子行程增加,光子的速度不变行走的时间增长使得时钟标度变化,从而造成运动中1秒不等于静止1秒的标度差。
而实际光子速度仍是每秒C速,时间没有任何变化。
那么为什么会造成时间标度差,而时间并没有变化呢。
这就要看真正的动与静,由于真正的动会使运动叠加,因受光速不变性制约而让光子在变化行程上运行而产生变化即光子行程增长而鈡慢。
那么,它样才能判别是否动与静呢。
是的,没有参照物何谈运动和速度,这就要看光子是怎样来说明它的运动及速度,光子,相互之间作用能量信号传递是通过碰撞,将前一个光子信号传递给后一个光子,碰撞后,前一个光子将能量信号传给后一个光子,后光子具有前光子的全部能量信号,则前光子完全失去能量并静止,它们之间相对速度就是C速,所以一切能量传递和物的运动都不会超光速。
而这个静止光子,就是绝对静止参照物,但是由于宇宙间无时无刻都在传递能量信号,而且静光子,无法看到,只有运动光子即“光”才能被发现,所以就用光来做参照系,这也就是用光速作时标来判别运动程度,并且判别动与静态。
因为宏观物是浸润在光子海洋中的物,它的构架支撑力就是光子,宏观物的运动是远低于光速,所以可以近似地认为宏观物是静止的。
由于是近似的静止,所以每一个参照系的时标都有差别,只是很小而已。
只有静止光子,与运动光子之间运动是恒定的,也就是光速不变。
光子与光子之间能量传递也就是事件发生与终结过程时段,就是真正意义上的时间基础。
相对论用光运动来做时间参照,如果用一个与光速同速的参照系中的物,以光子到达该物来作时间标定器,那光子将永远到达不了参照系中物,这个时标将是无穷,这个标时钟将是零,也就自然没有“时间”。
然而自然中光子,还在一个接一个的传递能量信号,时间在流逝。
所以时间是没有参照的也不存在收缩或膨胀。
再例如:
有一个粒子静止时衰变时间为t。
当高速运动时衰变时间大于t。
这不是明明说明在高速运动时,时间增长了吗?
那不是“时间”膨胀,而是内时标变化造成计时延长。
因为自然界物,除有外时钟,还有自身体系运动产生内定时钟与内时标,也就是内运动过程,由内时钟来主导自身内变化和内事件过程。
比如粒子的衰变,原子核放射,生物细胞代谢衰老等。
当物处于高速运动时,内外运动叠加,使内时标路径过程发生变化。
出现一个运动时标周期比原静止时一个时标周期所需时间要长,导致衰变过程推迟。
并非时间增长。
而是内寿命因子的变化所致。
或就叫时钟吧。
同时人们还要注意时钟和时间不是同一概念。
时钟是计量时间的器具,它是由人为确定的标准器,计量单位和标定数值来确定一个时间段。
而时间是物理属性本身并不受时钟约束。
然而标准器却会因条件的改变而变化。
导致时钟变化。
六、物的能态和能量
物是自然界客观存在的实体东西。
物可以是有能量态和无能量态,当有能量态时它会表现出各种能态属性。
如:
质量、万有引力、电磁性、强力和弱力作用特性。
通常具有上述特性的物都有物与物相互作用的能力称之为物的能态。
有质物的质量也是运动能态的属性。
在宏观看来是静止的物质,但微观上有质物都有运动态。
例如“自旋”。
然而实物不是都有质量,在宇宙中电磁力,强力,弱力的能量信号传递子。
即:
光子、胶子、弱力传递子,在绝对静止时也就是非极化态没有运动时就有没有质量,只有在传递能量信号才有质量通常称之动质量。
但它们确实在空间存在有形实体,所以自然界中物可
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