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引力连续场论

时间:2016-05-16  作者:佚名

【摘要】与在四维引力场时空中建立的引力量子场论截然不同,引力连续场论建立在引力场的整体性和连续性上,解决了场物质分布的连续性与能量的不连续性之间的矛盾,从自然最深层次上揭示了波粒二象性和量子论的本质。引力连续场论无需引入吴岳良复杂又矛盾的双标架四维时空观,便可统一引力、电磁力、弱力等自然界的各种基本力,并能推导出超光速原理,是大推力量子引擎和超光速飞船的理论基础。
论文关键词:连续场论,场分子,超光速原理,质量衰减反应,瞬间通信

与引力场类似,一个电荷的电场是由无数与电荷有关联的电场分子(电场分子是构成电场的最小物质组分,也是光波的媒介,可衰变为引力子)在宇宙空间中一个接一个地分布形成的具有相干结构和无限广延性的连续的整体。电场力是电荷和它本身的电场原有的平衡状态被外因打破导致电荷的电场弯曲变形产生的一种应力。与引力波一样,电磁波是电荷的电场由于外因导致内在破缺剧烈形变而产生的一种应力波。每个电荷接收到的电磁波都是以电荷自身的电场为载体来传播的。静止或匀速运动的电荷,它的电场也是静止或匀速运动的,这一点有大量实验可证明。无论观察者以什么样的速度匀速运动,观察者的电场相对于观察者都是静态的电场,两者总是处在同一个非局域的惯性系中,这必然导致真空光速相对于观察者恒定不变,而光行差角也会严格地只与地球和恒星的相对运动有关。结合等效原理,在不违背狭义相对性原理的前提下,光速的相对性可归纳为两点:(1)无论光源和观察者如何运动,在真空中传播的光,其速度相对于接收它的观察者恒为c;(2)在真空中传播的光,其速度相对于不是接收它的观察者可变。例如,在超光速传输信息实验中,在一个惯性系里传播的激光其速度相对于另一个惯性系里的观察者是大于c的,但经平面镜反射后,观察者却观察到激光只不过是走了一条比较短的捷径而已,观察者观察到激光的速度仍是c。

2 惯性的本源

场是由无数互相联系互相影响的场分子组成的一个连续的整体,在没有外力或合外力为零的情况下,每个场分子都在张力和斥力的作用下维持其在整体中的位置不变,以维持整体的平衡状态,一旦有外因打破这种平衡状态,连续体必然会产生抵抗的力,表现出惯性。场奇点的惯性实际上是场奇点自身的场对场奇点产生的应力的一种表现。因为场奇点和它的场是个不可分割的整体,而场是看不见的,所以,人们才会误认为惯性是场奇点(即实物粒子)自身的属性。

3 波立二象性与量子论的本质

光波是原子的价电子被激发到高能级后,向低能级跃迁时产生的,原子的价电子从低能级向高能级跃迁时不产生光波。一个价电子产生一个光波后,需要吸收能量才能重新被激发到高能级,这会间隔一定的时间,导致一个价电子只能间断地产生一个个不连续的光波,而由不同的价电子接连产生的光波也是不连续的,因此,任何光源都只能发出一个个不连续的光波,这些不连续的光波以波的形式在连续的介质中传播,遇到电子时就会间断地被一个一个地吸收,表现出粒子性,这就是光具有波粒二象性的根本原因,也是量子论的本源。

4 时间的本质

一个物质系统的熵反映了该物质系统的状态的混乱程度,即无序度,熵越大,无序度就越大。音乐类论文发表熵增大的趋势表现出来的力叫做正熵力,阻碍熵增大或使熵减小的力叫做反熵力。熵的加速度等于物质系统的合熵力与该物质系统的质量的比值,它可以改变熵增大或减小的速率。一个孤立系统的场分子(包括电场分子、引力子等各种场的分子)熵(即总熵)的加速度与该孤立系统的时间速率成正比关系,与总熵的方向无关。在宇宙中并没有一个真正封闭孤立的物质系统,只有整个宇宙才真正是一个封闭孤立的物质系统,因此,宇宙时间才是标准的时间。宇宙的时间速率取决于宇宙总熵的加速度,与观察者的运动状态无关,因此,宇宙时间对任何参考系都是一样的,它是个绝对时间。同时并不是相对的,在同一宇宙时发生的两件事情相对于任何参考系都是同时发生的。

5 超光速原理

除中微子外,目前,人类观察到的所有实物粒子在真空中运动都会带动其运动方向上的场分子向前运动。当粒子的速度增加到接近光速时,粒子前方的场分子因来不及散开而被到压缩到粒子身上,密度突然增大,使粒子的质量显著增加。粒子的速度越大,场分子的密度就越大,粒子被附加的质量就越大,粒子就越难以加速,这种现像叫做光障。低于光速时,粒子的质量可用相对论的质速公式来计算出近似值,但粒子的速度趋近光速时其质量并不会增加到无穷大。当光障附加到粒子身上的质量达到一个阀值时就会产生剧烈的质量衰减反应,粒子被附加的质量越大,质量衰减的速度就越大,这导致相对论的质速关系失效。实验证明,电子被光障附加的质量达到电子自身质量(即电子的静质量)的大约210倍时,就会产生剧烈的质量衰减反应,电子被加速到光速时,其质量大约是静止质量的3600倍。当电子的速度超过光速时,大量场分子就会遭到强烈的压缩而形成场激波。光障的产生是飞船加速到光速的最大障碍。试想一下,让一亿个小珠子独立地在空气中接近音速飞行,就会产生一亿个音障,这一亿个音障产生的阻力是非常巨大的,把这一亿个小珠子拼凑成一个乘波体,音障就只在乘波体的外表面上产生,阻力就会变得很小。同理,让一亿个小珠子独立地在真空中接进光速飞行,就会产生一亿个光障,这一亿个光障附加的质量是非常巨大的,把这一亿个小珠子拼凑成一个乘波体,光障就只在乘波体的外表面上产生,乘波体被附加的质量就很小。采用特殊的材料并设计成乘波体的飞船可使光障只在飞船的外表面上产生。理论计算表明,一艘质量为100吨的乘波体飞船的速度增加到光速时,光障附加在飞船外表面的质量大约只有30吨,不到飞船静质量的三分之一。当飞船的速度增加到超光速时,大量场分子就会遭到强烈的压缩而形成场激波,产生类似于音爆的光爆现象。因为每个观察者接收到的光波都是以观察者自身的力场为载体来传播的,所以,只有运动物体相对于观察者的速度超过光速时,观察者才有可能观察到光爆。

6 超真空隧洞与瞬间通信

就好像大海中充满了水分子一样,宇宙真空中充满了各种场分布的场分子。当真空中两点间的能量势差和旋转能都达到特定的阀值时,就可在真空中产生一个绝对真空的超真空隧洞,就像在高速旋转的水旋涡中心形成的空洞一样。超真空隧洞没有视界,只有入口和出口两个与外界的分界面。外界的实物粒子穿过入口的分界面时,会被从它的场中完全剥离出来,使粒子的惯性质量趋于无穷小,并使粒子获得无穷大的加速度。无论超真空隧洞有多长,粒子都可以在瞬间穿过超真空隧洞。粒子在穿过超真空隧洞出口的分界面时,会获得无穷大的反向加速度,其速度会在瞬间降到亚光速,惯性质量也会在瞬间增大到进入超真空隧洞之前的值。超真空隧洞的直径越大,需要的能量就越大,理论上,人工能制造出的超真空隧洞其直径的最大上限约为原子直径的亿分之一。这么小的超真空隧洞无法让人穿过,但足以让一些微小的实物粒子穿过,从而让人类得以在以亿光年计的星际空间之间进行瞬间通信。


【参考文献】
[1]李昌颖.量子发动机[J].科技信息快报,2010,11.
[2]李昌颖.大推力量子发动机[J].电子世界,2013,10.

 

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