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朱辰冰
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日志 [顶] 以太是如何统治物质世界的←→用平衡的思想来看世界 2011-7-29 01:38阅读(25) 下一篇:有以太的宇宙,不... |返回日志的物质世界是以最简单的方式组合和以最原始的方式运行的,而构建如此丰富多彩的物质的最基本的物质是以太。以太以最原始的方式组合形成各种物质,又以最原始的方式运行形成物质的各种运动规律,在这里起决定作用的是平衡,是以太的各种运动平衡,构建了我们的世界。 我们重新给以太附于一些性质和意义。为了区别以前人们对以太的认识,这里我们可以把以太叫做宇宙基质场,我们类比于细胞基质是形成各种细胞结构的地方,是生命活动的基本场所,宇宙基质场也是形成物质的基本场所,是物质活动的地方。 宇宙基质场并不是宇宙中统一均匀存在的场,它其实是由物质产生的,同物质相辅相生的,物质同它产生的场就如同饱和溶液中晶体和溶液的关系一样,处于种“溶解”与“结晶”的动态平衡,物质其实是从宇宙基质场中析出的“晶体”。如果宇宙基质场中存在一个产生物质的“晶核”,那么这个物质就会从宇宙基质场中析出来,反之一个物质也会“溶解”到宇宙基质场中,在这里起决定作用的是平衡,是看这个平衡趋势是向“溶解”还是“结晶”方向进行的。 宇宙基质场由两种最基本的粒子组成,我们叫它极子,为了表述直观我们叫它们凸子和凹子,一个凸子和一个凹子可以组成一个平子,许多凸子和凹子也可组成一个大的平子,平子在宇宙基质场中也处于分离组合的动态平衡,一个平子中凸子凹子数不同时,它引起宇宙基质场动态平衡的趋势就不同,当一个平子中凸子数多时,这个平子就显正极性,凹子数多时这个平子显负极性,其实物质的极性并不是物质特有的,它是由于平子中极子数的不均匀而引起的宇宙基质场动态平衡趋势的不同的宏观表现,也就是说物质的极性其实是物质的存在引起宇宙基质场平衡趋势的不同的表现。 平子是构建物质最基本的元素,平衡构建了物质,不平衡创造了力(各种相互作用力)。物质的各种相互作用力,就是由于物质的存在,而引起宇宙基质场失衡而寻找平衡的趋势。当两个质量物质相互作用时,由于它们对宇宙基质场释放的平子不带有极性,因此这两个物质对它们之间的宇宙基质场动态平衡影响不大,只是这两个物质的存在引起它们之间宇宙基质场的密度增大而引起轻做的不平衡,这就是万有引力为什么小的原因。但当两个极性物质相互作用时,情况就不一样了,它们对宇宙基质场释放的平子带有极性,因此它们对宇宙基质场的动态平衡影响就大,表现为作用力大。例如两个正电核,它们向宇宙基质场释放的平子带有正极性,使得宇宙基质场中的凸子凹子分离组合平衡被打破,在它们之间形成分离趋势,形成种正压表现为斥力。而两个异种电荷作用时,由于它们释放的平子极性相反,它们相遇时又会组成大的平子.使得它们之间的宇宙基质场中凸子凹子向组合方向进行,形成负压表现为引力。这就是电磁力的作用原理。其它两种相互作的原理也与此相似,平子也许能形成各种不同的结构,就如同C原子的不同结构一样,能形成石墨,金刚石,C60,物质的各种相互作用力也许是平子在不同结构层次下引起的宇宙基质场的失衡 。 有了宇宙基质场的存在,我们来考察一下光的问题。首先说光速不变问题。光是靠宇宙基质场传播的,光在同一密度的宇宙基质场中速度不变。由于物质同它产生的宇宙基质场是一个统一的整体,因此物质同它产生的宇宙基质场没有相对速度。每个物质都能产生它的宇宙基质场,当许多物质结合成一个统一的整体时,它们的宇宙基质场就相互叠加形成一个统一的场,就如同把许多磁铁堆到一块时,它们各自的磁场就会叠加形成一个统一的磁场。因比每个运动系统其实都有它相对独立的宇宙基质场。当光从一个场系统进入另一个场系统时,光就会依靠另一个场系统的宇宙基质场传播,因此光速就不会因为两个场系统有相对速度而产生速度叠加,因此光速仍然保持不变,只是频率会发生改变。光在这里其实是通过改变来维持不变的。光速不变其实并不能证明以太不存在,相反它确证明了以太的存在,迈克尔孙.莫雷实验考察的是光在地球自身场系统中的传播,地球与它的基质场绝对静止,因此它找不到光速的速度变化。当光射入一个高速运动的汽车中时,由于汽车有它相对独立的场系统,光进入汽车中就会依靠汽车自身的宇宙基质场传播,因此光速仍保持不变,但光从一个场系统进入另一个场系统中时频率会发生改变。光在宇宙中传播时,光会通过无数星系的场系统,它进入每个场系统中时,就依靠各个系统的宇宙基质场传播,光因时刻调整自身速度,它的能量会损失掉,产生红移,因此宇宙红移是光子能量的损失,并不是宇宙的膨胀。 说说光波粒二象性的问题。原子中一个电子跃迁产生了光,光其实是电子振动引起宇宙基质场中凸子凹子的共振,是宇宙基质场对电子振动模式和能量的传播,光的传播反映的是电子的振动模式,因此光整体上表现出波动性,而在每个振动点上显示粒子性。因光传播的只是电子的横振动模式,所以光为横波。 对于相对论中时缩效应和质增效应的解释。
2012年04月27日 05点04分
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