以太与惯性
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titan_ysl 楼主
宇宙充满了彼此间不停碰撞着的以太, 这些运动着的以太形成了宇宙海洋。
物体受力运动后,物体内部物质和以太相互作用,在物体内部和附近形成涡流场,此涡流场的存在表现为惯性。在物体持续受外力克服惯性加速时,实质是涡流场的涡旋运动加速,当物体因阻力减速时,维持涡流场的物质释能阻止物体减速… 当物体受外力,运动方向改变时,会生成新的涡流场,同时消耗外力。物体圆周 运动时,对应外力施加的向心力所产生的离心力也因为外力方向的不断改变而不断生成。
2023年04月16日 11点04分 1
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气泡室里粒子运动径迹为什么没有显示被以太碰撞而改变运动轨迹的现象?
2023年04月16日 16点04分 2
没明白你的气泡室指的是什么,不过粒子是不会受单个以太的影响的,以太是大小和质量不到电子万分之一乃至千万分之一或更小的物质,物体或原子或电子的运动能带动周边的以太群体运动生成场,但单个以太粒子的运动是不会对原子、电子这样巨大的物质产生影响的。
2023年04月17日 01点04分
@titan_ysl 光子静质量为零,你所谓的以太静质量不为零,所以还是比光子大。既然光子能够对电子进行康普顿散射,说说以太为什么不能?
2023年04月17日 04点04分
@王为民 所谓的光子,其实是以太粒子传播力是形成的一个孤立波,这个波是多个以太粒子受不同角度的力后往复振动形成的。所谓的普朗克长度就指这样的一个波,以太粒子当然比这个波小。康普顿散射就是这样的孤立波作用形成成的。
2023年04月17日 05点04分
@titan_ysl 你知道孤立波形成条件么?如果以太象空气一样弥漫在四周,不能形成孤立波。
2023年04月17日 06点04分
level 1
太阳上温度高,粒子与以太粒子碰撞更剧烈,使以太运动速度更快,能量更大,为什么太阳没有通过以太把高能量传递给地球?
2023年04月16日 16点04分 3
太阳上温度更高,上面的粒子活动也更剧烈,它们带动周边以太也剧烈振动,产生了以太波把光和热传给了地球。
2023年04月17日 02点04分
@titan_ysl 真空是不传热的,既然你认为真空充满了以太,就应该传热,这难道不是矛盾?
2023年04月17日 04点04分
@titan_ysl 如果以太是光的传播介质,有的光波长特别短,所以要求以太密度特别大。那么,以太传热的效果应该更显著,为什么真空不传热?难道不是矛盾么?
2023年04月17日 04点04分
@王为民 真空不传热?以太波(光及电磁波)就是组成真空的以太粒子的振动。另,以大的大小至少在电子的万分之一以下,你说密度大不大。还有,以太之间的压力极大,原子核内部的压力就是被以太在外面挤压后产生的。
2023年04月17日 05点04分
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titan_ysl 楼主
@wwm
lz
bd : 真空由以太构成,而我们的太空就近似真空,大阳的热量通过以太振功把力传递到地球,产生了光和热。而以太在大气层外加热,又流向地球内部冷却,则形成了地球重力。因为以太和普通物体比起来,体积极小,且同体积下,质量极轻,所以靠以太携带动能的对流热交换的能量是极少的!能量/力的传播主要靠振动,即热幅射,因此,利用此原理,水瓶抽真空后仅靠以太的对流传热极少。但因为真空对力的传导几乎无损,所以瓶胆还要做成光滑玻璃,并涂全反振动即幅射的镀银面,这样才能防止能量通过真空幅射出去。
2023年04月17日 11点04分 4
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看看一部分微观粒子
2023年04月17日 12点04分 5
level 1
请画出你的以太与电子作用的费曼图,计算算以太的寿命是多少?
2023年04月17日 12点04分 6
点电荷的电力线图就是以太流向电子产生的涡旋。以太是原初物质,与宇宙同寿。
2023年04月17日 12点04分
level 1
没有公式,没有数据,没有实验对数据的验证,都是扯蛋。
2023年04月17日 13点04分 7
回复见下楼。
2023年04月18日 01点04分
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titan_ysl 楼主
@wwmlzbd :
不动脑子,以太是参与万物运动的基石,我们总结出的物理定律均依赖它的参与才成立,所以我们的物理公式中,已隐含了以太环境常量,比如太阳系边缘,因空间环境与地球表面不同,以太更密集但无大量的空气分子,所以向心力公式还得乘以小于1的以太环境系数,万有引力常数也得重新测定,否则就会弄出暗物质暗能量的笑话。
2023年04月18日 01点04分 8
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