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[技术] 论从相对论导出的惯性力学

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发表于 2011-5-7 07:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
胡晓东
(浙江镇海发电厂,宁波  315208)
暗能量它是一种不可见的、能推动宇宙运动的能量,宇宙中所有的恒星和行星的运动皆是由宇宙的暗能量来推动的。这篇文章是想表述由相对论所推导出的暗能量公式,以及宇宙空间的暗能量和惯性的关系,还有一些关于宇宙学中存在的空洞问题的见解。
1  超电荷力与万有引力的关系
我们假定宇宙飞船在火箭的推动下离开地球,它作的是离心曲线的运动。在飞船与地球质心之间有万有引力,我认为在地球物质与暗能量之间存在交换的关系,由宇宙空间暗能量导致的引力速度也是光速,暗能量的正负量基本相等。我们还假定一束光从切点射向飞船,在切点的物体也受到引力的作用。采用坐标变换的原理,设想地球和飞船是二个相对的坐标系统……这样可以建立一些关系,由下图所示:

图示、飞船离开地球的情况
我们已经知道相对论的质量与速度变化的式子:

                                                        (1-1)
同样存在这样的万有引力关系:

                                                  (1-2)
得到

                                                      (1-3)
我们设定地球的半径是。假设一艘飞船离开地球远行,它离地球质心的距离是 ,它在火箭推进器的作用下做离心运动慢慢远离地球,我们在飞船的质心同地球的质心之间画上直线,用以表示飞船与地球的万有引力作用距离,并假定从飞船到地球作一条切线,在切点有一束光射向飞船,引力与光的速度相接近,都是光速。而在切点存在同地球质心的引力作用直线,即一条地球半径,这三条直线呈直角三角形,随着飞船的远离,这个三角形逐渐变长。这是一个同引力相关的直角三角形。
无论在地球上静止还是在太空中运动,飞船与地球之间始终存在引力的作用关系,这可以用1-2式表示。飞船静止时与运动时的万有引力具有一定的比率关系。
当飞船运动时,存在1-1式表示的关系。将1-1代入1-3得到:

                                             (1-4)
根据相对性原理,如果飞船相对于地球以切点的位置静止在地球上:

                                                 (1-5)
我约定每个变量的含义是:
——地球质量;
——飞船静止质量;
——飞船运动时的质量;
——地球的万有引力常数;
——飞船与地球的距离;
——地球半径;
——光速;
——飞船相对于地球的运动速度;
因为,相对性导致了直角三角形的关系,所以从1-4与1-5中可以得到:

,可以写成:

                                                   (1-6)
1-6式表明了一些原理:似乎空间与引力建立了近似平衡的关系,引力就像吸引力使飞船无法超越光速,飞船在飞行中由于速度变快吸收的空间中的“暗能量”使质量变大,暗能量就像一种阻力。
我们不得不考虑到第五种力——超电荷力,显然,我假定超电荷力的大小与物体之间的距离平方成正比,于是,我们假定以下的斥力公式是成立的。

                                               (1-7)
——Repellent,万有斥力的常数;
把1-1式代入1-7式也得到:

                                             (1-8)
综合引力与斥力的共同作用,得到下面的式子:

                                  (1-9)
 楼主| 发表于 2011-5-7 07:20:03 | 显示全部楼层
我们近似地设定:
地球赤道表面的重力加速度的大小是 ;地球的半径是 ;地球的质量是 ;引力常量是 ;于是:

                          (1-10)
通过计算得到斥力常量是:

                                         (1-11)
在不考虑地球自转的情况下,令重力加速度是零,就可以得到地球引力与斥力平衡的半径:

                                            (1-12)
计算结果是:              
在不考虑地球自转的情况下,地球引力与斥力平衡的半径为3.6万公里,这正好是地球的同步轨道半径。在这个半径以外,可以把万有引力的现象归于一种物体的运动,也就是说物体惯性运动本身也具有引力效应,这是由于物体同宇宙空间之间交换暗能量引起的。我们也可以把这叫做惯性引力。我们知道,牛顿力学和斥力学所反映的规律至少可以应用到太阳系,所带来误差并不是很大。
对于我们地球来说,斥力的作用力也正好反映到地球的自转上,我认为物体具有惯性是由于宇宙空间的斥力所引起的,这种斥力就是暗能量。因而,天体的自转属性与宇宙空间的基本属性有关。由此,我们可以计算恒星太阳的自转速度来验证这个结论。我们可以将自转速度放入 中会发现相对论其实同斥力非常有关联。这就是一个等边三角形的关系:引力、斥力和运动速度三者之间是绝对平衡的,由此我们可以建立一种绝对关系。不过在此先不做详细的讨论。
经过计算得到,银河系中心黑洞的同步轨道半径是二千三百八十万公里左右,在这个半径之外还可以是安全的,一旦进入这个半径之内,物体就有绝对脱离不了黑洞的危险。
2        由引力、斥力和运动速度平衡的方程得到的暗能量公式
根据1-9式,我们可以进行推导。我发现暗能量与能量的绝对值存在对等的关系:

这就是暗能量的公式。无知变成能量以后,能量再乘以空间尺度的四次方就是暗能量的大小,暗能量是宇宙空间存在斥力的根源。四维空间就是暗能量。
通过推导我得到一个如下的式子:

                                                              (2-1)

                                                               (2-2)
这表示在四维空间,四维光速为零。而在八维的空间里,八维尺度为零。
经过变换,空间能量等于下面的方程:

                                                              (2-3)
这是空间能量方程,经过计算比较发现一四次立方米的空间能量相当于一千克物质所包含的能量。
我们发现了新的质能公式: ,这被外星人用于军事上。据说,美国的核基地变成了一堆废物,物质在爆炸后产生的暗能量风暴彻底摧毁了核基地。因而,以电子技术为基础的高技术其实是无用的,以电子对抗为特色的现代军事基本上是错误的,这是一个世界革命的前夜,这说明半导体硅电路技术和数字化是不安全的。
正是通过斥力与引力在四维空间的物质粒子之间传递全息信息而形成爱因斯坦所说的隐形传态。
3        宇宙学“空洞”的新问题
我们已经了解黑洞的情况,当斥力为零时,引力总是存在,这样就构成黑洞,它的半径是:

                                                            (3-1)
我们假定某个地方引力是零时,斥力总是存在,这样就构成空洞。它的半径是:

                                                         (3-2)
也就是说空洞的空间是负空间, 分别是光速、质量和斥力常数,物体转变成空洞后的情况是上述公式所表达的结果。这是一个令人兴奋的结果,这又显现出一种不祥的规律,摆在人类面前的将是新的理性的挑战,如果有人滥用暗能量公式这样的规律,恐怕不光会给人类带来灾难,还会给宇宙带来毁灭的命运。
世界天文界所发现的距离太阳系六十亿光年的宇宙深处就出现了巨大的空洞,在空洞内部任何物质将被分解,这正好说明了这个道理。空洞可能是六维空间黑洞所引起的。
4  结束语
引力的本质是什么呢?伟大的物理学家爱因斯坦曾经指出,引力是由时空弯曲造成的。如果这条论述是正确的话,那么这就是我们想要的结果。从伟大的牛顿的论述中了解到,引力是暗能量交换传递过程的力学现象。
爱因斯坦的这种引力描述,建立在了黎曼数学几何的意义上,这与真实的世界仍然有矛盾之处,最终我们会走上暗能量的道路,暗能量同牛顿的思想却具有在数学上的相容性,不过,这可能要用到罗氏四维双曲几何来解决斥力和暗能量的问题。

参考文献
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[6]木子.寻找中国的爱因斯坦.长沙:湖南科学技术出版社,2005.8
[7]吕锦华.黑洞、白洞与时空的本性.上海:学林出版社,2008.12
[8]卡尔文·克劳森.数学魔法.长沙:湖南科学技术出版社,2005.5
[9]董长军.宇宙能源新概念——负能.呼和浩特:内蒙古大学出版社,1998.10
[10]S·W·霍金,G·F·R·埃利斯.时空的大尺度结构.长沙:湖南科学技术出版社,2006.6
[11]弗雷迪·席尔瓦.麦田圈密码.长沙:湖南科学技术出版社,2009.1
[12]恩格斯.自然辩证法.北京:人民出版社,1971.8


作者简介
胡晓东  1968年5月生于浙江省宁波市。1986年毕业于浙江省镇海中学,同年考入海军广州舰艇学院基层指挥系。后因病退学。2004年毕业于华东理工大学计算机专业。工作后在浙江浙能镇海发电有限责任公司从事基层工会工作,一直致力于绝对论及其应用技术的研究。
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