十、万有引力

十、万有引力

宇宙中充满易子气,所有星球都悬浮在易子气中。易子气在宇宙空间荡漾着形成了宇宙背景温度2.736K。而每个星球的中心温度都很高,都远高于宇宙背景温度,这就使得星球附近的易子气能量特别高,离星球的距离越远,易子气的能量越低。易子气能量高的地方,易子气的密度小,也就是说单位体积内的易子数少;易子气能量低的地方,易子气密度大,单位体积内的易子数多。如图3-18所示,物体A在星球的上空,组成物体A的粒子的时时刻刻都在运动者,而运动的粒子又总是从易子气密度大的地方向易子气密度小的地方移动,也就是说易子气密度大的地方对运动粒子的阻力大,易子气密度小的地方对运动的粒子的阻力小,这样易子气就对物体A产生了一个向下的力,这就是我们所说的万有引力。在温度恒定的环境里,物体的质量越大,物体的内部温度就越高,产生的引力也就越大。

图3-18

在地球上,一个物体对另一个物体的万有引力大小并不总是正数,有时候会出现负数,就是说两个物体相互排斥。当两个物体的温度低于它们所在的环境温度时,两个物体周围易子分布如图3-19所示,物体A和物体B,温度低于它们周围的环境温度,这时AB两物体周围的易子动能小,密度大,组成物体A和物体B的粒子时时刻刻都在运动,使得AB两物体相互排斥。

或许你会问冰冻三尺的冬天里,地球的引力是不是会减小?地球中心温度很高,地球的半径6400公里,太阳只能改变地球表面10米左右深度的温度,10米以下温度是靠地球自身产生的,这一温度是比较恒定的,三尺冰冻不足以改变地球引力。

万有引力只能在一定距离范围内有作用力,当一个物体距离星球太远的时候,物体所在空间的易子气密度和宇宙背景温度下的易子气密度一样时,星球对物体的作用力就会变成零。

有人问到,如果温度对万有引力影响那么大,发射出的火箭温度非常高,早就改变方向没办法控制了?两物体相互产生万有引力时,每个物体都对其周围易子气的密度产生改变,产生一个引力场,对应一个重力加速度常数,如地球表面的重力加速度g=9.8米/秒2,而火箭所产生的重力加速度常数可能只有10-9-10-8米/秒2,可以忽略不计,也就是说地球和火箭对万有引力大小的贡献是不一样的,地球产生一个主动的引力场。


另外,星球通过和周围易子的直接碰撞吸收能量,再以电磁波的形式将能量释放出去,零存整取,把一个个易子能量吸进来,再集中成一个个电磁波释放出去,电磁波使易子气中易子速率的不均匀率提高,在温度和磁场都不变的情况下,单位时间内,在任意指定方向上,易子穿越单位面积,易子由单位面积内侧扩散到单位面积外侧的数量与易子由单位面积外侧扩散到单位面积内侧的数量相等,都是n个。设从外向内扩散的易子速率分别为V1V2V3,......Vn,从内向外扩散的易子速率分别为V1V2V3,......Vn,从外向内扩散的易子的平均速率为,从内向外扩散的易子平均速率为,那么有

—①

—②

V为易子从外向内扩散的运动速率的不匀率,V为易子从内向外扩散的运动速率的不匀率。

V —③

V —④

如图3-20,随着半径的增大物体产生的电磁波减弱,不匀率减小。电磁波由内向外传播,离物体越近,易子运动速率的不匀率越大,所以从内向外扩散的易子运动速率的不匀率大于从外向内扩散的易子运动速率的不匀率,即

V>V ——⑤

将③式和④式展开:

将①式和②式分别代入⑥式和⑦式得:

将⑧式和⑨式分别代入⑤式

—⑩

由动能守恒定律得:

将⑾式代入⑩式得:V > V,即


—⑿

将⑿式两边同乘,得

—⒀

因为力是单位时间里动量的改变量,所以由⒀式得易子由外向内扩散产生的力F大于易子由内向外扩散产生的力F,物体产生的引力=F-F。这种引力很小,但也不能被忽略。



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