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    变化电磁场能够产生两种引力场

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    张祥前DS 发表于 2019-11-7 18:48 | 显示全部楼层


    作者 张祥前交流微信zhxq1105974776

    本文大写字母为矢量

    本文核心是:加速运动的点电荷可以产生:

    1,沿加速度方向平行的、连续分布的正、反引力场

    2,沿加速度方向垂直的、对称分布的正、反引力场。

    法拉第的磁场、电场的相互转化,使人类进入电气时代,迎来一场技术革命。

    统一场论【百度 统一场论6版可以搜到,或者 百度  张祥前DS新浪博客 也可以看到】的出现,为我们找到电磁场转化引力场的方法成为可能。电磁场转化为引力场,特别是转化为反引力场,同样可以引起人类一场剧烈的技术革命。

    统一场论认为场的本质是物体周围空间本身以圆柱状螺旋式的运动。

    我们知道,圆柱状螺旋式运动,是平面旋转运动和旋转平面垂直方向直线运动的合成。

    物体静止的时候,周围空间的旋转运动因为相互抵消为零,只是剩下了直线运动,这个可以用磁场的高斯定理来严格证明。

    我们习惯了描述物体在空间中的运动,如何描述空间本身的运动?

    统一场论的做法是:把空间分割成许多小块,每一小块叫空间几何点,简称几何点,通过描述几何点的运动,就可以描述空间本身的运动。

    统一场论认为,一个物体o点,在周围产生了引力场A,是因为o点周围许多几何点以加速度【空间加速度运动可以等价于引力场】A指向o点的运动造成的。



    一个物体o点,在周围产生了正电场,是因为周围许多几何点以矢量光速C【C方向可以变化,C的标量为c,c不变】、由o点指向四周无限远处空间的运动造成的。






    一个物体o点,在周围产生了负电场,是因为周围许多几何点由无限远处以矢量光速C向o点汇聚运动造成的。

    变化电磁场能够产生两种引力场

    变化电磁场能够产生两种引力场






    一个点电荷o点,相对于我们以速度V运动的时候,引起了V的垂直方向几何点的矢量光速C【可以等价于线状分布的电场】的变化,C变成了C+V或者C﹣V【但是,由于矢量光速的数量不变,C+V、C﹣V的数量仍然是标量光速c】,产生了许多沿V垂直方向的普通速度【数量在0和矢量光速C的数量c之间】,空间以这种普通速度运动产生了磁场B,磁场B是电场E的变化形式。

    统一场论和相对论都给出了磁场B和电场E以及电荷运动速度V之间满足的关系:

    B = E×V/c2



    统一场论给出的结论是:

    1,加速度运动点电荷可以产生沿加速度方向平行的、连续分布的引力场

    2,加速运动的正点电荷产生了加速度方向垂直的、对称分布的正引力场。

    这种正引力场以加速度轴为中心,对称分布,可以增加点电荷本身【或者附近物体】因万有引力而产生的质量。

    3,加速运动的负点电荷产生了加速度方向垂直的、对称分布的反引力场。

    这种反引力场以加速度轴为中心,对称分布,可以抵消或者减少点电荷本身【或者附近物体】因万有引力而产生的质量,也可以抵消或者减少附近物体的质量。

    下面我们来给出证明。

    首先证明1,

    我们将磁场B和电场E以及电荷O点的运动速度V三者满足的基本关系B = E×V/c2对时间t求偏导数【假定E不变,我们只是指出B和V的对应变化】,结果为:

    dB/dt = E×(dV/dt)/c2

    (dV/dt)是加速度,既是o点相对于我们观察者的加速度,又是o点周围空间几何点的加速度,按照我们前面的定义,物体周围空间几何点的加速度就是物体周围的引力场,这种引力场指向物体,就是正引力场,由物体指向外面,就是反引力场。

    如下图,



    加速运动点电荷o产生的这种引力场是垂直穿过s平面,连续分布的,一面加强了附近某一个物体的万有引力场,反面必然减少这个问题同样的万有引力场,所以,这种正、反引力场都不会改变物体的质量。



    再来证明2。

    统一场论认为,宇宙中任何物体周围空间都以光速辐射式运动。一个负点电荷o点,相对于我们观察者静止,周围许多几何点以光速度C’由无限远处的空间从四面八方向o点汇聚而来,如下图:

    当o点相对于我们以速度V沿笛卡尔坐标xyz的x轴匀速直线运动的时候,


    按照经典力学,o点周围空间几何点相对于o点的运动速度仍然是光速度C’,和V合成后是C’+V,

    可是,按照相对论光速不变原理,o点周围空间几何点相对于o点的运动速度和V合成后是的数量不变,仍然是光速。

    这样,在和V垂直的y、z轴上,几何点的光速度的数量就变成了

    √(c 2- v 2)。

    我们设想,o点在0时刻,静止于坐标系xyz的原点,后开始沿x轴加速运动,在时间△t内,o点加速到速度V,这个时候我们选择o点周围y轴上任意一个的几何点p来观察,几何点p点沿y轴指向o点的光速度由c变成了√(c2- v 2), 变化量为:

    c-√(c2- v 2)

    这样沿y轴的正方向,几何点产生了一个加速度a = [c-√(c2- v 2))/△t, 这个加速度a方向沿y正方向。

    用同样的方法,可以推理出由o点指向y轴反方向的一个几何点,有大小相等方向相反的加速度 -a 。

    对于不平行x轴,也不平行于y轴的任意一个几何点,所获得的加速度可以写为

    a=  sinθ  [c-√(c2- v 2))/△t

    θ为几何点的光速度和x轴的夹角。当θ =0 时候,a =0,当θ = 90度角时候,a为最大值[c-√(c2- v 2))/△t

    由于物体的质量是万有引力场产生的,以物体为中心辐射式分布,引力场是许多几何点的加速度指向物体产生的。地球表面自由落体运动就是物体随着空间一同向地球坠落,特别是没有物体,空间任然时刻向地心加速度的坠落。

    这种由o点加速运动产生的对称分布的空间几何点加速度是一种反引力场,由o点指向无限远处的空间,可以抵消或者减少o点的质量,也可以以光速向外辐射,来抵消或者减少附近物体的质量。这个其实也是发光原理。

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