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以太是如何统治物质世界的

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  • 朱辰冰
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我们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,宇宙基质场的平衡构建了物质,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。首先说说质增效应。因为两个物质系统相对运动时,它们各自的场系统也发生相对运动,这使得它们之间的宇宙基质场密度增大,由于物质同它的宇宙基质场处于“溶解”与“结晶”的动态平衡,宇宙基质场的密度增大,使得这个平衡向“结晶”方向转移,因此产生质量增加效应。
(
对于时缩效应的解释→我们先给时间下个定义。因为宇宙不仅是时间和空间的组合,也是物质和能量的组合。因此时间也离不开另外三个因素,时间其实是物质和能量在空间中运动和转化的综合速率,物质和能量的运动表征时间的快慢,而影响物质和能量运动和转换快慢的因素是宇宙基质场的密度,因此影响时间的因素也是宇宙基质场的密度。宇宙基质场密度大时间就慢,反之就快。当两个物质相对运动时,它们之间的宇宙基质场密度增大,物质和能量在其间的运动和转化速度变慢,表征为时间变慢。由于大质量周围的宇宙基质场密度大,它的时间就慢。太阳周围的时间要比地球周围的时间慢。质增效应和时缩效应其实是真实的物理过程,而不是测量效应,但质增效应并不会无限增大,时缩效应也不会无限缩小甚至倒流,到一定阶段宇宙基质场的动态平衡时刻在起着作用。 在亚原子世界中,粒子会凭空产生而又会凭空消失,还有粒子之间的超距作用。宇宙基质场是产生物质的地方,粒子在其中“溶出”“溶入”是很正常的事情。而一个粒子的活动必然会影响到宇宙基质场的动态平衡,从而影响到另一个粒子的活动,这就是粒子的超距作用,我们并不需要平行世界的存在。 总之有了宇宙基质场的存在,物理世界不再会群魔乱舞,怪论从生。物质世界在宇宙基质场中简单而和谐地运转着。对于宇宙基质场理论有如下猜想:1 对于元素的半衰期,现代物理学认为是不可改变的,但它可能在高速运动的飞船和大质量的星体上发生改变。2 一束光射入高速运动的汽车中时频率要发生改变。不同质量星体周围的光速并不一样,大质量星体周围的光速慢,小质量星体周围的光速快。3 宇宙微波背景辐射是宇宙基质场最基本的能量振荡,而不是大爆炸的温度残余,如果是大爆炸的温度残余,它应随时间的推移越来越小,但宇宙微波背景辐射只与宇宙中的质量分布有关,与时间无关。4 如果宇宙基质场存在,那么我可以通过破坏、调整宇宙基质场的平衡来产生力而实现星际旅行,在这里我们只需要能量,而不需要作为反作用力的物质,在宇宙中能量是随处可得的。飞碟也许就是这样工作的。打破宇宙场的平衡而产生力,这也许是未来交通的动力之源。


  • 朱辰冰
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以太是宇宙中无处不在的一种存在!
  最初的宇宙中,没有物质,没有光,没有力的存在,它由以太均匀地各向同性地充斥着,此时的以太密度很大,它只存在两种极子间的振荡运动。由于以太场的这种振荡均匀的各向同性,因此此时的振荡能量不能称之为能量,以太场整体并没有显示出能量的特性。
  以太场由两种极子构成,称之为正负极子,虽分为正负,但它们并没有正负极性,它们只有结构的不同,为了直观描述可称为凸子、凹子。凸子凹子最基本的运动方式为两粒子间的分离组合运动,它们之间的组合只为一种结构力的性质,这如同积木间的凸凹组合一样。两个不同的极子组合成一个平子,而一个平子又可分解为两个极子。这种分离组合的运动处于种动态平衡之中。最初的宇宙就是由这种统一而均匀的以太场充满着。
以太极子组合成的平子,又可组合成更大的平子,形成种相对稳定的结构,这个稳定结构体的出现,就是构建物质的基石,各种稳定结构体相互组合镶嵌,形成了相对稳定的结构,这样构建物质的基本粒子形成了。
  由平子构建的基本粒子,它的外围平子还有着与以太场交换极子的运动,由于它们与以太场交换的极子种类不同,它们显示的与以太场的作用就不同,这样基本粒子的电极性产生了。电极性间的相互作用,就是由于不同结构的基本粒子相互作用时,造成了它们之间以太场动态平衡的不同运动所致。比如两相同极性的粒子,它们与它们之间以太场交换着相同的极子,比如都交换正极子,它们之间的正极子数将减少,其它平子要通过分解来提供正极子,这就使得它们之间的以太场的动态平衡向分离方向运动,形成一种正压,表现为斥力。
朱辰冰
小吧主11
。如果是两异性粒子相互作用,它们对它们之间以太场的极子交换不同,一个需要正极子,一个需要负极子,因此它们对它们之间以太场的动态平衡没有影响,只是一味地索取极子,使得它们之间以太场形成种负压,表现为引力。这样物质的电极性产生了,物质之间的电磁作用,就是以太场的这种平衡移动形成的压力差。基本粒子之间的电磁作用就这样形成了。各基本粒子通过这种电磁作用结合成了更大的结构体,这样宏观的物质从以太场中就析了出来。宏观物质析出,它与以太场仍有着交换极子的运动,它与它周围的以太场有着相对独立的小气侯,因此宏观物质与它周围的以太场为统一整体。由于宏观物质四周所受的以太场压力不均匀,宏观物质就开始有了某一方向的运动。这样最初均匀统一各向同性的以太场被撕破了,物质从以太
场中大量析出,以太场的密度降低,物质杂乱的运动拖曳着它周围的以太场运动,每个物质与它周围的以太场都是一个统一的整体。最初统一均匀的以太场被瓦解了。[br/]这就是以太场最基本的性质,有了这些性质我们探讨光的性质。光是宇宙中最基本的东西,它只是以太场的一种振动,是以太场具有的一种单方向的振动,可以说单向振动的以太即为光,停止单向振荡而各向振荡的光即为以太。光是原子中电子跃迁激起的以太场的振动传播,是以太场对电子振荡模式和能量的传导。光只是电子振荡模式的反映,因此它表现为横波,这儿并不需要以太象固体一样的刚性。由于光只是以太场的一种波动,以太场的特殊振荡方式(分离组合动态平衡)决定了光的传播特性,光在整体上表现为波,而在空间每个振动点上显示粒子性。以太场对电子振荡的传导速度为光速。光是靠以太传播的,光进入每个物质系统时,就要依靠本系统的以太传播,
因此我们对光进行考察时,光必进入考察系统的以太场,光速仍保持不变,这就是光速不变的原因,因为光是靠考察系的以太场传播的,它必自动调整为光速,但光从一个场系统进入另一场系统要发生频移,这正是多普勒效应的原因。对于光速不变,并不需要尺缩钟慢的互补效应来解释。迈莫实验是处在地球产生的以太场中,地球与它周围的以太场绝对静止,因此不会产生条纹移动.[br/]光在同一密度的以太场中速度不变,但不同密度的以太场中光速则不同,以太场密度大,光速则慢。地球周围的以太场密度比月球周围的大,因此地球周围的光速要比月球周围的光速慢。对于以太密度大光速反而变慢,我们这样理解:运动员千米接力赛,假设运动员速度相同,那么十个运动员接力一定会比一百个运动员接力快,运动员密度减小其整体速度反而加快,这是因为交换接力时须有响应速度而浪废了时间。
对于物质对以太的完全拖曳我们举一例说明,一块钠溶于水中时,它快速运动着,它带动的是它周围的水,钠的溶解影响的也是它周围水的浓度,钠离子的浓度是随距离而递减的。我们可视水为空间,运动的钠为物质,而溶解的钠离子为以太场,钠块的运动带动着它周围的钠离子一起运动着,这正是拖曳。正如一磁铁,我们如论把这块磁铁分成多少块,每块磁铁都有自己相对独立的磁场,而且磁铁运动必带着它的磁场一起运动。


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