宋景巖
論現代物理基礎理論的缺陷和以太模型的重塑——大統一理論的創建
宋景巖
(上海航天技術基礎研究所,上海 201109)
總結了阻礙物理基礎理論進步的四方面因素,指出現代物理基礎理論缺陷的根源在于對引力、光、紅移等前提條件的錯誤認知。從多方面論證了以太存在的客觀性,并論述了宇宙空間存在巨大的以太壓,以太壓的傳導速度為光速,電磁波(光)的本質就是電子圍繞原子核高速運動激發出的以太粒子的振動波;引力的本質是宇宙空間的以太壓在傳導過程中,受到物體的一定程度的阻擋,而在物體的之間產生的壓力差;電磁力的本質就是大量以太粒子定向流動產生的推動力;強核力的本質就是宇宙空間中巨大的以太壓對原子核的壓束力;弱核力的本質是密封在原子核內部的以太粒子形成的原子核內部張力;完成了大統一理論模型的創建。
以太;光;引力;大統一理論
一百多年來,人類社會認識自然規律并利用自然規律的能力大幅提高,科學技術突飛猛進,加速了人類文明發展的進程,但作為解釋這些自然規律發生內在機理的現代物理基礎理論卻停滯不前,主要體現在:現代物理基礎理論體系存在不可彌補的缺陷,且相互矛盾,唯心主義大行其道,各種“神論”滿天飛,把科幻當科學,混淆了時間、空間、質量、能量等基本認知。面對各種通過極限猜想建立模型和理論,缺少基本的邏輯性,不能自圓其說,人們不禁感嘆“物理已死”“科學的盡頭是神學”。
本文在總結物理理論發展規律的基礎上,通過對現代物理基礎理論前提或假設條件的反思、對其理論缺陷及不可知性問題研究、對微觀世界和宏觀世界中自然現象和自然規律產生原因進行系統性、創造性邏輯推理,得出的科學結論,重拾了經典“以太”的概念,并從多方面論證了以太存在的客觀性,給予以太學模型全新的理論內涵(以下簡稱以太新理論),創建了統一四種基本相互作用力的完整理論框架,可能成為人們理解物理現象和自然規律的全新理論體系。
從約400年前伽利略開始,物理理論得到極大豐富和發展,在很長一段時間內,以太學是被物理界所普遍認同的,但因以太的存在難以想象、邁克爾遜-莫雷實驗的零結果等因素(這些在今天看來已經不是什么問題了),以太學被簡單而粗暴地否定、拋棄,可以說“因為兩朵疑云,拋棄了整個天空”,從而進入相對論和量子力學的兩雄爭霸期。
相對論善于以偷換概念的形式來掩飾邏輯上缺陷,量子力學更是以唯心主義思維拋棄了科學邏輯,在這兩種絕對權威理論統治下的物理理論界,嘗試了各種猜想和變通研究,并將各類新的科技成果強行納入其理論體系,但終難以自圓其說、難以令人信服,可以說現代物理基礎理論的研究陷入困境、迷途,難以自拔。
反思影響現代物理理論發展進步的因素,主要有以下四方面:①人們接收信息的局限性和思維慣性的作祟。人們接收自然界的信息主要來源是可見光,而對光本身的認識就存在很大爭議,微觀世界是看不見的,能看到遙遠的宏觀世界的光是極其微弱的,人們利用極其少量的信息來判斷復雜多變的自然界的運行規律和機理,思維慣性也會使人們大多從事物的表面現象去思考,出現偏差和失誤理所當然是大概率事件。②物理基礎理論的提前條件或假設條件存在重大的錯誤因子,會導致理論研究方向的錯誤。面對漏洞百出的理論體系,難道不能以真正的科學態度去質疑相對論和量子力學前提條件和假設條件的正確性和客觀性嗎?設想一下,如果真空不是空的,真有以太的存在;如果光不是光子的運動,而以太振動波的傳遞;如果萬有引力不是物體之間相互吸引力,而是外部空間壓力在物體之間形成的一種推力……那么物理基礎理論的研究方向必將發生顛覆性改變,舊體系將被證偽,物理理論研究將進入一個新紀元。③強大的世俗力量阻礙了物理基礎理論的創新。將權威神化,將權威理論如宗教般信守、盲從已成為普遍現象,加之已經形成的巨大的利益集團,現代物理基礎理論的研究缺乏真正的科學創新精神。④數學工具的濫用對物理基礎理論研究具有迷惑性。對物理屬性和自然規律的量化定義是人們理解和應用自然規律的重要方法和手段,物理學上的數學工具是對物理屬性和自然規律的簡化、近似的量化描述,而單純從數學工具反推物理屬性和自然規律是極不可靠的。
筆者認為,因以太理論的不成熟,就簡單粗暴地否定以太的存在后,現代物理基礎理論的提前條件或假設條件存在致命的錯誤因子——掉入思維陷阱,這是現代物理基礎理論缺陷的根源,也導致理論研究方向的錯誤,走進死胡同。下面對引力理論、光理論、哈勃定律的提前條件或假設條件的正確性進行質疑。
現有引力理論認為自然界中任何兩個物體都是相互吸引的(這是人的慣性思維),廣義相對論無厘頭地認為,物體會使它周圍的時空發生彎曲,引力是時空彎曲的表現,物體周圍存在引力場,引力通過引力波在引力場中傳播,宇宙中存在無所不在的引力子。
現有引力理論忽視了另外一個非常重要的可能:物體之間的相互吸引只是表象,其實質是來源物體外部宇宙空間的壓力差。
以太新理論認為,宇宙空間存在巨大的以太壓(數量級上可能是大氣壓的數千億倍以上),以太壓在宇宙空間的以太粒子之間傳遞經過物體時,被物體中的原子核阻擋了一部分以太壓的傳遞,就會產生壓力差,這就是引力的本質,物體在以太壓力差的作用下產生聚集效應,表象為相互吸引,物體之間以太壓力差產生的機理將在以下內容中詳細解釋。
可以以恒星為例去思考“引力是一種相互吸引力,還是一種來源于宇宙空間的外部壓力的傳遞差?”恒星是一個因引力而聚集的天體,恒星核心部位因存在巨大的壓力產生的核反應,越接近恒星中心部位,壓力越大。
如果引力是物體之間的相互吸引力,越靠近恒星中心部分,由于來自四周的吸引力方向相反而抵消,恒星中心部分的吸引力反而最小,即便有周邊的引力差向恒星中心傳導,恒星核心部位的壓力也難以達到核反應的條件;即使產生了核反應,這種相互吸引的模式也無法穩定與內部的核反應產生的張力的平衡,恒星很快就會爆炸。
反之,如果引力是外部壓力,巨大的以太壓從球型恒星的外圍逐步向恒星中心傳導匯集,內部壓力會呈級數增長,恒星核心部位的壓力足以達到核反應的條件,這種從外向內的壓力傳導匯集的模式也較容易控制恒星核心的核反應得以穩定進行。因此,引力的本質極可能是來源于宇宙空間的外部壓力的傳遞差。
歷史上,物理理論界對“光是粒子還是波”的問題一直存在嚴重分歧,這是物理基礎理論的一個核心基本問題。現代主流理論將光定義為“做光速運行的光子”,這是相對論和量子力學成立的前提條件。
將光定義為“做光速運行光子”,與人們的實際觀測結果有相矛盾,相對論認為“光(子)具有波粒二象性”“光速不變”“光速不可超越”“靜止的光子沒有質量,運動的光子有質量”等,這些超越基本邏輯又自相矛盾的定義竟然被主流理論界接受了。
但物體如何產生初始速度為光速的光子?具有光速的粒子又怎么能輕易地被反射、折射、吸收?光子之間為什么沒有碰撞?眾多疑問,無法作出合理解釋。
反觀,光的物理屬性和機械振動波的物理屬性完全相同,將光作為以太粒子的振動波,光的一切物理現象都得到符合科學邏輯的解釋,唯一的推定條件是以太的存在,但與假定光子存在的理論相比,顯然更為科學合理。
邁克爾遜-莫雷實驗的零結果,只能證明當時的以太學關于以太是絕對靜止的設定是不正確的,邁克爾遜-莫雷實驗應作為完善以太學的契機,但卻被利用為全盤否定以太學的工具,這或是物理理論發展史上的一大悲劇。
哈勃定律認定星光的紅移是一種運動紅移(又稱多普勒紅移),越遙遠的星系紅移越大,也就是越遙遠的星系越加速遠離人們,哈勃定律成為宇宙膨脹和大爆炸宇宙模型的理論基礎。
而事實上,光作為一種振動波,在傳播的過程中是有振動能量損失的,傳播得越遙遠能量損失越大,波長逐步變長,頻率逐步降低,直至為0。只是光的這種能量的損失非常緩慢,在較近的天體之間很難被觀測到,天體之間越遙遠光的能量在傳播過程中的損失越大,也就是紅移越明顯。光的這種因遠距離傳播而產生的紅移現象,是宇宙中非常普通的一種現象。
同理,宇宙微波背景也是光在傳播過程中的能量衰減產生的自然現象,宇宙中所有的星光都會最終因能量衰減而經歷微波階段,宇宙微波背景不是“大爆炸的余輝”。如果光波在傳播過程沒有能量的衰減直至消失,那么整個宇宙將充滿高頻光波、異常明亮、甚至會亮瞎人們的眼睛。
哈勃定律無視紅移現象產生最常見機理,并選擇一個錯誤的推導,最終發展出“宇宙是一個奇點爆炸后膨脹形成的”的神論。
大道至簡,相信大自然運行最基本的規律是簡單且統一的。建立在多種假設基礎上,又存在眾多自相矛盾、不可知性問題的現代物理基礎理論體系是很難令人信服的。現代主流理論回避以太的存在,用光子、引力子、膠子、中微子、希格斯玻色子、弦、暗物質等眾多假設粒子來解釋自己的理論,但這些假設的粒子最多只能算是以太粒子在某一方面的投影;現代主流理論假借引力場、電磁場、能量場、暗能量等各種場論來解釋空間對物體的作用,也僅僅只能反映以太空間對物體作用的某個方面。
電磁波(光)、電流、引力、引力波、電場、磁場等傳播速度都等于光速,這絕不是巧合,而是提示人們:它們一定是宇宙中普遍存在的同一種物質的同一物理屬性的反映,即它們都是宇宙空間中以太的壓力(或振動)的傳播速度。所有事實和現象都指向唯一的可能——以太的客觀存在,但需對以太的理論模型進行重塑。本文通過對微觀世界和宏觀世界中自然現象產生的機理進行全面系統研究,創新思維,重新認識光和四個基本相互作用力的客觀本質,為以太學注入全新內涵。
以太新理論的主要內容:以太作為極其微小的基本粒子,相對均衡地充滿了整個宇宙空間,包括在已知物體的內部原子核與原子核之間都存在大量以太粒子,可以說整個宇宙空間就是一個巨大的以太空間,以太與物體的相互作用是一切自然現象發生的根本原因。
在以太空間中,電子圍繞原子核的高速運動激發以太粒子的振動波,電磁波(光)就是以太粒子的振動波,這種振動波在以太空間以光速進行傳播,并不是以太粒子本身在光速運動,這就是電磁波(光)的本質。
整個宇宙空間存在巨大的以太壓,以太壓的傳導速度為光速,以太壓在宇宙空間傳遞經過物體時,以太壓被物體阻擋,就會在物體之間產生壓力差,物體在以太壓力差的推動下產生聚集效應,就是引力現象,引力的實質是宇宙空間的以太壓在傳導過程中,受到物體中原子核的阻擋,而在物體之間產生的壓力差。
以太粒子之間有很強的互斥性并對距離很敏感,以太粒子具有極強的流動性,以太粒子在壓力差的作用下,以一定速度從密度高(壓強大)空間流向密度低(壓強小)的空間,形成以太流,大量以太粒子的定向流動產生磁場效應,大量以太粒子推動一定數量電子的定向流動產生電場效應。電磁力本質上就是大量以太粒子定向流動產生的推動力。強核力的本質就是宇宙空間中巨大的以太壓對原子核的壓束力。弱核力的本質是密封在原子核內部的以太粒子形成的原子核內部張力。
以太新理論統一了對四個基本力的認知,四個基本力都是宇宙空間中巨大的以太壓對物體作用的反映。
要想理解以太空間的物理屬性,必須打破常規思維,可以把以太空間考慮成一個擁有巨大壓強的以太液體空間,因為有足夠大的壓強,以太粒子之間的壓力和振動才能以光速傳遞;以太空間的物理屬性對以太的密度變化異常敏感,如果部分空間的以太密度下降了萬分之一,這部分以太空間的壓強也會明顯下降,光速下降,出現明顯的紅移和折射現象;物體如同漏空體沉浸在無邊的以太海洋中,物體中只有原子核阻礙部分以太壓的傳導,因以太粒子的流動性極強,物體在低速運動時,以太的阻力是可以忽略不計的;光是以太粒子的振動波,人們身處以太空間中并一直在觀察研究以太產生的各種自然現象,卻忽略了以太本身的存在。
所有物體都會釋放電磁波,溫度越高,放出電磁波的波長越短、頻率越高,按頻率由低向高可分為無線電波、紅外線、可見光、紫外線、Χ射線、Y射線,都是按光速進行傳遞的。
以太新理論認為,電磁波是物體中電子圍繞原子核高速運動激發出的以太振動波,電子的運動速度越快,產生電磁波的波長越短、頻率高,這種以太粒子的振動波在以太空間中是以光速進行傳遞的,這就是人們所熟悉的電磁波(光)的真實面貌。
要理解這樣原理,可以用相似的聲波在空氣中傳遞原理去思考,一個發聲源產生的振動引起周圍氣壓的變化,帶動周邊的空氣分子的振動并在空氣中傳遞,就出現了聲波現象。根據聲波振動頻率的高低,聲波可分為次聲波、聲波、超聲波,但都以一樣的聲速在空氣中傳播,在聲波傳遞過程中,空氣分子并沒有聲速方向上的移動。
同理,電磁波(光)在以太空間中以光速傳遞,以太粒子并沒有光速方向上的移動。空氣氣壓越大,空氣密度越高,聲波的聲速越快;音波的波長越短,能量越高,沿直線傳播的束射性和方向性越強,這些都和電磁波(光)在以太空間中傳播的原理是相似的。
光能夠在宇宙中無限傳播,說明宇宙中充滿以太,沒有真正意義上的真空,現在所說的“真空”只是沒有分子和原子的“真空”。
光作為以太的振動波,密度相同時以太空間傳播速度是相同的,但光速不是不變的,光速是隨傳播介質以太的密度變化而變化的。傳播介質以太密度越低時光速越低,比如空氣、水、玻璃中的以太密度比真空中的以太密度有不同程度降低,光在空氣、水、玻璃中的傳播速度就有明顯的不同程度下降,這是振動波傳播的特性。這里強調一下,空氣、水、玻璃的分子不是光的傳播介質,它們中的以太才是光的傳播介質。
光在密度相同的以太空間是按直線傳遞的,光在不同密度的以太空間之間傳遞,會發生光的折射現象,如光從空氣中射入水、玻璃等物體時,因以太的密度發生變化而出現光的折射現象,這也是光作為振動波傳遞的基本屬性。
光是物體與宇宙空間能量交換的主要途徑,光的振動頻率越高,傳送的能量越大。光作為一種振動波,在傳播的過程中有振動能量的損失,傳播得越遙遠能量損失越大,波長逐步變長,頻率逐步降低,直至為0。所謂“宇宙學紅移”“宇宙微波背景”都是光遠距離傳播過程中振動能量降低的現象。光的這種因遠距離傳播能量衰減而產生的紅移現象是宇宙中一種非常普遍的現象。
光是以太粒子的振動波的判斷依據,與光在自然界產生的所有現象相印證。但相對論錯誤地認為“光是物體釋放出的以光速運行的光子”,這也給整個物理基礎理論研究指錯了方向,將最普通的光的紅移、折射現象作為神奇理論“宇宙大爆炸”“時空彎曲”的證據,也是令人咋舌的。
物理理論界一直致力尋找一種科學終極理論——大統一理論,來統一說明引力、電磁力、強核力、弱核力四種基本相互作用力的內在聯系和機理。
現代主流理論嘗試建立各種模型去統一這四種基本力的認知,但均未成功,主要原因是對四種基本力本質上的認知存在致命錯誤,錯誤地認為這四種基本力均來源于物體本身,但事實上,這四種基本力都來自物體外部空間的以太壓。在正確理解以太空間的物理屬性、正確認識引力的本質后,用以太新理論來理解和認識這四種基本力就非常容易了,簡單地說,這四種基本力都是宇宙空間中巨大的以太壓對物體作用的體現。
下面用以太新理論對四種基本力分別進行解釋。
以太充滿了整個宇宙空間,宇宙空間存在著巨大的以太壓在以太粒子之間傳導,宇宙空間中的物體一般是由原子組成,而原子中只有原子核是致密的(電子體積過小,可暫忽略),以太粒子不能直接穿過,原子核能夠阻擋以太壓的傳導,但原子核的體積只占原子體積的幾千億分之一,原子其他部分空間都分布著以太粒子,以太壓的絕大部分壓力是可以通過原子中以太粒子透過物體進行傳導的,這是“引力”相對弱小的主要原因,也是人們身處其中而沒有感知的原因(這和人們身處于空氣中沒有感知大氣壓情況相似)。
對于單個物體來說,引力主要體現在:來源于宇宙空間的以太壓在原子核的阻擋作用下,在物體內部產生一定壓差,使物體產生向質心聚集的效應。
物體的質量越大,原子核越多(大),單個物體內部的匯集引力越大。引力大小也表現在以太粒子密度變化上,宇宙空間以太壓大,宇宙空間以太粒子的密度也大;物體內部以太壓越小,物體內部的以太粒子的密度越小,物體內部的引力作用就越大。
物體之間的引力產生的原因為:宇宙空間的以太壓在傳導過程中,由于受到物體的阻擋,在物體之間產生壓力差。
以太壓在物體之間傳導有2個途徑:①以太粒子的極其微小性可以使大部分以太壓透過物體進行傳導,傳導的以太壓大小與物體的質量大小有關,呈負相關;②以太粒子的極強流動性可以使以太壓繞過物體進行傳導,傳導的以太壓大小與物體之間的距離有關,呈正相關。以太壓在物體之間傳導被阻擋的部分表現為“引力”,將物體相互推近。因此,引力的實質是宇宙空間的以太壓在傳導過程中,受到物體一定程度的阻擋,而在物體之間產生壓力差。
物體之間引力的大小也表現在物體之間以太密度的變化上,物體之間引力越大,物體之間以太密度越小,只是這種因引力而產生以太密度的變化是非常小的,也不是線性的,很難被觀測到,只有在大質量天體附近以太密度因引力變化的現象較明顯。
所謂“引力紅移”是因引力大的天體表面的以太密度降低導致光的波長增加的現象;光線經過大質量天體附近出現偏折現象,包括引力透鏡現象,也是因大質量天體附近空間以太密度的變化,而引起光的折射現象,而不是相對論認為是引力扭曲了時空現象。
物體之間引力的大小與物體的質量正相關,與物體之間距離負相關,也受物體原子核數量、大小、分布等情況的影響,很難用簡單的數學公式進行表達。牛頓的萬有引力公式不能反映引力的本質,只是當時的物體引力經驗值的推導,在與經驗值相似的物體之間的引力計算值是非常接近真實值的;反之,誤差就非常大。
以太粒子之間有很強的互斥性并對距離很敏感,以太粒子具有極強的流動性,以太粒子在壓力差的作用下,以一定速度由密度高(壓強大)空間流向密度低(壓強小)的空間,形成以太粒子流,大量以太粒子的定向流動產生磁場效應,大量以太粒子定向流動產生的推動力就是電磁力。電磁力的大小與參與以太粒子定向運動的數量和速度呈正相關。
以磁鐵為例說明,磁鐵沒有被磁化前,電子圍繞原子核的運動方向是各不相同的,電子帶動的以太粒子的運動方向也是無序的,不表現出磁性。磁化后磁鐵內的大部分電子圍繞原子的運動在方向上保持一致,將大量以太粒子推向一個方向,磁鐵一端的以太粒子密度、壓強增加,磁鐵另一端的以太密度減少、壓強降低,這樣磁鐵兩端的以太空間存在壓強差,又使以太粒子從磁鐵外部由密度高的一端向密度低的一端運動,形成一個發散狀的以太蝸流,從剖面上看是一層層散發又閉合的以太粒子的運動曲線,這個運動曲線和人們已知的磁力線形狀是完全一致的,這樣磁場就產生了。如果將兩塊磁鐵同時向以太粒子壓強高(低)的一端靠近,就會出現分屬兩個磁場的以太粒子流因運動方向相反而出現互斥力,所以人們會觀察到磁鐵同極排斥現象。
從微觀上講,每一個原子對以太粒子來說都是一個巨大的空間,電子圍繞原子核的運動都能形成一個或多個以太蝸流,每一個原子像具有若干正負極的小磁體,不同元素的原子會形成不同性能小磁體,不同小磁體的正負極的數量、電磁力大小和方向決定了不同元素原子的物理和化學屬性。
人們將質子和中子中夸克束縛在一起、將原子中的質子和中子束縛在一起的作用力稱為強核力。從以太新理論的角度,理解強核力是非常簡單的,由于質子和中子是一種致密體,中間沒有以太粒子可以傳導以太壓,宇宙中巨大的以太壓將質子和中子中的夸克壓束在一起;同理,當原子核中的質子(中子)之間的連接處沒有空隙、不存在以太粒子,宇宙空間巨大的以太壓會將原子核中的質子和中子壓束在一起。因此強核力的本質就是外部空間以太壓對原子核的作用力(壓束力)。
原子的強核力的大小取決于原子核中質子(中子)之間的無空隙連接面的大小。強核力對外表現為短程力,一旦原子核中的質子(中子)之間出現了空隙,以太粒子能夠進入,這部分強核力就會消失。
人們把可以使質子、中子相互排斥,可以使原子發生裂變、衰變的作用力稱為弱核力。
以太新理論認為,在原子發生核聚變時,可能將一部分以太粒子,也可能夾著電子包裹在原子核內部的質子和中子之間,這部分在原子核內部以太粒子的密度有可能大于宇宙空間的以太粒子的密度,從而形成原子核內部應力(張力),當外部空間以太壓對原子核的壓束力大于內部張力時,也就是強核力大于弱核力時,原子保持穩定;當因碰撞、振動等外部因素,使原子核出現空隙增加或出現裂縫,外部空間的以太壓對原子核的壓束力下降,導致強核力小于弱核力(內部張力)時,原子核發生裂變,或發生釋放出部分以太粒子及電子的衰變。
因此,弱核力的本質是密封在原子核內部的以太粒子形成原子核內部的張力。
對以太新理論的正確理解和運用,可以更正已有的錯誤觀點,顛覆了人們一些貫性認知,可以幫助人們掀開真實世界的一層面紗,解開物理界眾多的不解謎團,可以使充滿未知的世界變得“相對簡單”。下面以幾個物理問題為例,進行說明。
電壓是電子流動的原因,但這只是一個表象,現有物理理論并沒有告訴人們,電壓是怎樣驅使電子定向流動形成電流的,以及導體與絕緣體的本質區別。
電子的定向運動能驅動以太粒子的定向流動;反之,以太粒子的定向運動也能推動電子的定向流動,電場就是大量以太粒子定向流動產生的推動電子定向流動的效應。
以太新理論認為光速是以太粒子之間振動傳遞和壓力傳遞的特有速度,而電壓的傳遞為光速,兩者之間必然有密切的內在關聯,而事實上,電壓的本質就是同一物質不同部位以太空間的壓強差。這個概念可能比較抽象,電壓升高就是利用電磁原理將高電位部分的以太密度增加,形成與相應部位的以太空間的壓強差,在閉合線路中,以太空間的壓強差越大,參與的以太粒子流動數量越多、速度越快,推動的電子就越多、速度就越快,表現出電流的增大。如果電流要克服電阻力,就會出現電子對以太粒子的反推力,要克服反推力,就會表現出能量的消耗,例如出現電能轉化成熱能等現象。
由于不同物質內部的以太密度有較大差異,在鐵、銅等金屬內部的以太密度較低,而空氣、橡膠等物質內部的以太密度較高,即便通過電磁感應將金屬內部以太密度升高(電壓升高),也很難達到空氣、橡膠等絕緣體中以太的密度,不會產生以太粒子從金屬向空氣、橡膠等絕緣體的定向流動,就會產生電的絕緣效果,這也是電的導體與絕緣體的本質原理。
以太粒子對壓力的傳導速度是光速,具有極強的流動性,當物體在以太空間低速運動時,以太粒子可以從物體中穿過,阻力非常小,基本可以忽略;當物體在以太空間高速運動,以太的阻力就不能被忽略,越接近光速阻力越大,并且當以太粒子的阻力大于原子之間的電磁力,物體就會解體,因此任何原子以上的物體是不可能接近和超過光速運行的。任何粒子要接近和超過光速,就必須克服以太的巨大阻力,這種現象在自然界是難以出現的。“光速是物體速度的極限”是有一定道理的,但物體的運動速度與質量、時間之間沒有任何關系。
質量的本質是組成物體的基本粒子的量,按照測量方法的不同,可分為慣性質量和引力質量。這兩種測量方法,在日常情況下,可以不忽略以太的影響,但當物體高速運動時,如果不考慮以太阻力的變化,就會得出“物體的速度越快,質量越大”的錯誤結論。
相對論認為“質量和能量可能會相互轉換”,一個所謂證據是“當物資在核反應后,出現質量下降現象”,這極可能是測量方法的誤導,一方面可能因為核反應釋放出大量的基本粒子沒有被測量到;另一方面,當一種物質發生核反生后變成新物質,新物質由于原子核的大小和數量不同,與以太空間的相互作用也會有所變化,因此,無論是慣性質量還是引力質量的測量結果都會有所變化。組成物體的基本粒子是不會消失或再生的,質能方程=2是錯誤的,質量和能量是物體不同維度的屬性,不能相互轉換,質量和能量是各自守衡的。
電磁波是以光速傳播的以太粒子的振動波,大量以太粒子的定向運動產生電磁場的效應,引力波同樣是以太運動的一種形式。
一般物體在以太空間運動時,由于以太粒子可以接近無阻力從物體中穿過,產生的引力波是非常微弱而無法觀測到的,但當白矮星、中子星、黑洞等致密天體高速運動時,以太粒子無法從致密天體中穿過,會在致密天體運動方向上對以太空間產生較大壓力,這種壓力以波形式按光速向外傳播,表現在傳播方向上的以太空間粒子密度高低的周期性變化。這種由致密天體高速運動產生的引力波是明顯的,并可以遠距離傳播。
和電磁波的橫波不同,引力波是縱波,穿透力更強。當物體接收到引力波時,反映的是以太空間對物體壓力的周期性變化,也就是引力強弱的周期性變化。引力波的實質是部分以太空間的壓力以波的形式向外傳播的現象,而不是相對論所說的“時空彎曲的漣漪”。
物體與外部的能量交換和相互作用主要通過以太空間來完成,以太粒子始終處于振動、波動、流動等狀態,處在以太空間的電子、原子、分子等物體受其影響,也難以處于絕對靜止狀態,一般越小的粒子觀測到的波粒二象性的現象越明顯,光本身就是以太粒子波動的傳播,但這與量子力學的所說的波粒二象性有本質區別。
宇宙中絕大多數星系的運動都為螺旋狀運動,這與以太的流動是密切相關的。宇宙中大量恒星的核反應在不斷釋放以太粒子,而黑洞等天體可能會吸積以太粒子,這就造成宇宙中部分空間的以太密度高,部分空間的以太密度低,以太密度高的空間的以太粒子流向密度低的以太空間,就會形成巨大的以太漩渦流,這種巨大以太漩渦流在宇宙中是眾多的,是它們推動了星系的運動,這也是星系一般呈螺旋狀運動的原因。在星體運動與以太漩渦流的長期相互作用下,星體與其周邊空間以太流動的方向和速度基本保持一致,這很可能是邁克爾遜·莫雷實驗零結果的原因。
以太新理論認為,宇宙是由一個充滿以太的無限空間構成的,宇宙一直存在,也將永遠存在,時間、空間、質量、能量是不可混淆的基本物理屬性,以太與物體的相互作用是一切自然現象發生的根本原因,多維空間、平行宇宙、宇宙大爆炸、時空彎曲、時空隧道只能屬于科幻或神學范疇,這就是以太新理論樸實的世界觀。
現有的物理基礎理論從對引力、光、紅移等物理現象的錯誤認知開始,采取了一系列錯誤的推導,最終得到一系列異常荒謬理論,卻成為不容質疑當代主流的權威理論,嚴重阻礙了物理理論的進步。
以太新理論科學地解釋各種微觀和宏觀自然現象發生的根本原理,首創了統一四種基本力的理論模型,并和各種物理現象相印證,相信以太新理論的原則和方向是正確的,受作者本人認識局限性的影響,可能在某些細節描述上存在一定偏差。以太新理論是一個全新的龐大理論體系,本文僅作框架性介紹,期待專家學者們能給予更深入的研究、完善和驗證,共同促進物理科學的進步。
以太新理論挑戰了權威理論,否定了許多專家學者曾信以為真的理論、甚至終生研究的方向,即使不能得到他們的理解和認同,以太新理論的全新觀點和思路如能給他們一些啟發,也是非常有價值的。
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2095-6835(2019)22-0014-06
O403
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2019.22.004
〔編輯:張思楠〕