優(yōu)秀的超光速物體研究論文
一、超光速物體存在的可能性
根據愛(ài)因斯坦狹義相對論,物體的能量為:
從上式可看出,一切物體的運動(dòng)速度V都不可能大于光速c(光在真空中的速度)。
如果物體的靜止質(zhì)量m0=0(例如光子),它的運動(dòng)速度V可以達到光速c,但不可能大于光速c。
如果物體的靜止質(zhì)量m0≠0,為了把物體加速到光速,就需要無(wú)窮大的能量。
因此,愛(ài)因斯坦認為光速c是宇宙的極限速度。
根據量子力學(xué)的理論,在相互糾纏的微觀(guān)粒子(如電子、光子等)之間,存在某種不可思議的超光速關(guān)聯(lián),如果對其中的一個(gè)粒子進(jìn)行測量,另一個(gè)粒子將會(huì )瞬時(shí)“感應”到這種影響,并發(fā)生相應的變化,而無(wú)論它們相距多遠。這種信息的傳遞是“超光速”的。
在宇宙中,既然有始終以光速運動(dòng)的光子,有始終以低于光速的速度運動(dòng)的粒子,為什么不會(huì )有始終以高于光速的速度運動(dòng)的粒子呢?也許,宇宙中本來(lái)就存在速度始終高于光速的粒子。
現代科學(xué)認為,我們目前的宇宙,起源于大約150億年前的一次“大爆炸”。爆炸前的“宇宙”的體積無(wú)限小,“宇宙”具有的能量E是一個(gè)有限值。根據愛(ài)因斯坦質(zhì)能關(guān)系E=c2m得知,宇宙的能量E部分轉換為質(zhì)量,便有了質(zhì)子、中子和電子,原子、分子、銀河系、太陽(yáng)系、地球、動(dòng)植物、人類(lèi)……
現代科學(xué)認為,對于爆炸前的“宇宙”,當今人類(lèi)掌握的一切科學(xué)知識完全失效。因此,宇宙“大爆炸”發(fā)生那一刻,完全有可能在產(chǎn)生質(zhì)子、中子和電子的同時(shí),也直接產(chǎn)生了超光速粒子。
到目前為止,宇宙中被發(fā)現共有4種基本相互作用:引力相互作用、電磁相互作用、強相互作用、弱相互作用。作用的方式是交換粒子,而粒子的運動(dòng)速度則被限制在光速c之內。因此,處在光速中的光子,只能在其迎面方向上受力而減速(例如光在玻璃中的運動(dòng)速度小于c),而不可能在其運動(dòng)方向上受力而加速,因為以上4種基本相互作用交換的粒子,不可能從背后追上(真空中的)光子而使其加速。
如果宇宙中本來(lái)就存在第5種基本相互作用,交換的粒子是超光速的(稱(chēng)為超子),那么,超子就可以從背后追上(真空中的)光子,發(fā)生碰撞而使其加速。
我認為,人類(lèi)發(fā)現超光速物體是遲早的事情。下面,我們在慣性參照系范圍探討超光速領(lǐng)域(u>c)物體運動(dòng)的規律,其目的是企圖發(fā)現新的時(shí)空理論、新的物理規律、新的能源使用方式。
二、超光速理論
1、超光速時(shí)空坐標變換
與愛(ài)因斯坦狹義相對論所建立的時(shí)空觀(guān),集中表現在洛侖滋變換一樣,超光速時(shí)空觀(guān)集中反映在從一慣性系到另一慣性系的時(shí)空坐標變換式。
愛(ài)因斯坦狹義相對論建立的兩個(gè)理論基礎是:“光速不變原理”和“相對性原理”,由此可求得收縮因子:
k’=1/[1-(u/c)2]1/2
進(jìn)而得到新的時(shí)空坐標變換式——洛侖滋變換。
在超光速領(lǐng)域,假定“相對性原理”仍然適用,會(huì )不會(huì )有一個(gè)與“光速不變原理”相對應的“某種速度不變原理”呢?如果有,這個(gè)“速度”是否會(huì )代替“光速”而成為宇宙的極限速度?
假設存在這么一個(gè)“速度”,表示為V=nc(n>1),“速度V不變原理”的數學(xué)表達式相應修改為:
x=tnc(在靜止坐標系S)
x’=t’nc(在速度為u的慣性坐標系S’)
“相對性原理”的數學(xué)表達式為:
x=k(x’+ut’)
x’=k(x-ut)
由此我們可以得到:
1/k=[1-(u2/n2c2)]1/2
但是,當坐標系運動(dòng)速度u接近光速c時(shí),
1/k=[1-(1/n2)]1/2
這意味著(zhù):當運動(dòng)時(shí)鐘的速度u接近光速c時(shí),運動(dòng)時(shí)鐘的時(shí)間并不趨于“停滯”,運動(dòng)尺子的長(cháng)度也并不趨于“0”。
為了保證能夠與愛(ài)因斯坦狹義相對論的時(shí)空銜接,我們只能規定:n趨于無(wú)窮大!
假定存在一個(gè)“無(wú)窮大速度的不變原理”是沒(méi)有任何意義的!所以,我們得到的結論是:在超光速領(lǐng)域,有一個(gè)與“光速不變原理”相對應的“速度V不變原理”的假定不能成立!
我們不能用推導“洛倫茲變換”那樣的方法,來(lái)推導超光速范圍的“時(shí)空坐標變換”,因為我們缺少一個(gè)與“光速不變原理”相對應的“已知條件”,但是,我們可以確定這種“變換”的原則——在速度“交界處”(當物體運動(dòng)速度非常接近光速c時(shí)),關(guān)于最基本物理量“時(shí)間”和“空間”性質(zhì)的結論,“新理論”必須與“愛(ài)因斯坦狹義相對論”具有嚴格的一致性,兩者不能相互矛盾。
在實(shí)數范圍內,滿(mǎn)足超光速領(lǐng)域“時(shí)空變換”的變換因子,最簡(jiǎn)單的只有兩個(gè):K1=1/[(u/c)2-1]1/2和K2=1/[1-(c/u)2]1/2
下面,我們只討論K1=1/[(u/c)2-1]1/2的情況
為此,我們假定:慣性坐標系S''相對于固定在地球上靜止的坐標系S,以速度u(u>c)沿x軸方向運動(dòng),x''與x在同一軸上,且t=0時(shí),O''與O重合(如下圖):
設超光速范圍(u>c)的坐標變換為:
x=k(x’+ut’)
y=y’,z=z’……(1)
根據“相對性原理”,坐標逆變換為:
x’=k(x-ut)
y’=y,z’=z……(2)
由(1)得到:△x=k(△x’+u△t’),
在運動(dòng)坐標系S’的某一時(shí)刻(△t’=0),測量物體的長(cháng)度△x’,
則△x’=△x/k……(3)
根據(1)、(2)得到時(shí)間變換為:
t=k{t’-x’[(1/k2)-1]/u}……(4)
時(shí)間逆變換為:
t’=k{t+x[(1/k2)-1]/u}……(5)
如果在靜止坐標系S觀(guān)測某個(gè)時(shí)鐘發(fā)生的時(shí)間間隔為△t,在運動(dòng)慣性坐標系S’觀(guān)測這個(gè)靜止于S’的時(shí)鐘發(fā)生的時(shí)間間隔為△t’,則:△t=k{△t’-△x’[(1/k2)-1]/u}
由于是由S’系內靜止時(shí)鐘(在S’系中沒(méi)有移動(dòng))所記錄的,對于這個(gè)鐘而言顯然有△x’=0,所以和之間的關(guān)系可更簡(jiǎn)單地表示為:
△t’=△t/k.……(6)
其中,
k=1/[(u/c)2-1]1/2……(7)
以上(1)-(7)式稱(chēng)為譚強變換。
2、運動(dòng)尺度和運動(dòng)時(shí)鐘
A)當尺子和時(shí)鐘的運動(dòng)速度c1,結果是:
1)△x’=△x/k,△x’<△x,即運動(dòng)的尺子縮短。
運動(dòng)尺子的速度越快(u越大),u/c越大,k越小,尺子縮短的程度越小。
當尺子的運動(dòng)速度大到u=21/2C時(shí),k=1,尺子不再縮短,其長(cháng)度與在靜止于地球的坐標系測量到的長(cháng)度一模一樣。
運動(dòng)尺子的速度越慢(u越。,u/c越小,k越大,尺子縮短的程度越大。
當尺子速度慢到非常接近光速時(shí)(u≈c),1/k趨于0,運動(dòng)的尺子幾乎沒(méi)有長(cháng)度(△x’≈0)。
運動(dòng)的尺子縮短這種效應,是時(shí)空的基本屬性引起的,與物體內部結構無(wú)關(guān)。
2)△t’=△t/k,因為k>1,所以△t’<△t,即運動(dòng)的時(shí)鐘變慢。
時(shí)鐘運動(dòng)的速度越快(u越大),u/c越大,k越小,時(shí)鐘慢的程度越小。
當時(shí)鐘的運動(dòng)速度大到u=21/2c時(shí),k=1,時(shí)鐘不再變慢,其情況與在靜止于地球坐標系觀(guān)測到的時(shí)鐘一模一樣。
當時(shí)鐘運動(dòng)的速度慢到非常接近光速時(shí)(u≈c),1/k趨于0,運動(dòng)時(shí)鐘的時(shí)間幾乎“停滯”(△t’≈0)。
與運動(dòng)的尺子縮短一樣,這種效應是時(shí)空的基本屬性引起的,與鐘的具體結構無(wú)關(guān)。
B)當尺子和時(shí)鐘的運動(dòng)速度u>21/2C時(shí),k<1,(1>1,結果是:
1)△x’=△x/k,△x’>△x,即運動(dòng)的尺子伸長(cháng)。
運動(dòng)尺子的速度越快(u越大),u/c越大,1/k越大,伸長(cháng)得越厲害.
當尺子速度(u)無(wú)窮大時(shí),1/k趨于無(wú)窮大,運動(dòng)尺子的長(cháng)度也趨于無(wú)窮長(cháng)。
2)△t’=△t/k,因為k<1,(1>1,所以△t’>△t,即運動(dòng)的時(shí)鐘變快。
時(shí)鐘運動(dòng)的速度越大(u越大),u/c越大,1/k越大,時(shí)鐘走得越快。
當時(shí)鐘運動(dòng)的速度(u)無(wú)窮大時(shí),1/k趨于無(wú)窮大,運動(dòng)時(shí)鐘的運行時(shí)間也無(wú)窮快。由此可知,從生物的壽命角度考慮,太空飛行的速度并不是越大越好。無(wú)人駕駛飛行器的速度則是越大越好,它可以迅速抵達目的地,在壽命問(wèn)題上也無(wú)后顧之憂(yōu)。
這種效應是時(shí)空的基本屬性引起的,與鐘的具體結構無(wú)關(guān)。
當局限于勻速直線(xiàn)運動(dòng)時(shí),運動(dòng)時(shí)鐘的快慢和運動(dòng)尺子的伸縮效應都是相對效應。都是運動(dòng)著(zhù)的物質(zhì)相互之間的時(shí)空關(guān)系的反映,并不是主觀(guān)感覺(jué)的產(chǎn)物。
在靜止坐標系看到運動(dòng)時(shí)鐘變慢了,在運動(dòng)坐標系看到固定在靜止坐標系的時(shí)鐘也是運動(dòng)的,因而靜止時(shí)鐘也變慢了。
同樣,在靜止坐標系看到運動(dòng)尺子變短了,在運動(dòng)坐標系看到固定在靜止坐標系的尺子也是運動(dòng)的,因而靜止尺子也變短了。
在有加速運動(dòng)的情形下,運動(dòng)時(shí)鐘的快慢和運動(dòng)尺子的伸縮效應都具有絕對效應。
這些現象在實(shí)際中是可以觀(guān)測到的。
例如,μ子靜止時(shí)的平均壽命為2.197X10-6秒,實(shí)驗使μ子在磁場(chǎng)中作高速圓周運動(dòng),發(fā)現其平均壽命變?yōu)?6.69X10-6秒,壽命延緩了12倍多,與狹義相對論的理論值相符。
這一結果,從另一側面反映:物體的運動(dòng)有絕對的一面。
因為,固定在磁場(chǎng)中作高速圓周運動(dòng)的物體作參考系的觀(guān)測者,他看到靜止在地面上的μ子也是作高速圓周運動(dòng)的,這樣,靜止在地面上的μ子平均壽命變?yōu)?6.69X10-6秒,壽命延緩了12倍多。實(shí)際上并不是如此。
3、事物的絕對因果律
一切事物都是運動(dòng)發(fā)展的。事物發(fā)展有一定的因果關(guān)系,通過(guò)物質(zhì)運動(dòng)的聯(lián)系,作為原因的第一事件,導致作為結果的第二事件。這種因果關(guān)系是絕對的,不依賴(lài)于參考系而轉移。時(shí)間概念就是從事物的發(fā)展中抽象出來(lái)的。正確的時(shí)空觀(guān)必須反映事物發(fā)展的絕對因果性。在任何情況下時(shí)間都不可以倒流,最多時(shí)間可以停止。
由(6)△t’=△t/k可知,
當△t’=(t2/-t1/)>0時(shí),必有△t=(t2-t1)>0,
即,當我們在一個(gè)坐標系觀(guān)測事物發(fā)展為t2>t1時(shí),在另一個(gè)坐標系觀(guān)測事物發(fā)展,必有t2/>t1/
這意味著(zhù):在超光速范圍(u>c),在不同坐標系觀(guān)測事物的發(fā)展過(guò)程,時(shí)間具有一致的方向性、不可逆性,超光速不會(huì )導致時(shí)間倒流。
4、超光速物體的速度變換公式
在超光速物體運動(dòng)的速度(u)方向(x軸)上,根據譚強變換,
得V’=dx’/dt’=(V-u)/{1+V[(1/k2)-1]/u},
將k=1/[(u/c)2-1]1/2代入,
。ㄔ谧鴺讼礢’觀(guān)測)速度變換為:
V’=dx’/dt’
=(V-u)/[1+V(u2-2c2)/uc2]………(8)
。ㄔ谧鴺讼礢觀(guān)測)速度逆變換為:
V=dx/dt
=(V’+u)/[1-V’(u2-2c2)/uc2………(9)
所以,超光速物體運動(dòng)的速度V,可以在V’的基礎上無(wú)限制地疊加。
雖然光速已不再是速度的極限,并且“光速不變”也不再適用于超光速系,但是,光速仍然是一種具有特殊意義的臨界速度,它作為“普通物體”和“超光速物體”的速度“分界線(xiàn)”,仍然是一種非常重要的特征速度!
5、超光速物體的質(zhì)量
在超光速領(lǐng)域,我們有理由作以下假定:
1、牛頓第一運動(dòng)定律仍然適用:如果物體不受力,將保持靜止狀態(tài)或勻速運動(dòng)狀態(tài);
2、牛頓第三運動(dòng)定律仍然適用:作用力與反作用力大小相等、方向相反,在同一直線(xiàn)上,分別作用在不同物體上,他們同時(shí)存在,同時(shí)消失;
3、相對性原理仍然適用:在所有慣性參考系中,物理定律的數學(xué)表達形式都相同,即所有的慣性參考系都是等價(jià)的。
4、動(dòng)量守恒定律仍然適用:如果系統不受外力,動(dòng)量守恒;
5、能量守恒定律仍然適用。
設有兩個(gè)大小、形狀一樣的小球A、B,相距一段距離,靜止時(shí)兩個(gè)小球的質(zhì)量都是m0,現在,其中一個(gè)小球B靜止不動(dòng),另一個(gè)小球A跟隨運動(dòng)的.坐標系S’一起以速度u沿x軸方向運動(dòng)(m為小球的運動(dòng)質(zhì)量),兩個(gè)小球發(fā)生完全非彈性碰撞。
第一,在靜止坐標系S中觀(guān)測:我們看到,兩個(gè)小球發(fā)生碰撞之前的總動(dòng)量是(um+0),發(fā)生完全非彈性碰撞之后,兩個(gè)小球粘在一起,它們的質(zhì)量均發(fā)生變化,但兩個(gè)小球的質(zhì)量之和不變,等于(m0+m),設v為碰撞之后兩個(gè)小球粘在一起的共同速度,則碰撞之后兩個(gè)小球的總動(dòng)量是(m0+m)v。
根據動(dòng)量守恒定律得:um=(m0+m)v
上式也可以寫(xiě)成:u/v=1+(m0/m)……………(10)
第二,上面所發(fā)生的事情,我們也可以在另一個(gè)運動(dòng)的坐標系S’中觀(guān)測:我們看到,跟隨S’系一起運動(dòng)的小球A是靜止的。此時(shí),我們看到小球B不是靜止的,它的速度是(-u),小球B的質(zhì)量也不再是m0,而是m,它的動(dòng)量是(-um),兩個(gè)小球發(fā)生碰撞之前的總動(dòng)量是(-um+0)。發(fā)生完全非彈性碰撞之后,兩個(gè)小球粘在一起,它們的質(zhì)量均發(fā)生變化,但兩個(gè)小球的質(zhì)量之和不變,等于(m0+m),設u’為碰撞之后兩個(gè)小球粘在一起的共同速度,則兩個(gè)小球的總動(dòng)量是(m0+m)u’。根據動(dòng)量守恒定律得:
-um=(m0+m)u’……………(11)
由(10)、(11)兩式得u’=-v,(即在兩個(gè)不同坐標系觀(guān)測到:小球碰撞之后粘在一起的共同速度,大小相等,方向相反。)
將u’=-v,代入“速度變換”變換(8)式:
整理得::c2(u/V)2-2c2(u/V)+(2c2-u2)=0,
解方程得:(u/V)=1+[(u2-c2)1/2]/c……………(12)
對比(10)、(12)兩式,得到超光速物體的運動(dòng)質(zhì)量:
m=m0/(u2/c2-1)1/2…………(13)
(13)式與狹義相對論質(zhì)量公式m=m0/【(1-u2/c2)】1/2有些相似,但物理含義不同。在超光速領(lǐng)域,物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)隨著(zhù)自己運動(dòng)速度(u)的增大而減小。當物體運動(dòng)的速度(u)無(wú)窮大時(shí),物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)等于0。表明物體的運動(dòng)速度越大,越容易加速。
如果物體的靜止質(zhì)量(m0)不等于0,當物體運動(dòng)的速度(u)慢到非常接近光速時(shí)(u≈c),物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)趨于無(wú)窮大。
6、超光速物體的能量和動(dòng)量
物體做功的本領(lǐng),用能量的大小表示。
物體所受的合力為:F=d(mu)/dt,
物體能量(E)的微分為:dE=Fdx=F.udt=ud(mu)
將(13):m=cm0/(u2-c2)1/2代入上式得:
dE=cm0ud[u/(u2-c2)1/2]
=cm0u{-c2/(u2-c2)3/2}du
=(-m0c3/2)(u2-c2)-3/2d(u2)
將物體的速度從無(wú)窮大(∞),到u(u>c)求積分,得到超光速物體的能量為:
E=mc2=m0c2/(u2/c2-1)1/2…………(14)
如果物體的靜止質(zhì)量不等于零,m0≠0,則需要供給它無(wú)窮大的能量,它的速度才可能減小到光速c。
當物體的速度無(wú)窮大(u=∞)時(shí),它的能量E=0
在光速領(lǐng)域,當物體的速度u=0時(shí),它的能量E=m0c2
由(14)得:E2=m02c4/(u2/c2-1)
而動(dòng)量P=mu,P2c2=(muc)2=m02u2c2/(u2/c2-1)
由此得:P2c2-E2=m02c4
超光速物體的能量和動(dòng)量的關(guān)系式為:
E=(P2c2-m02c4)1/2
當物體的速度無(wú)窮大(u=∞)時(shí),它的動(dòng)量P=m0c
在光速領(lǐng)域,當物體的速度u=0時(shí),它的動(dòng)量E=0
由此可見(jiàn),速度u=0和速度無(wú)窮大(∞)的物體,具有某種對稱(chēng)關(guān)系。
“時(shí)間”和“空間”不能先驗地給定,而應當由“物質(zhì)”及其“運動(dòng)”所決定。
在宇宙中,并沒(méi)有速度上限,因而宇宙空間無(wú)限大。
在時(shí)間上,從大爆炸開(kāi)始膨脹,許多億億年以后便始收縮,然后再膨脹,再收縮……循環(huán)往復,以至無(wú)窮。大爆炸前宇宙有能量、有運動(dòng),并遵循能量守恒定律,因而,大爆炸前也有時(shí)間,只不過(guò)這些時(shí)間永遠無(wú)法被人們了解罷了。時(shí)間,是人們從事物運動(dòng)發(fā)展的過(guò)程中抽象出來(lái)的概念,總的來(lái)說(shuō),廣義的時(shí)間沒(méi)有開(kāi)始,也沒(méi)有結束。
將1/[(u/c)2-1]1/2展開(kāi),(14)式可以寫(xiě)成:
E=m0c2/[(u/c)2-1]1/2
=(m0c3/u)+(m0c5/2u3)+(3m0c7/8u5)+………(15)
與以下狹義相對論質(zhì)能公式對比:
E=m0c2/[1-(u/c)2]1/2
=(m0c2)+(m0u2/2)+(3m0u4/8c2)+…
我們發(fā)現,(15)式已經(jīng)沒(méi)有與E0=m0c2對應的靜止質(zhì)量,只有與運動(dòng)速度相關(guān)的動(dòng)能。
因此,在超光速領(lǐng)域(u>c),物體不具有核能E0=m0c2,其能量使用方式正好與光速領(lǐng)域情況相反。物體的能量減少(對外做功,釋放能量)引起其速度的增加,當物體的能量減少到0時(shí)(能量全部釋放),物體的速度趨于無(wú)窮大(∞)。這說(shuō)明,無(wú)窮大的速度是可以達到的,宇宙不存在極限速度,為了得到無(wú)窮大的速度,不僅不需要無(wú)窮大的能量,反而需要物體向外界釋放全部的能量。
當物體的能量增加(外界對物體做功,供給能量)引起其速度的減少,必須供給物體的能量無(wú)窮大(∞),其物體的速度才能達到光速c。光速c是超光速領(lǐng)域的最低極限。
由此可知,超光速領(lǐng)域的動(dòng)量定理表達式為:
F=-dp/dt=-d(mu)/dt……(16)
與光速領(lǐng)域的動(dòng)量定理相差一個(gè)負號。
這樣,在超光速領(lǐng)域,物體作圓周運動(dòng)所需要的不是向心力,而是離心力!
但是,由于在超光速領(lǐng)域牛頓第三定律依然成立,故動(dòng)量守恒定律仍然適用。
為方便起見(jiàn),我們討論超光速領(lǐng)域u>>c時(shí)的情況。
當u>>c時(shí),(15)式只取第一、二項,第三項以后忽略不計。
物體的動(dòng)能為:Ek=(m0c3/u)+(m0c5/2u3),
同理,物體的質(zhì)量為:m=(m0c/u)+(m0c3/2u3)
物體的動(dòng)量為:p=mu=(m0c)+(m0c3/2u2)
將動(dòng)量對時(shí)間求導數:dp/dt=(m0uc3du/dt)=m0uc3a
a為物體的加速度。根據(16)式,
F=-m0uc3a……(17)
上式表明:當u>>c時(shí),物體運動(dòng)加速度a的大小,與它所受的合外力F、速度u、靜止質(zhì)量m0的大小成正比,其中,c3為比例常數;a的方向與F的方向相反。與牛頓第二定律不一樣。
我們討論超光速領(lǐng)域(u>>c),外力做功與物體的動(dòng)能變化關(guān)系的規律。
當u>>c時(shí),(15)式只取第一項,第二項以后忽略不計。動(dòng)能為:
Ek=(m0c3/u)
超光速領(lǐng)域(u>>c)的動(dòng)能定理為:
w=△Ek=m0c3[(1/u2)-(1/u1)]
當合外力做正功時(shí)(w>0),物體動(dòng)能增加(△Ek>0),運動(dòng)速度減。╱2
當合外力做負功時(shí)(w<0),物體動(dòng)能減。ā鱁k<0),運動(dòng)速度增加(u2>u1);即物體需要加速時(shí),必須克服阻力做功,向外界釋放能量。
下面,我們討論物體的碰撞情況:
質(zhì)量為m的小球B靜止不動(dòng),質(zhì)量為M的小球A,以速度u(u>>c)沿x軸正方向(向右)與小球B發(fā)生彈性碰撞后,速度變?yōu)閡’。小球A速度變?yōu)関’。
原來(lái)靜止的小球B受到外力為動(dòng)力(方向向右),故能量增加,速度也增加,但v’<c<u’。小球B的速度永遠達不到c。
小球A受到的外力為阻力(與其運動(dòng)方向相反),故能量減小,但速度反而增加,即u’>u>c>v’。
即碰撞前后,超光速的小球A的運動(dòng)速度,始終大于小球B的運動(dòng)速度。在碰撞那一刻(△t≈0),小球A能夠突破小球B所占的時(shí)空而穿越它!這種效應是時(shí)空的基本屬性引起的,與小球A、B具體結構無(wú)關(guān)。這是超光速物體具有的最顯著(zhù)的特性!
如果用我們生活的經(jīng)驗進(jìn)行類(lèi)比,有點(diǎn)象電磁波能夠突破水泥板所占的時(shí)空而穿越它!
如能設計出一種轉換裝置,先把飛行器的靜止質(zhì)量變?yōu)榱,m0=0,即可在一瞬間飛出去達到光速,進(jìn)而超過(guò)光速,之后,通過(guò)轉換裝置把飛行器的靜止質(zhì)量變?yōu)閙0≠0,其速度可以比光速快很多倍,并可通過(guò)調節其能量來(lái)控制速度大。ɡ,將火箭燃料往前噴,給飛船阻力,就可使其加速),用不了幾天就可飛到另一個(gè)遙遠的星系,當靠近星系時(shí)再進(jìn)行反變換,還原成原來(lái)的飛行器并安全著(zhù)陸。
“交界處”——“光速”是一個(gè)十分神秘而敏感的地區。如何從低速度到光速,這對于人類(lèi)目前來(lái)說(shuō),的確是一個(gè)大難題?傆幸惶,人類(lèi)可以發(fā)現使普通物體靜止質(zhì)量變?yōu)榱愕姆椒,從而可以達到光速,超越光速,到那時(shí),從低速度到光速就不再是一個(gè)夢(mèng)。
三、對一些超科學(xué)現象的解釋
在所有的特異功能中,突破空間障礙的現象,最無(wú)法用現代科學(xué)知識進(jìn)行解釋。
據了解,北京航天醫學(xué)工程研究所,對特異功能人士張寶勝做了50次有關(guān)突破空間障礙的實(shí)驗,所有封裝進(jìn)入透明玻璃瓶的藥片或玻璃試片均做上獨特的記號,然后將瓶口燒結。結果張寶勝有25次可以成功的將部份試樣從瓶?jì)纫瞥龅狡客,而瓶子沒(méi)有破。用每秒400張速度的高速攝影機拍攝,可以拍到藥片突破器壁的連續過(guò)程。證實(shí)物體可以互相交錯而過(guò),
一九九七年十一月十八日,中國人體科學(xué)學(xué)會(huì )舉辦了第四屆國際學(xué)術(shù)研討會(huì ),會(huì )議邀請了日本、韓國、臺灣及中國大陸各省市從事人體科學(xué)的學(xué)者。會(huì )中,張寶勝演示藥片穿瓶、鐵湯匙扭成“麻花”、超距名片轉移等特異功能(藥瓶、信封、名片等實(shí)驗物品全由外賓準備)。在全場(chǎng)近兩百位中外學(xué)者及十多部攝影機的監視下,在近兩個(gè)小時(shí)內,張寶勝將藥品瓶的一百粒藥片抖出了九十九粒(封裝仍然完好無(wú)缺)。在不接觸物體的情況下,張寶勝遠距離將鐵湯匙扭成了“麻花”狀,還遠距離將一位醫生的名片,搬進(jìn)了雙層密封的信封內。
另?yè)私,中國地質(zhì)大學(xué)人體科學(xué)研究所的孫儲琳女士也具有“穿壁”等特異功能。在湖北省武漢市的一次實(shí)驗中,孫儲琳將一個(gè)封閉藥瓶里的藥片“抖”出了62粒,藥瓶完好無(wú)損,封閉如故,但“穿壁而出”的藥片在外觀(guān)上發(fā)生了顯著(zhù)的變化。用高速攝影機拍攝,當重放錄象慢鏡頭時(shí)發(fā)現:在藥片“抖”出藥瓶的錄象畫(huà)面,只見(jiàn)一道白光。
她還有另一種“穿壁”功能——能夠將大于瓶口的物體裝入容器內,她的手可以“突破”桌面、玻璃板、墻壁等障礙物,“拍”入另一空間。
她可以將手表、花朵、硬幣等物體“遠距離”(不接觸)定向搬運。她曾經(jīng)將一只手表、一枚墨西哥硬幣、一枚戒指,從1000米以外,用意念運到校長(cháng)辦公桌鎖緊的抽屜內。
用超光速理論對上述現象進(jìn)行解釋?zhuān)汗δ苋擞靡饽钍顾幤任矬w處于超光速狀態(tài),因而藥片可以突破空間障礙,藥片與藥瓶碰撞穿壁之后,速度非常迅速地減小為零,恢復靜止狀態(tài)。
在藥片“抖”出藥瓶的錄象畫(huà)面,只見(jiàn)一道白光。那是因為,超光速運動(dòng)的藥片體積變小。由于藥片運動(dòng)的速度接近光速,故在水平方向的長(cháng)度接近0,在與運動(dòng)方向垂直方向的長(cháng)度不變,因而只見(jiàn)一道豎直白光。
四、超光速粒子的探測
方法步驟:
。1)確定超光速粒子的帶電性質(zhì);
。2)在與超光速粒子運動(dòng)方向垂直的方向加一強電場(chǎng),使其受到電場(chǎng)力(F1=EQ)的作用而發(fā)生偏轉;
。3)在與超光速粒子運動(dòng)方向垂直的方向加一強磁場(chǎng),使其受到洛侖滋力(F2=BQV)的作用而發(fā)生反向偏轉;
。4)調整電場(chǎng)強度E,和磁感應強度B的大小,F1和F2大小相等,方向相反,使超光速粒子沿直線(xiàn)運動(dòng)。記下E和B的大小。
則超光速粒子的運動(dòng)速度為:V=E/B
。5)在超光速粒子運動(dòng)方向上,放置多個(gè)厚金屬板,在金屬板之后射入其它粒子源,使超光速粒子與粒子源發(fā)生碰撞,觀(guān)測被碰粒子碰撞前后的速度變化情況。
關(guān)于一個(gè)新的物理理論的建立,人們都有以下共識:
第一,一個(gè)物理理論的數學(xué)推理必須是嚴謹的;
第二,新的物理理論,必須能夠涵蓋舊有的所有正確的理論,并能解釋舊理論不能解釋的東西;
第三,新的物理理論的推論結果,必須與實(shí)驗結果一致。
論文摘要:
設超光速范圍(u>c)的時(shí)空變換因子為:k=1/[(u/c)2-1]1/2
超光速范圍(u>c)的坐標變換為:
x=k(x’+ut’)
y=y’,z=z’……(1)
根據“相對性原理”,坐標逆變換為:
x’=k(x-ut)
y’=y,z’=z……(2)
根據(1)、(2)得到時(shí)間變換為:
t=k{t’-x’[(1/k2)-1]/u}……(3)
時(shí)間逆變換為:
t’=k{t+x[(1/k2)-1]/u}……(4)
當△t’=(t2/-t1/)>0時(shí),必有△t=(t2-t1)>0,
即,當我們在一個(gè)坐標系觀(guān)測事物發(fā)展為t2>t1時(shí),在另一個(gè)坐標系觀(guān)測事物發(fā)展,必有t2/>t1/
這意味著(zhù):在超光速范圍(u>c),在不同坐標系觀(guān)測事物的發(fā)展過(guò)程,時(shí)間具有一致的方向性、不可逆性,超光速不會(huì )導致時(shí)間倒流。
超光速物體的運動(dòng)質(zhì)量:
m=m0/(u2/c2-1)1/2…………(5)
在超光速領(lǐng)域,物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)隨著(zhù)自己運動(dòng)速度(u)的增大而減小。當物體運動(dòng)的速度(u)無(wú)窮大時(shí),物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)等于0。表明物體的運動(dòng)速度越大,越容易加速。
如果物體的靜止質(zhì)量(m0)不等于0,當物體運動(dòng)的速度(u)慢到非常接近光速時(shí)(u≈c),物體的運動(dòng)質(zhì)量(m)趨于無(wú)窮大。
超光速物體的能量為:
E=mc2=m0c2/(u2/c2-1)1/2…………(6)
如果物體的靜止質(zhì)量不等于零,m0≠0,則需要供給它無(wú)窮大的能量,它的速度才可能減小到光速c。
當物體的速度無(wú)窮大(u=∞)時(shí),它的能量E=0
在光速領(lǐng)域,當物體的速度u=0時(shí),它的能量E=m0c2
超光速物體的能量和動(dòng)量的關(guān)系式為:
E=(P2c2-m02c4)1/2
當物體的速度無(wú)窮大(u=∞)時(shí),它的動(dòng)量P=m0c
在光速領(lǐng)域,當物體的速度u=0時(shí),它的動(dòng)量E=0
由此可見(jiàn),速度u=0和速度無(wú)窮大(∞)的物體,具有某種對稱(chēng)關(guān)系。
“時(shí)間”和“空間”不能先驗地給定,而應當由“物質(zhì)”及其“運動(dòng)”所決定。
在宇宙中,并沒(méi)有速度上限,因而宇宙空間無(wú)限大。
在時(shí)間上,從大爆炸開(kāi)始膨脹,許多億億年以后便始收縮,然后再膨脹,再收縮……循環(huán)往復,以至無(wú)窮。大爆炸前宇宙有能量、有運動(dòng),并遵循能量守恒定律,因而,大爆炸前也有時(shí)間,只不過(guò)這些時(shí)間永遠無(wú)法被人們了解罷了。時(shí)間,是人們從事物運動(dòng)發(fā)展的過(guò)程中抽象出來(lái)的概念,總的來(lái)說(shuō),廣義的時(shí)間沒(méi)有開(kāi)始,也沒(méi)有結束。
因此,在超光速領(lǐng)域(u>c),物體不具有核能E0=m0c2,其能量使用方式正好與光速領(lǐng)域情況相反。物體的能量減少(對外做功,釋放能量)引起其速度的增加,當物體的能量減少到0時(shí)(能量全部釋放),物體的速度趨于無(wú)窮大(∞)。這說(shuō)明,無(wú)窮大的速度是可以達到的,宇宙不存在極限速度,為了得到無(wú)窮大的速度,不僅不需要無(wú)窮大的能量,反而需要物體向外界釋放全部的能量。
當物體的能量增加(外界對物體做功,供給能量)引起其速度的減少,必須供給物體的能量無(wú)窮大(∞),其物體的速度才能達到光速c。光速c是超光速領(lǐng)域的最低極限。
超光速領(lǐng)域的動(dòng)量定理表達式為:
F=-dp/dt=-d(mu)/dt……(7)
與光速領(lǐng)域的動(dòng)量定理相差一個(gè)負號。
這樣,在超光速領(lǐng)域,物體作圓周運動(dòng)所需要的不是向心力,而是離心力!
但是,由于在超光速領(lǐng)域牛頓第三定律依然成立,故動(dòng)量守恒定律仍然適用。
當u>>c時(shí)
F=-m0uc3a……(8)
上式表明:當u>>c時(shí),物體運動(dòng)加速度a的大小,與它所受的合外力F、速度u、靜止質(zhì)量m0的大小成正比,其中,c3為比例常數;a的方向與F的方向相反。與牛頓第二定律不一樣。
下面,我們討論物體的碰撞情況:
質(zhì)量為m的小球B靜止不動(dòng),質(zhì)量為M的小球A,以速度u(u>>c)沿x軸正方向(向右)與小球B發(fā)生彈性碰撞后,速度變?yōu)閡’。小球A速度變?yōu)関’。
原來(lái)靜止的小球B受到外力為動(dòng)力(方向向右),故能量增加,速度也增加,但v’<c<u’。小球B的速度永遠達不到c。
小球A受到的外力為阻力(與其運動(dòng)方向相反),故能量減小,但速度反而增加,即u’>u>c>v’。
即碰撞前后,超光速的小球A的運動(dòng)速度,始終大于小球B的運動(dòng)速度。在碰撞那一刻(△t≈0),小球A能夠突破小球B所占的時(shí)空而穿越它!這種效應是時(shí)空的基本屬性引起的,與小球A、B具體結構無(wú)關(guān)。這是超光速物體具有的最顯著(zhù)的特性!
如果用我們生活的經(jīng)驗進(jìn)行類(lèi)比,有點(diǎn)象電磁波能夠突破水泥板所占的時(shí)空而穿越它!
。。。。。。用超光速理論對上述現象進(jìn)行解釋?zhuān)汗δ苋擞靡饽钍顾幤任矬w處于超光速狀態(tài),因而藥片可以突破空間障礙,藥片與藥瓶碰撞穿壁之后,速度非常迅速地減小為零,恢復靜止狀態(tài)。
在藥片“抖”出藥瓶的錄象畫(huà)面,只見(jiàn)一道白光。那是因為,超光速運動(dòng)的藥片體積變小。由于藥片運動(dòng)的速度接近光速,故在水平方向的長(cháng)度接近0,在與運動(dòng)方向垂直方向的長(cháng)度不變,因而只見(jiàn)一道豎直白光。
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