萬有引力的來源是什麼呢?

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引力的本質和起源就是星體自轉,只要星體停止自轉,引力即消失

眾所周知,萬有引力定律是牛頓歸納總結的一個經驗公式,雖然在天文學和經典物理中有著廣泛的應用,但隨著物理學的發展,發現牛頓的引力定律存在越來越多的缺陷和侷限,主要表現在四個方面:

第一、引力是一個超長距力,無法說明引力本質和起源,引力被戲稱為“玄力”。

第二、引力在粒子物理和高能物理的引用和描述均失效。

第三、大統一論總是無法將引力納入統一,致使宇宙普適原理無法歸納總結。

第四、引力量中的常數大G和小g,是依賴測量或推算的常量,沒有明確的計算公式和證明,有來歷不明之嫌,理論上的無據,意味本身存在謬誤,需要更新和突破。

為此,愛因斯坦的相對論對引力進行新的定義,認為引力是空間的幾何彎曲或質量的彈性形變,這種結論更不完美,自然是更加不如人意,更加讓人不知所云。

而在地球學者破譯的外星文明的五大宇宙定律中,其中的第一和第三定律,對引力的描述非常簡明,讓學者們茅塞頓開,二大定律明確指出:

引力就是因為星體自轉而產生的,星體停止自轉,引力就立即消失,反過來,物體只要做自轉運動,就會在物體內外產生引力。

下面就以外星文明的兩大定律來分析、推演引力的本質、起源和計算方法。

外星文明第一定律,又叫圓周運動定律,指在孤立宇宙中的星體不受干擾的作用下,將永遠保持勻速自轉和繞一核週轉的圓周運動狀態不變。

這個定律明確指出,星體的自轉和公轉運動是一種慣性運動,不需要引力牽引,也不需要引力中心,更不需要上帝推動。例如,地球如果沒有太陽、月球和其它行星干擾,將會做勻速的自轉和週轉的圓周運動,而實際觀察到地球運動是變速的橢圓運動,這是受到其它星系干擾的結果。

自轉是宇宙星體最普遍的規律,幾乎找不到不自轉的星體,一切物體又都跟隨星體自轉,甚至參與多重自轉,宇宙裡實在找不到不自轉的物體,這才是大宇宙的普適定律。

再來看外星文明第三定律,又叫向心勢能定律:

一個自轉運動的星體,其核心內外將產生自轉速度差,形成動能差,使核心外物體產生一個指向核心的向心勢能,向心勢能等於核心動能與物體所在點的自轉動能差,也等於核心外物體質量、核心距離和核心加速度的積。

這樣,物體的向心勢能E有數學方程:

E=m( V0^2- VA^2)/2=mgd    (1)

(1)式中VA為核心外物體自轉速度,V0為核心自轉速度,m為物體質量,g為星體向心加速度,d為核心外物體與核心的距離

容易推導出向心加速度g:

g =(V0^2-VA^2)/2d     (2)

以地球為例,很容易算出,地球核心自轉速度:V0=11.179km/s,(3)

V0是星體的核心自轉速度,V0的平方等於星體的逃逸速度與逃逸點的速度的平方和,即有:

V0^2=V逃^2+VA^2 (4)

可以近似看成是一個常量,如(3)式就是地球的V0=11.179km/s,所以,(3)是地球核心自轉速度常量值,每個星體都有一個不同的常量值。

很明顯,這一定律的向心勢能就是我們的重力勢能,向心加速度就是我們的重力加速度。

同時明確指出:引力的本質應是一種能量描述,是星體自轉動能的轉化,自轉是產生引力的本源,“力”是完全多餘的概念,“能”才是宇宙普適和統一的概念,這為大統一的普適宇宙定律奠定了基礎。

第三定律中的向心勢能與我們的重力勢能還是有很大的區別:

我們的重力勢能公式是E=mgh (5),這裡的h和 (1)式中d的區別很大,h是以地面為參照的高度,d是星體球心與物體的距離。

這裡的向心加速度g,和我們的重力加速度g,在很大的範圍裡是等效的,這也解釋了牛頓定律有一定適用範圍的原因,這一定律明確了g有計算公式:

g =(V0^2-VA^2)/2d =E/md (6)

在(6)中,g顯然是一個變量,是一個與星體位置和核心距離有關的變量。

在(6)中,只有當:V0=VA時,g值為零,即引力消失,這就是失重狀態,所以失重只跟速度有關,逃逸速度的本質就是實現和核心自轉速度相等,或者說實現動能再平衡,意思就是說要擺脫引力和引力束縛,必須給予能量,增加速度,實現能量方程平衡,實現g值為零,這是逃脫引力的唯一辦法。

至此,我們不僅完美的解釋了引力的起源,消除了引力概念缺陷,同時,也去 除了“力”的概念,實現用能量來描述引力效應,解決粒子物理和高能物理的“力”的統一難題,為物理普適定律的總結鋪平了道路。


華龍新觀點


自然界是一個有機的整體,否則的話,自然界就會成為一盤散沙了。如果真是那樣的話,就沒有現實的世界,也不會有我們人類存在了。

此外,作為自然界一部分的宇宙,是一個相對獨立的封閉體系。其內部是由不可再分的最小粒子構成的。

為了強調這一最小粒子的不可再分性,我們將宇宙中的最小粒子命名為量子。普朗克常數h是該粒子的本徵參量,即是量子的角動量,具有相對於能量的不變性。

於是,在我們的宇宙中,離散的最小粒子(量子)構成了物理背景,成為量子空間,屬於能量的範疇;而聚集起來的量子,藉助於運動所產生的屏蔽效應,形成了相對獨立的封閉體系,就是各種基本粒子,屬於物質的範疇。

所謂有機的整體,是指粒子的離散狀態與其封閉狀態(體系)是可以進行相互聯繫、相互滲透、相互作用和相互轉化的。

只是,由於存在著量變到質變的過程,自然界是不連續的,存在著各種不同層次的變化。因此,各種不同層次的物理背景(空間)是由不同層次的粒子構成的,而不同層次的物體其所感應到的空間也是不同的。

比如,由水分子構成的空間是水,受其影響最大的是在水中暢遊的魚🐟;由氣體分子構成的空間是空氣,受其影響較大的是在空中飛翔的鳥🐦。

由於量子空間是由宇宙中最小的粒子構成的,因而該空間是我們宇宙的本底物理背景,任何物體的存在及其運動,都會受到量子空間的影響與束縛。

這就是為什麼,任何物體的運動速度都無法達到光速以及所有的微觀粒子都具有波動性的原因。

所以,各種物體的存在,就好比是漂浮在量子海中的泡沫。如果量子空間的對稱性產生了破缺,使物體受到了空間量子的不對稱碰撞💥,就會使該物體受到了力的作用。

於是,究竟是何種原因,導致量子空間的對稱性發生了破缺,從而使其中的物體感受到空間力的作用呢?

由於所有的物體都並不是實體,它們僅只是由粒子的高速運動所形成的封閉體系。所以,每一個物體都會對外輻射能量☢️,使量子空間以該物體為原點形成熱的梯度分佈,即距離物體越近的空間量子會具有較高的溫度(能量)。

於是,當兩個物體超距(非接觸)存在時,兩物體之間的空間量子會因為疊加效應而具有較高的能量。

於是,兩物體內外側空間量子對物體的碰撞是不對稱的,兩物體外側空間量子的碰撞總多於它們內側空間量子的碰撞。

因為,量子的能量越高,物體的封閉性就越低,物體受到的有效碰撞就會相應地變少。類似x射線可以無礙地穿過人體,而能量較低的可見光卻被人體反射了回來。

於是,由兩物體內外側空間量子碰撞的不對稱所形成的壓力差,就是物體受到的萬有引力。

總之,產生萬有引力的根源,在於量子空間的對稱性破缺,即是由空間量子的不對稱碰撞所引起的。而量子空間之所以會產生對稱性破缺,是因為所有的物體都是封閉體系,都會對外輻射能量,使量子空間形成熱的梯度分佈,即形成引力場。


淡漠乾坤


目前學術界公認萬有引力中的力並不是‘’力‘’,而是時空被正質量物體所扭曲的結果。我們暫且不論萬有引力是否完善,但至少現在類似萬有引力定律依舊是正確的,並且我們仍然需要它。

開頭的兩句話就是答案,如果大家不能理解的話,那我就借用加來道雄教授以及許多天體學家都喜歡運用的實驗來詳細說明。

我們沒有像他們那樣的實驗工具,但我們可以通過空間想象力來創造工具。

需要想象:

一個圓形彈力桌(或一塊漂浮在空中的圓形彈力布)

兩顆較大的球體(要求體積相同,質量一大一小)

運用正常空間定律(你所熟悉的),也就是你想象一個飛碟被拋出後的正常運動過程所需要的基本物理定律。

當你在大腦裡把它們創造出來後,請分開桌子和球體,並讓圓形桌面呈現在你腦海的正中。接著把‘‘視界’’聚焦到桌面上,並把質量最大的那顆球體到桌面上。

當它穩定下了後,你可以‘‘觀察’’到:因球體質量(重量)的存在,桌面發生了下陷,比如這樣。


藉此可以得知,當物體體體積相同時,所以質量更大的球體會使彈力桌面下陷的強度(深度)更大。

而不知大家注意到沒,這顆球體雖然使承載它的桌面(空間)所發生‘’超維‘’的性變,也就是把具有質量的完全平整可當做二維的桌面,產生了‘’高度‘’。而球體正下方的一點‘‘高度’’絕對值最高,並向周圍遞減。這,就是萬有引力的來源。

如果在這時加入另一顆球體,假設是質量最小的。你會發現,兩顆球體都使承載它們的二維面產生了‘‘高度’’。質量大的球體,因其造成的高度絕對值更大,所以其向周圍擴散的‘‘斜坡’’角度就會更大。可以想象為,你站在一個陡坡的下方,而坡度越大,上面的東西就越快向你駛來。
因此,這兩個擁有質量的物體可以通過造成的‘‘斜坡’’互相作用對方,質量越高的物體,作用力越強。反之越弱。


科學弦與維




萬有引力的源頭在電子;發展變化在質子;原子對電子的行為實行“統治和規範”,並最終產生物體之間的引力作用。



電子本身帶有異性極,電子與電子、電子與質子、電子與原子之間存在異性相吸力和同性相斥力。



電子與電子在一起會出現如下情形:一、電子之間以異性連接自由地組合在一起,並以靜電子對漿糊狀存在於物體表面之上;二、在冬季裡的黑暗環境處,當我們拿起化纖織物搓動或抖動時,織物表面上會產生大量的靜電子,此時你會看到因靜電子的流動而產生閃電般的光(光就是電子流)輻射;三、如果同時再用一隻手去觸碰導體物或零線(接地線),你就會感受到電流通過身體時的觸電感。這就是電子與電子之間的異性趨勢力導致電子相互運動的作用後果。



電子與質子之間的異性結合,表現在一個質子與一個電子的統一體。如氫元素(氕)上。



電子與原子之間的結合,表現在原子中的一個質子對應一個核外電子之上。一個原子有多少個質子,就會吸引住多少個核外電子。

上述例子說明,電子體上帶有正負極,並且與其他電荷能夠產生相互作用。從源頭上講,萬有引力是電子、質子和原子之間的異性相吸力作用。



那麼如何依據電子、質子和原子的異性相吸力來解釋萬有引力現象呢?

電子為基本粒子電荷體,在宇宙大爆炸發生後的高溫高壓環境中形成質子和原子。原子形成後,原子之間通過它們的異性電荷力再結合出我們見到的各種化合物。至此,我們已經對微觀粒子間的“萬有引力”來源有了一個直觀而又形象化的理解。



說到這裡,你可能要這樣問了:上面說的那是物質之間的近距離作用,而萬有引力則表現的是遠距離作用,該如何解釋?是的,上面說的是近距離作用。不過遠距離作用也是建立在近距離互相作用的基礎之上的。依據鐵可以通過磁化得到帶有磁力線的磁鐵來判斷,有序排列的原子電荷極性方向可以決定電子電荷極性方向。並且使電子與電子之間變成異性連接排列體。當地球物質在自身引力作用下而成為離子漿狀態後,就可以通過太陽磁場磁力線對地球進行磁化。地球除表面物質外,內部物質極性方向基本趨於有方向、有規則的排列,並形成現在的地球正負極及其它上面的磁場和趨勢力磁力線迴路系統。



地球上有了磁力線,那麼兩個物體的遠距離相互作用就成為了可能。我們知道,要使得一個物體的運動力轉移給另一個物體,就必須讓它們親密接觸或碰撞才能進行推動力轉讓。相反,地球與太陽之間的遠距離引力作用,也一樣需要物質介質來實現牽引力作用。地球與太陽之間存在磁力線,除了磁力線,這個空間區域上只有及其微量的電子(光子)和原子(氫、氦)等微觀粒子。這些粒子是不能給地球和太陽帶來萬有引力的。也就是說,地球與太陽之間的引力只能來自於雙方磁力線交匯處的接觸和線端的異性相吸力。



磁力線就是電子線。即電子隨原子極性方向做出異性極連接排列組合而成的線。發端於地球和太陽的正極(所以地球與太陽的磁極方向相反)。正極出來連接到電子負極,另一個電子的負極與前一個電子的正極異性連接,然後的電子紛紛如法炮製出一根根長度與自身質量和半徑相對應的電子線。無數條電子線組成地球和太陽的磁力線。



地球和太陽兩極之中的電子線離球體越近,電子線的密度(數量)越高。反之電子線的密度越低。也就是說,電子線的長度是參差不齊的。電子線向外連接到的異性電荷數量就不同。故所以兩個物體的距離越遠,引力越小,反之越大。質量越大,電子線延伸出去的距離越長,密度越高。在相同距離上作用力就越大。就是這個道理。

由於地球外的電子線“末端”的正極對應著太陽電子線末端的負極。所以它們之間的兩個極上產生著雙重電子線的異性相吸力作用。這就是萬有引力現象關鍵性機制。



地球或太陽上的磁場磁力線迴路總是以180度對開之對稱性排布。所以兩個物體所產生的引力就來自於它們的質量半徑。而不是它們的全部質量。所以地球的質量重心或引力中心就在地球中央。這一點也是證明上述萬有引力觀點是否正確的一個關鍵論據和試金石。



總之,萬有引力的源頭是電子電荷;引力的形成在於原子;近距離作用在物體表面上堆積的靜電子;遠距離作用是磁場磁力線(電子線)媒介物;作用方式是電子線末端異性電荷間的相吸力;表現形式在兩個物體的半徑質量大小(電子線密度)和互相間隔距離(異性電子線接觸數量多少)的遠近上。


海門老馮


這是一個超級問題,牛頓同學最早思考與此相關的問題並有所成就,但是牛頓的萬有引力定律只解決了關於引力計算的表達和數量級問題,同時牛頓的貢獻還在於讓人類思考引力問題。愛因斯坦同學的廣義相對論在此基礎上引領人類去認知引力與時空的關係和相互作用,但是仍然不可以完全回答此問題,今日頭條有高人能提出此問題並挖掘展現各種奇思妙想。萬有引力本源的問題,簡單的說與質量高度相關,質量的產生與希格斯粒子和希格斯場高度相關,希格斯粒子與量子場論和標準基本粒子模型等知識高度相關,那麼已知的知識所能提供的解釋還不足以滿意的回答此問題,只能展示可能性,但是人類的科學家付出努力只走到這裡,但是我們仍然可以暢想未知的可能性,比如引力子的作用,比如以太場的關係,比如暗物質和暗能量的作用,比如中微子與原子核衰變過程中弱相互做用的關係,再比如質子和中子中的夸克粒子與膠子在強相互作用下產生的不平衡互補作用,為什麼提到以太,是因為光在參與電磁相互作用時的交互仍然與以太相關,這其中也可能與引力的產生相關,總之我難以滿意地回答此問題,但同許多對科學有好奇心的人一樣,我也思考過此類問題,並深信引力的源頭與上面眾多可能高度相關。引力簡單的說,應該是宇宙量子場綜合作用的宏觀自洽的表現


快樂平庸


力在宏觀裡可以認為是任何導致自由物體歷經速度、方向或外型的變化的影響。力是物理學研究的主要對象。

圖:力

它的表現形式有很多種,例如推力、拉力、摩擦力……但歸根到底這宇宙中只有四種基本力:強相互作用力、電磁力、弱相互作用力、萬有引力。多數時候我們觀測到的現象都是由引力和電磁力引起的。例如:我們用手拿起物體,這個提起物體的力在經典物理學裡的解釋就是摩擦力,但究其根本,它實際上是原子之間的電磁力的作用:原子外層都有帶負電荷的電子。由於同帶負電荷,電子與電子間會發生排斥作用。在宏觀上表現為摩擦力。拿起物體實際上就是電磁力克服萬有引力的結果。

目前對力的本源的解釋主要由量子物理學進行的,根據標準模型的解釋,力是物質間交換粒子的結果。


強相互作用力是一種非常強大的力,但作用半徑很短,只能作用於原子核內部。是將質子和中子結合在一起的,力是由膠子傳遞的。質子或中子裡,大部分的質能是以強相互作用場能量的形式存在,夸克只提供了1%的質能。

電磁力是處於電場、磁場或電磁場的帶電粒子所受到的作用力。兩個帶電粒子倚賴光子為媒介傳遞電磁力。


弱相互作用的理論指出,它是由W及Z玻色子的交換(即發射及吸收)所引起的。次原子粒子的放射性衰變就是由它引起的。它的作用範圍比強相互作用力更短。

以上三種力已經被統一到標準模型裡面了。如果能把引力統一到這個標準模型裡面,就意味著萬有理論的誕生,是媲美牛頓三定律、相對論的重大科學突破。

廣義相對論認為,萬有引力是質量彎曲時空的結果。在量子物理裡面,萬有引力是交換引力子形成的,但引力子還未被發現。目前賦予物質質量的希格斯玻色子已經被發現。

大致如此吧……


講科學堂


關於萬有引力的產生,主要有兩種說法:1.引力來源於彎曲
正是質量造成了空間的彎曲,而運動是沿著彎曲的空間進行的,這使得人們“以為”是在受某種引力支配著。實際上不是引力,而是彎曲的空間。這就是“引力”產生的原理。


2.愛因斯坦認為萬有引力是物質的存在使時空發生彎曲所致。時空彎曲的理論很獨特,也很令人費解,物質的存在如何使時空發生彎曲?又如何產生引力?萬有引力來自哪裡,怎樣相互作用?成了自然之謎。

3

牛頓發現了萬有引力的存在,並且用一個簡單的數學公式,給人們描述出來了萬有引力間的數學關係,這是一個了不起的成就,牛頓真是一位偉大的人。


人生百態qqq


萬有引力:由宇宙的總能量、總質量、總磁場、總真空量分不開的,真空穩定了星球,缺少一個就會失去平衡狀態,引力只能是在地球上感覺明顯,月球的引力與地球各有不相同,不能完全按照月亮的總質量計算,因為月球上沒有空氣質量,凡事在真空的星球上,可能引力很微妙,各大星系體引力應該互不相同,為什麼其它星球沒有自轉?地球在自轉,可能是地球上有溫差、液態水和空氣的關係而產生自轉,目前天文學者,很少報到其它星球自轉的規律,與地球自轉規律差別有多大,差別的原因何在?宇宙中自轉的星球多嗎?只有發現了其它星球在自轉,才會有液態水的可能,有了液態水就會有溫度。空氣中壓力越大,水溫的沸點就越高。


雪上飛馬一羅孟強


引力是四大基本力(強力 弱力 電磁力 引力)之一,我們認為引力是由於質量對時空扭曲的表現形式,質量越大對時空的扭曲越大,引力也就越大。引力是如何產生的目前還沒有確定的答案,量子力學認為,引力是由於兩個粒子交換引力子導致的.引力子是一個傳遞引力的假想粒子。兩個物體之間的引力可以理解為這兩個物體的粒子之間的引力子交換。為了傳遞引力,引力子必須永遠相吸、作用範圍無限遠及以無限多的型態出現。在量子力學中,引力子被定義為一個自旋為2、質量為零的玻色子。



漫步的小豆子


對於萬有引力的源頭在哪裡?如何解釋萬有引力現象呢之話題,我個人的觀點認為,牛頓發現的萬有引力現象,包括了物體相互之間的磁性吸引力和太空星球公轉運動的牽引力兩種自然現象,牛頓把這兩種現象統稱為萬有引力現象。萬有引力是牛頓對這兩種引力現象命名的一個代詞。當時,對萬有引力現象發生的源頭,沒有做出詳盡的解釋。

其實,萬有引力的源頭在於物體先天擁有的磁性作用。先來說說太空衛體物質相互之間的磁性吸引力現象,太空中所有的衛體物質,無論大小都先天擁有磁性的自然現象,因為,實體物質的終端都是原子結構,而原子都是由原子核和外圍諸多的電子所構成,電子群體圍繞著原子核的運動過程,就自然會產生物質的磁性現象。太空物體的磁性是與其形成的質量和體積大小成正比的情況,太空物體在真空自轉狀態的運行下,都會形成一個屬於自己的磁場,其自轉磁場的邊緣都一直是處於異性狀態,當太空物體之間兩個磁場相互靠近時,就會發揮出磁性之異性相吸的屬性本能,隨即大的物體會吸引小的物體之自然現象的發生,會實現合二為一,小的消失而融入大的。這種自然現象就是物體之間的磁性吸引力現象。

再來談談太空星球公轉運動的牽引力現象,太陽系太空中的各類星球為什麼能圍繞著太陽進行公轉循環運動呢?其主要原因是太陽先天擁有一個巨大的磁場存在,太陽的磁場有多大,太陽系的太空間就會有多大,太陽磁場涉足的範圍,就是太陽系的太空間範圍。有磁場的存在,就必定會有間區性磁力線圈的自然存在,因而,太陽磁場擁有多少個穩定性的磁力線圈,太陽系太空間就會擁有多小條大行星運行軌道的形成。太陽的自轉運動現象,會連帶性地牽引力著其巨大的磁場進行圓周循環運動,會對太陽系太空中真空狀態所有形成的各類衛體物質(各類行星體)產生牽引力的應力作用,從而,引發了太陽系太空間所有的衛體物質都能圍繞太陽自轉的方向而進行圓周循環的公轉運動現象,這種現象就是太陽磁場的牽引力現象。

由此可見,在萬有引力現象之中,存在著兩種完全不同的引力現象,其一是物體之間的磁性吸引力現象;其二是太陽磁場覆蓋面的圓周牽引力現象(還包括行衛系圓周牽引力現象)。從嚴格意義來說,第一種應不屬於萬有引力的範疇,而第二種更貼近於萬有引力現象的範疇。

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