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引力彎曲時空的理解,另理解為空間除時間為物質(zhì)運動的速度,而速度引起了引力的變化而彎曲了物質(zhì),這么理解更易于理解。比如高速飛行器會吸引前方氣流反向高速對沖,尾部氣流會推近物體,這是一種形象的速度產(chǎn)生引力效應,速度越高引力越大,而且氣流會彎曲有彈性的物體,對無彈性物體產(chǎn)生摩擦力與壓力也等同于在彎曲它。一切物質(zhì)都在運動中,速度無處不在,引力也無處不在。至于相對靜止大質(zhì)量物的引力來源于它微觀粒子的熱擴散運動和對外輻射的粒子運動。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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這里只能假定引力波確實存在,它有一種速度潤滑油的效果,速度會在速度方向擠壓它,而它會隨之變型與擠壓速度反向運動或追擊同向運動。它的速度波長與頻率是隨運動物的粒子速度而相應變化的。速度為零引力波也不運動,而物具備了速度后引力波被動產(chǎn)生變型及相對運動,類似于物體在空氣中運動的感覺(引力波是空氣)。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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大質(zhì)量的物對外產(chǎn)生熱擴散運動和粒子輻射運動而損失能量,相應的吸收引力波而補充能量,而引力波總是能隨物的擴散運動速率變化而變化補充。物的擴散趨勢與物的質(zhì)量密度相關,想象把一個微觀粒子均勻的物沿其幾何中心彎曲其型態(tài)變?yōu)橐粋球體,幾何中心為球心也就是重心,離重心越近物質(zhì)粒子密度越高對外擴散趨勢越大,離重心越遠反之,而引力波會相應抵消這種趨勢。這種抵消過程表現(xiàn)為物質(zhì)粒子沿重心反向擴散一下,速度引發(fā)引力波增強使物粒子收縮一下,它表現(xiàn)為來回振動。運動趨勢就是加速度,引力加速度與m除R的平方呈正相關。因為這個彎曲后的質(zhì)量球體的平均質(zhì)量密度是中心高外圍低,所以平均密度不是除體積,而是除R的平方(相當于球體表面積)。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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假定質(zhì)量密度高會質(zhì)量擴散而引力波抑制它,那么質(zhì)量密度低會質(zhì)量收縮,表現(xiàn)為吸收光粒子及其它物質(zhì)形態(tài)但會釋放引力波。質(zhì)量的存在體現(xiàn)為三種宏觀模式,質(zhì)量耦合模式即質(zhì)量主要以原子及分子形式耦合存在,原子相互振動耦合束縛了質(zhì)量,非耦合導致質(zhì)量擴散(非耦合從宏觀看總是存在的),而引力波會相應填充它。另有爆炸模式和收縮模式,爆炸模式重心質(zhì)量分子及原子無法耦合,表現(xiàn)為輻射出大量光粒子(或會質(zhì)量虧損),重心外圍主要體現(xiàn)為分子層面上的熱振動擴散,再外圍體現(xiàn)為爆裂的耦合碎體的直線運動,這有點象個宏觀三段譜系。爆炸產(chǎn)生的基礎原因是質(zhì)量密度太大而質(zhì)量無法耦合存在,它宏觀分三段式向外擴散,最里一段擴散速度最快而形式主要為光,不管哪段都有粒子的擴散速度只是速度不同,而引力波都會相應變化與之減速,但引力波質(zhì)量非常小,其減速效果是有上限的,對于爆炸特別是光速幾乎無能為力,因此爆炸是不可逆的(引力波對耦合質(zhì)量的擴散是可以平衡性抑制的)。但爆炸會使引力波向爆炸中心運動,理論上看爆炸基本完成后會有些物質(zhì)收縮效應,或者說當爆炸導致爆炸球體的質(zhì)量平均密度與球體外圍平均密度一致時物質(zhì)擴散會減速,但強爆炸的輻射使其傳播路徑上的質(zhì)量基本無法耦合而體現(xiàn)出高質(zhì)量密度,這個擴散過程大而強。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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收縮模式還在思考中,但原則上它應與爆炸模式相反,收縮是極速的,而引力波擴散是緩慢的。引力波不能使光再減速,但會控制光不能再加速,可能意味著引力波與光波存在一種高速狀態(tài)下的極限耦合模式,引力波是被動的與粒子速度耦合,也就是說引力波總與和它速度接觸的粒子有相同的波長及頻率,速度提高引力波也反向提高,但達到光速就都不能提高了。由于光子質(zhì)量大而引力波子質(zhì)量小,可能的耦合方式是光子是體積更大的波型,兩頭尖中間鼓型,引力波子是中間薄兩頭開的平薄型(類似于一個沙漏扁平化),這樣在空間上光子與引力波子可能密封性耦合。這只是一個猜想,這里假定一切粒子都是波振動,質(zhì)量收縮密度變大為波峰,反之為波谷,所以它在空間中是不停擴散與收縮的。粒子間是此進彼退此退彼進耦合的。粒子收縮到一定程度會微觀爆炸快速擴張,而相鄰粒子正好處于擴張的空間極限,一個爆炸會推動它收縮,而它收縮到平均密度時收縮會減速但繼續(xù)收縮直到減速為零則爆炸而重復互相振動,這個過程空間始終是耦合的(少量非耦合引力波可填充)。所以一個爆炸如果它周圍存在相位相反的爆炸則是可逆的。質(zhì)量耦合物一個基本的粒子波型態(tài)猜想是收縮時空間盡量大呈球體,擴張至平均密度呈平面發(fā)展,擴張至極限為一個點,連貫整體比如一個相對靜止的中心粒子,它收縮時呈球體,擴張時象八爪魚一樣伸出觸手,觸手形態(tài)是前粗壯中扁平最后是一個點。這樣相鄰粒子的觸手此進彼退密封性的耦合并束縛了對方。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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最后回到經(jīng)典力學概括一下,力壓縮物體積平均密度升高,需要一個作用時間壓力影響先至物重心再至物整體,非耦合性質(zhì)量增加產(chǎn)生力方向的一個整體速度,速度引發(fā)壓力波增強了,雖有減速效果,但壓力波增強又彎曲壓縮了物,所以物會保持某個速度。速度正前方壓力波最強,所以它需要靠近重心獲得更大抵抗力,所以物體重心會前置兩翼彎曲。如果壓力更大,保持直線運動同時主要是分子層面上的熱擴散運動會加強,如果壓力更大物的微觀結構無法耦合會產(chǎn)生爆炸。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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這里修正質(zhì)量物之間引力產(chǎn)生的原理模型。質(zhì)量物絕大多數(shù)以耦合質(zhì)量形式存在,非耦合首先由物表面粒子與外界的非耦合引起,物表面粒子振動擴散,體積及波長變大,外界引力波子被壓縮變小,這時物表面粒子與表面內(nèi)一層次粒子出現(xiàn)非耦合,內(nèi)一層粒子振動擴張并推動表面継續(xù)擴張。物粒子的振動頻率應一致(異相位耦合的基本條件),體積及波長及波速可以稍不同,引力波子會填充這個空間。假定物是一個理想球體,它會由外至內(nèi)逐步地擴張,表現(xiàn)為最外層粒子體積最大,球心區(qū)粒子體積最。ǖ枷蛲怏w積擴張了),相應的引力波子外界體積最小球心區(qū)最大并填充了因物粒子體積擴張不同而產(chǎn)生的空間。這時球心區(qū)引力波子匯合,它并不會反彈因引力波子質(zhì)量很小而是擠壓體積占據(jù)球心,即使壓縮了仍造成了球心對外的非耦合(這個耦合是需要收縮的)。于是質(zhì)量物由內(nèi)及外依次收縮而引力波子逐步退出球體(擴張過程的反演)。所以質(zhì)量物表面的非耦合會形成整體體積擴張基礎上的一種振動。而振動會引起宏觀態(tài)上的波擴散,如同在水面某點不停上下振動會形成水波擴散。宏觀波擴散大距離后會逐漸抺平,但對于大質(zhì)量物其產(chǎn)生的宏觀波效應明顯,如果有另一質(zhì)量物處在這個宏觀波中,其面向波的前部的振動被壓縮了,而背向波的后部基本正常振動,這產(chǎn)生了加速效果。一個質(zhì)量物如果存在整體性的振動不均會產(chǎn)生加速或保持某個速度,因為振動不均會推動某向粒子前移并拉動整體粒子前移產(chǎn)生速度。對一質(zhì)量物施加一個力,非耦合性是使力方向的接觸面收縮的,粒子體積變小,理論上看頻率會升高,而耦合物的所有異相耦合粒子頻率應一樣,這個壓縮會體現(xiàn)在力方向兩側的體織擴張基礎上的振動,而力方向的另一面擴張后難以收縮,只能前移并拉動整體產(chǎn)生速度。這時如果力消失了,前部受到引力波壓力大,其整體振動小,而后部整體振動大(壓力波應只是填充速度移動后的空間),這應會加速,但兩翼的振動應是平衡性的有減速效果。這個還無法計算清哳,但因為引力波是潤滑油它似乎能把一切調(diào)衡而使物保持某個速度。最后是關于重心的一些思考,球體的重心是球心。對于非規(guī)則體,其存在凹凸面的區(qū)別,凹面離幾何中心近凸面反之,凹面對外擴張如同凹鏡對光的反射焦點在外,所以凹面擴張是對外封閉空間的而收縮是發(fā)散的,凸面收縮是焦點式的擴張是發(fā)散的。焦點應是引力波子到達匯聚后而反演的一個轉折點。如果把擴張推至極限會擴張封閉為一個球體,收縮恢復原狀。但幾何中心的意義在于相對于它凹凸是對稱分布的,而擴張封閉的球心也是它,可以認為它是重心。對物體施加力需要對重心方向平衡用力才直線加速,否則物會旋轉。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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以上理論假定理想真空充滿了引力波子,它們質(zhì)量極小體積及波長較大,在波長范圍內(nèi)振動且彼此耦合,整體相對靜止速度為零。當大質(zhì)量物運動會壓迫它們,原則上體積及波長變小,頻率升高,也會產(chǎn)生一定的整體速度。壓迫源于大質(zhì)量物表面粒子的速度運動類似于碰撞與表面接觸的引力波子,引力波子質(zhì)量遠低于大質(zhì)量物表面粒子,按動量守恒理解會得到極高速度,但效應在引力波中的體現(xiàn)是由表面及外展是逐步傳遞的,可以理解它高于大質(zhì)量運動速度但遠低于動量守恒獲得的速度。于是壓迫面引力波子頻率升高體積及波長變小(物運動壓縮了前部引力波體積后部釋放體積,引力波整體會運動及填充后部),由壓迫面及外展頻率也隨物的持續(xù)運動而升高,但頻率呈現(xiàn)內(nèi)特高逐步遞減的分布,它們頻率不同整體有向外運動的某速度。隨著物持續(xù)運動壓迫外表面附近引力波子頻率持續(xù)升高但定存在某頻率上限,達到上限會爆炸性射出,這時引力波子體積小頻率高以高速振動向外運動,而外圍低頻引力波子會反向運動填充爆射產(chǎn)生的空間。這整體表現(xiàn)為間斷性地積累高頻及爆炸一次,比如輪船在水中的勻速推進會產(chǎn)生間斷性的水沖擊波。物體表面是平面的沖擊波是平?jīng)_的,凸面發(fā)散,凹面理論上看或有外焦點的二次爆炸。這是壓迫性的引力波子表現(xiàn),再來設想一下摩擦性的引力波子表現(xiàn),物表面粒子類似于摩擦性碰撞引力波子,其會產(chǎn)生一定的自旋,這種自旋有使引力波子遠離物表面的趨勢,引力波子整體運動速度是與表面粒子運動速度原則上相反及脫離的。可以理解為摩擦產(chǎn)生整體自旋速度是自旋的切線方向,它逐步增大且變化方向直至脫離物自旋速度達最大,其切線指向物粒子速度的相反方向速度更大。物整體表面摩擦引力波子表現(xiàn)為引力波子自旋向后側方運動,它們與外圍沒有自旋的引力波子碰撞會減速收縮回,但物表面會有斜向上引力波子補充并產(chǎn)生新的自旋子,也會發(fā)生復雜的積聚爆炸,比如水波斜沖擊堤岸表現(xiàn)出間斷性的拋離感,但一般拋離幅度越來越大。前面假設過質(zhì)量物自身擴展收縮對引力波的吸收與釋放,可以近似認為這個過程是線性吸收與釋放的,線性以外的引力波影響很小。明顯影響基于質(zhì)量大速度高及體積明顯變化,比如用一個較低的勻速抽水,水整體波動變化很小。水渠引水如果流速增高或渠體積變小才會看到明顯波動效應,另如果渠道采用變形并壓縮時,入水口會有變形形狀的波動反應,這是因為這種波動效應是形狀壓迫水積聚高頻并間斷爆炸的反應。最后要考慮的一個問題是體積的高度壓縮爆炸會不會分裂引力子,因為引力子原則上可以相互適應性耦合,而且達到某高頻時引力子就會射出,所以一般不考慮其會分裂。粒子的分裂或與質(zhì)量虧損有關,因為分裂產(chǎn)生的小質(zhì)量粒子由于無法探測而產(chǎn)生質(zhì)量上的虧損。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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質(zhì)量物的粒子間的耦合力體現(xiàn)為引力和斥力的平衡,粒子相對靜止的在自身波長范圍內(nèi)振動。外界引力波的加強物質(zhì)粒子體現(xiàn)為引力加強,粒子頻率降低波長變小波速降低,外界引力波減弱反之。而物的速度與加速度由物整體的振動頻率差保持和提供。速度物體如果引力波沒有主動運動而是由物擠壓被動反應物前部引力波強后部弱,所以物后部振動頻率高于前部,這個振動差是保持速度。當振動差因為其它原因變更大時產(chǎn)生加速度。而對物施加一個推動力是施加面向上物粒子頻率升高波長應減小假定波速不變。這里假定物粒子耦合頻率波長速度三者只要一個相同,另兩個稍微不同,引力波都有可能打個補丁使其相互耦合。這里假定波速不變是其頻率升高的效應在物內(nèi)部各向同性等速傳播,物體沒有整體變形(和物粒子的耦合力及方式有關)。推力擠壓一個物有的物會產(chǎn)生兩側及前端突出的明顯變形,但其加速效果一般不好。假設推動一個理想球體,將其平面化分折是個圓,將圓分成四個等面積扇面。推力平行作用于一個扇面的外孤線。頻率升高由這個扇面外孤開始各向同性傳播,兩側扇面消耗了一些高頻轉變?yōu)樗鼈兿鄬τ谥匦母蠓鹊恼駝樱赝屏Ψ较虻恼駝痈哳l是在另兩個扇面?zhèn)鞑サ。由于傳播過程中各向同性的消耗側轉化,其最終推力方向的兩個扇面壓縮變小了,且焦點前移(后扇大于前,而側扇大于后)。這時前扇外孤得到了速度,由它開始拉動整體前移,拉動效應的傳播是現(xiàn)有扇面的路徑,結果是焦點更前移,前扇更壓縮后扇相應擴張兩側扇略壓縮。速度的拉動也是依靠分子間的耦合力改變相鄰粒子的速度及振動方向完成的,前扇先拉動兩側扇使它們獲得直線速度要克服它們的側向振動趨勢,所以消耗壓縮了,拉動后扇時因為側扇已基本得到了直線速度后扇反而相應擴張了。最后得到的扇面圖意味著前后扇粒子更高頻率波長短側扇更低頻率,有相同的直線波速。因為側扇有相對重心振動趨勢,需要前扇拉后扇推兩個驅動存在,它們的高頻是克服整體散架趨勢保留的。這時物獲得了整體直線速度,正前方壓力波增強(先高頻集聚),前扇頻率下降扇面壓縮,高頻集聚使側扇前半部的引力波加速向側后方遠離,減少了側扇前部引力波,側前扇擴張,側后扇的壓力波由于存在物整體尾部的吸引力而變強,側后扇壓縮,后扇由于側后扇擋住了高頻引力波的填充而相應擴展。正前方高頻集聚爆炸前扇擴張,爆炸擔當于釋放了引力沖擊波,使側前扇無法充分填充引力波而自旋引力波子回壓側前扇壓縮,側后扇壓力波相對減弱擴張,而后扇會更多吸引側拋流過來的高頻引力波后扇收縮。所以這個扇面圖原則上與物速度情況下外圍引力波的一般變化是天成的。外圍壓力波的變化使前驅減弱后驅會相應增強側扇隨之調(diào)整,反之亦然,扇面圖會一直保持有四個扇面結構,只是彼此有度的張合(焦點應也會相應移動)。后驅型直線飛行器形態(tài)的一般設計是使物達到高速狀態(tài)下時物粒子高頻率分布形態(tài)與其物理形態(tài)一致,避免加速和高速狀態(tài)下粒子頻率大范圍傳遞升高而導致無法耦合和整體穩(wěn)定性下降,表面設計與引力波的變化也是原則上契合的。飛行器由于地球引力一般有翅膀設計,但比如火箭與引力相反運動無翅膀,有點焦點非?壳暗男螒B(tài)感。這時比較難分析的是側摩擦引力波產(chǎn)生的自旋子聚集性爆炸,但爆炸總會形成整體上的波,由于整體是由引力波子相互耦合力作用的表現(xiàn),好像具有一種微觀基礎上的平衡調(diào)適,總體不會出現(xiàn)波峰與波谷亂象,產(chǎn)生一個波峰,相鄰必有一個波谷,總體總是存在某種有規(guī)律的波相。這種摩擦爆炸在圓柱體面上好像會產(chǎn)生螺旋圍繞的波傳遞,在大致一個圍繞圈里波速一致,波相應類似于一種橫被傳遞,逐步加速螺旋傳遞。這時初始狀態(tài)存在稍許的不平衡,會引起物的自旋。速度情況下物的壓縮與擴張是直接與壓力波變化相關的,相對靜止狀態(tài)的物的收縮與擴張由物表面與外界引力波的非耦合引起,相對靜止物擴張趨向于一個球體(凸擴凹閉),盡可能增大表面積。收縮凸閉凹展向點線面發(fā)展,盡可能減少表面積。自然界的物有的是相對靜止的產(chǎn)物,它相對于其幾何中心是平衡分布的,另有些是速度特別是高速運動后的產(chǎn)物,它相對于其運動方向形成的中軸是平衡分布的。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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以上引力波加強效應的分析基于常規(guī)速度狀態(tài),速度非常高時,引力波對運動物造成整體擠壓(尾部因高速吸引及前側流高能引力波吸收壓力也會變得很大),物整體粒子頻率大幅下降波長壓縮,粒子間斥力反應,可能會不穩(wěn)定振動釋放熱振動。速度更快壓力更大,質(zhì)量旡法耦合而物質(zhì)爆炸,由于壓力大無法充分釋放,物可能會以光熱能方式或氣化物質(zhì)方式減少自身質(zhì)量降低質(zhì)量密度,而形成另一種低密度的物質(zhì)結構。爆炸物質(zhì)是以極高速釋放粒子束或群,這些粒子遭遇引力波會更強擠壓引力波。而以更快速度擠壓波體開始會升高波粒子的頻率而整體波動,而當速度達到一個上限時,波體的微觀結構頻率不會再升高了。因為波體有高頻集聚而爆炸的形式,爆炸會降低頻率,當擠壓速度極高時,高頻集聚與爆炸會動態(tài)平衡,這時再增加速度頻率不升了。比如擠壓或振動水,不斷提速開始波動會增強但達到一個上限時再提速波動不增強了,要繼續(xù)增強需提高振幅,而振幅提高波動是因為調(diào)動了更多微觀粒子參與波動,單個微觀粒子頻率沒有升高。所以粒子束群擠壓引力波時,引力波有可能達到擠壓上限,它們表現(xiàn)為統(tǒng)一的可擠壓的最小波長最高頻率及波速。而粒子束群是可以被這個規(guī)矩的引力波群反擠壓的,假定一個爆炸高速釋放了相同的一群波波粒子,引力波矩陣擠壓它,它爆炸力度越大,擠壓成的波型頻率越高波長越短,爆炸力度越小反之,但它們波速相同。因為粒子與引力波矩陣耦合,粒子波長必是標準引力波長的整數(shù)倍n,頻率是標準頻率的n分之一,標準引力波不能再變化了,所以波速相同。爆炸力度越大意味著粒子前沖速度越高,但被引力波鉅陣控制,所以波長越短質(zhì)量密度越大頻率越高單次振動沖擊動量越高,所以頻率反應了能量大小。這個粒子波在空間中高速振動前進,離開了爆炸中心,它擠壓一般性的引力波,由于速度極快且波空間很小,相鄰被擠壓的引力波來不及把擠壓效果傳遞出去,巳被擠壓成了標準型并被粒子速度反向運動的引力波牽引運行,而形成了粒子與引力波子等高速的反向運動。可能的狀態(tài)是高速粒子勻速前沖與其耦合的引力波束反向高速射出,引力波束可能會逐漸減速。粒子的前沖是被引力波充分擠壓收縮,體積變小,壓力波壓力可能象水浮力一樣與物體積成正比,在壓力減小自身密度升高的雙重驅動下,粒子爆炸性的向速度方向擴展,而后又急速被壓縮又爆炸而波動前行。物因壓力封閉式而爆炸,因無法整體速度和熱振動方式釋放壓力,只能以爆炸輻射減少質(zhì)量密度而演化為低質(zhì)量密度物(另物質(zhì)氣化也是一種方式),在輻射過程中可能會一定程度吸收引力波而轉化為自身物質(zhì)構成。因為有些發(fā)光現(xiàn)象質(zhì)量沒有明顯減少應該是吸收了引力波。原則上標準引力波頻率一定但其空間的形態(tài)不見得一定但平均體積和質(zhì)量平均密度是一定的。波長也許是體積的一種簡化,但它不是測量得的,是由波速計算得的。由波速的對等耦合,又假想性的把標準引力波設定為最簡單的完全相等形式,用于定性的理解。但其實對于粒子與引力波子耦合具體的數(shù)量及方式是未知的。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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