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可变系时空多线矢物理学 (接 各种可能的力矢量)
各维时空动量都产生各自不同的m0=0的条件,产生相应粒子在不同能级跃迁,和辐射相应m0=0粒子的机制。
应m0=0的,声子、光子;大量电中性、带电,粒子,的集体表现,形成振动波、电磁波,大量光子、声子,的时空统计,形成光波、声波。
运动质量m光或声=0/0,其数值须由大量同种光子或声子统计形成的光波或声波的能量表达为:能量光或声= h光或声频率,m光或声=h光或声频率/(c或a*)^2,动量光或声= h光或声频率/ (c或a*),(c或a*)是所在介质的光速或声速。
只要知道各维时空位置矢量,就可导出相应的动量矢量,并导出各相应的运动质量m,和静止质量m0=0的条件,和相应的各种能量,这对于各维矢量的热力学和统计物理学,都有重要意义与作用。
各种粒子各种力所作功,位能、动能、结合能
时空电磁力(带电粒子与带电粒子)所作功,位能、动能、结合能
时空电磁力(带电粒子与带电粒子)所作功
=fEH(4)[1-线矢]点乘dr(4),从r1(4)到r2 r(4)积分:
WEH0=q2 q1
(-vj(偏4(rj/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏r0
-偏4(r0/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rj))
icdt(t1到t2积分),
WEH(3)=q2 q1
{vk (偏4(rk/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rl
-偏4(rl/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rk)
drl(rl1到rl2积分)
-vl(偏(4)(rk/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rl
-偏(4)(rl/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rk)
drk(rk1到rk2积分)
+v0(偏4(rj/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏r0
-偏(4)(r0/(ra^2,a=0到3求和)^(3/2))/偏rj)
drj(rj1到rj2积分)},
量纲是:[Q]^2 [T]^(-1)=[M][L]^2[T]^(-2),(带电、电中性,粒子,功、能,的量纲)
q2v(4)[1-线矢]叉乘电磁场强度(6)[2线矢]
是q2v(4)[1-线矢]点乘电磁场强度(6)[2线矢]相应的倒易量。
与运动力作功类似地,也有3维空间的增量=时轴的减量。
q2 、q1,互为正、负,则为吸力,同为正、负,则为斥力,运动方程都有不同能级,带电粒子在不同能级的跃迁,均可辐射相应的光子。
也可与运动力作功类似地,利用相应条件的能量守恒,得到各相应能量的关系。
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类似地,也有各种粒子的:
时空运动力、作功,位能、动能、结合能
时空自旋力、作功,位能、动能、结合能
强力、弱力、作功,位能、动能、结合能
光子可在真空(或近似真空的太空)中运动,因而,光波可在真空(或近似真空的太空)中传播。
在真空(或近似真空的太空)中光速为(或近似)c0,为常量,c= c0乘n光,n光是所在介质的光折射率,对于均匀介质,为常量,否则,是传送时间,t,的函数。
声子不能在真空(或近似真空的太空)中运动,声波也不能在真空(或近似真空的太空)中传播。
以标准大气状态,p0、v0、T0,条件下的声速为a*0,为常量,a*= a*0乘n声,n声是所在介质的声折射率,对于均匀介质,为常量,否则,是传送时间,t,的函数。
任何粒子的3维空间速度都远小于所在介质的光速。
但粒子的3维空间速度却可大于所在介质的声速,当v(3)=Ma*,M为正整数,称为“马赫数”,其时空动量成为超音速动量:
p(4)超[1线矢]=m0a*(i [0基矢]+M[(3)基矢])/{1-M)^2}^(1/2),
p(4)超=m0a*{ (M^2-1)/(1-M)^2}^(1/2),显著地大于p(4),而且,M愈大愈显著,正是产生爆轰波、声爆,等的缘由,而在近似真空的太空中,因无声子而可以避免。
由此得到,光子与声子的如上基本特性。
2种m0不=0的粒子,在相应强力的作用下,形成相应的激发态新粒子,经相应的驰豫时间,在相应弱力的作用下,转变为该新粒子的非激发态。各相互作用粒子,反应前后,结合能(质量)的减少=辐射光子(带电粒子跃迁,辐射的)或声子(电中性粒子跃迁,辐射的),的能量。
各种时空力矢量作功的3维空间部分增加的动能等于时轴部分减少的能量。
强力与弱力的差别仅在于:强力是“叉乘”、“吸力”,弱力是“点乘”、“斥力”,
由于光速是3乘10的8次方米每秒,c=3乘10^8/秒,t由ict 小于r(3),增大到大于于r(3),就从“近程”的“吸力”转变为相应于“远程”的“斥力”了。
这就是,激发态粒子,由经一定的弛豫时间,t,达到相应的尺度后,会自发地产生相应的弱力,在其作用下,发出相应的光子或声子,成为非激发态粒子,或分裂为相应的两个粒子,这种作用,的机制和原因。
(未完待续)
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