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4维时空各维多线矢物理学(22)

已有 871 次阅读 2020-11-7 08:05 |个人分类:物理|系统分类:论文交流

4维时空各维多线矢物理学(22)

23. 热力学

宇宙的各物体既非从无而生,也永不消亡,始终不会停止运动。

在一个“封闭系统”内的一切物体(各维矢量的,m0不=0或m0=0的,4种“量子”),的各种动量、能量(包括:动能、势能、电磁能,结合能(静止质量m0乘c^2等等)可以互相转变、交换,但总量守恒,不增也不减。

热力学是,以“封闭系统”内各物理函数平均值,的各热力学函数的关系式,表达其各宏观特性规律的各热力学定律

在 “绝对时间”概念,3维空间矢量,的经典物理学时期,虽然后期,在“黑体辐射”问题中,普朗克,已区分出,热振动,采用“绝对温度T”计算平均热能,热辐射,因频率不能微分,而采用相应的统计,给出平均热能,而成功地解决了当时出现的“经典物理学危机”,但是,科学界,并未全面认识到,4种“量子”,在不采用“绝对温度T”计算平均热能,时,都必须采用相应的统计,才能正确地给出平均热能。

对于时空矢量,远小于空间分量的,“3维矢量,经典物理学”,因没有静止质量m0=0,而对于位置(长度、距离)矢量和动量矢量,都可采用相应的微积分计算,而得到,函数平均值的各热力学函数,例如:

状态方程就是,压强、容积、绝对温度,3个函数相互关系的方程,即:

压强PA乘容积VA除绝对温度TA

=压强PB乘容积VB除绝对温度TB=常量。

实际上,各微观粒子受力做功的微容积积分平均值,相当于相应面积上的压强(正交穿过该面积的平均动量值),其能量平均值,与其绝对温度(对于理想气体,各微观粒子间的位能可忽略,与平均动能的平方根成正比,对于其他实际物体,还须计及相应的位能)成正比。因而,状态方程,实际是,物体在各相应状态函数关系条件下的“能量守恒定律”。也就是:热力学第一定律,的具体体现。

但是,许多实际情况,的并非其时轴分量,可以忽略,而必然出现与经典物理学处理不相符的相应问题,都简单地归结为,所谓“平衡态与非平衡态”(各量子均处于其平衡能级与有部分处于非平衡能级)的重要差异,予以区分、处理

各微观粒子有,从高位能(高能态)转向(跃迁到)低位能(低能态),则动能(速度)相应地增大、或热能(温度)相应地升高、或结合能(静止质量m0乘c^2相应地减小、或辐射相应的光子或声子,等等的,这种定向发展趋势。

而在宏观上,各局部区域就有:所谓“熵函数增大”的原理。

各微观粒子又有在一定条件下(例如:在强力作用下,成为“激发态”的新粒子,或在动力、电位差、化学,等,作用下形成一定的,布居数,反转),在高位能(高能态)停留一定的弛豫时间,自发或被诱发相应的传播子,回到相应的平衡能级,而在宏观上,就形成所谓“平衡态与非平衡态”的差异,而必须注意区分、处理。也就是:热力学第二定律,的具体体现。

云在高空结成雨,落到地上成为河水,汇为湖水、海水,经受阳光、热能蒸发成汽,又升到天空为云,如此不断循环演变。

太阳,等类的恒星,其中的各基本粒子相互作用、演变,能量转换、粒子发射,到一定程度,成红巨星。

星球或黑洞可发生相互碰撞,损失质量,转变为相应光子的运动质量。

还有,新星、超新星,爆炸的发生。

宇宙中各,星尘,又会聚集,而结成新的恒星、新星、超新星。如此等等的,不断地循环演变。

一切物体都在时空中,如此地不停地变化,宇宙一切物体,的各种动量、能量(包括:动能、势能、电磁能,静止质量m0c^2的结合能、辐射或吸收光子、声子,等等)可以互相转变,但总量不会增加,也不会减少,始终不会停止运动。

宇宙各物体既非从无而生,也永远不会消亡。

绝对零度不可能达到。也就是:热力学第三定律,的具体体现。

http://blog.sciencenet.cn/blog-226-1221713.html 

新华网发展论坛2020341413

经典物理学,按3维空间各物理矢量导出的各热力学函数和关系式,只是相对论4维时空矢量导出的,时轴分量或速度与光速相比,可以忽略的近似,一般情况下,须按相对论作相应的修改。

由于本文创新给出了时空矢量运算、揭示出客观存在的各高维多线矢和相应的粒子、给出各维牵引运动变换,并建立了相应的可变系,就使各热力学函数、热力学定律都扩大到各相应的高维多线矢和相应的粒子,就必须作相应的修改,而极大地扩大了热力学的应用领域和范围

(未完待续)




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