分力 你可以理解为 在某一方向上 可以实现与你要分解的那个力实现同样效果的力, 引力 怎么产生的你不需要知道 你只要会计算就可以了 产生: 质子、电子、易子都是刚体,它们的运动遵循动量守恒定律和动能守恒定律。我们所接触到的物体都是质子、电子和易子的混合体,在混合体中质子的平均动量大小、电子的平均动量大小和易子的平均动量大小趋近相等,即Mz z ≈ Md d ≈ My y其中Mz为质子质量、Md为电子质量、My为易子质量; z为质子平均速率大小、 d为电子平均速率大小、 y为易子平均速率大小。当混合体中质子的温度高于宇宙背景温度2.736K时,动量Mz z大小就大于宇宙背景温度下的质子动量,混合体中易子的动量My y大小也就大于宇宙背景温度下的易子动量,混合体中易子的动能也就大于宇宙背景混度下的易子动能,处于宇宙背景温度下的混合体中易子的动能从混合体内向外传递,距离混合体越近的空间易子动能越大,距离混合体越远的空间易子动能越小,直至小到宇宙背景温度下的易子动能。因为在磁场为零的情况下,宇宙空间单位体积内的能量恒定,所以易子动能越大的地方,空间单位体积内的易子数越少,也就是说距离混合体越近的地方,易子组成的易子气的密度越小,另一个混合体中的质子和电子无时无刻地运动着,这些运动着的质子和电子总是由易子气密度大的地方向易子气密度小的地方运动,因为易子气密度大的地方对质子和电子的运动阻力大,也就是说在动态平衡状态下,大的粒子总是从小的粒子密度大的地方向小的粒子密度小的地方移动。这样,两个混合体也就产生了“引力”。每一个星球的总能量基本恒定,所以相互之间的作用力也是基本恒定。 在地球上,一个物体对另一个物体的万有“引力”大小,并不总是正数,有时会出现负数,就是说两个物体会相互排斥,这是为什么呢?①原来每个物体都处在一定的能量环境中,当物体的温度较大幅度地低于物体所在环境温度时,物体内易子的动能就小于周围环境中易子的动能,距离物体越近的易子,动能越小,易子的密度越大,距离物体越远的易子,动能越大,直至大到周围环境中易子动能,随着动能增大,易子的密度减小。物体周围的这种易子密度梯度,使这一物体对周围其它物体产生排斥力。②随着物体温度的提高,物体周围易子的动能不断增大,易子气中易子的密度不断减小,当物体周围易子的动能和密度与周围环境中的易子动能和密度相 等时,这一物体对周围其它物体的作用力变为零。③ 当物体的温度与周围环境温度达到平衡时,物体中心的易子温度高于周围环境的易子温度,物体内易子的动能也就大于周围环境中易子的动能,为什么当物体的温度与周围环境温度达到平衡时物体中心的易子温度高于周围环境中的易子温度将在后面第三篇中讲到。距离物体近的地方易子气中易子的密度小,距离物体远的地方易子气中易子的密度大,这时该物体对周围环境中的物体产生吸引力。④物体的温度高于环境温度越多,易子气中易子的密度梯度越大,该物体对周围物体的吸引力也就越大。 高速旋转的天体并不是靠万有引力将物质聚集在一起,如黑洞,中子星,它们是靠高速旋转时产生的离心力将物质聚集在一起的,混合粒子在离心力的作用下,小的粒子在相互碰撞中动能比大的粒子大,被排挤到外面,大的粒子被聚集到里面。 以下待实验证明:由同种原子或分子组成的球形物体,中心温度的大小与物体的质量的 次方成正比,用 表示球形物体的中心温度,用M表示球形物 体的质量,那么 =AM ,其中A是常数,不同原子或分子组成的不同种球形物体,表现出来的温度与质量的关系式中常数A是不一样的,也就是说一种物体有一个常数。例如:同样质量的铜球和铅球,它们的中心温度是不一样的。 对同一种原子或分子组成的球形物体,在环境温度下,随着质量的增大,球形物体对周围的物体的“吸引力”增大,引力与物体的质量成正比,那么由公式 =AM 得知引力与球形物体的中心温度 的4次方成正比,我们知道球形物体的辐射功率P=σ ,所以说万有引力与球形物体的辐射功率P成正比,其中σ为常数,不同原子或分子组成的物体辐射能力不同,所以不同物体的σ常数也不同,这是由于原子核中质子数的不同以及原子核外围电子数的不同造成的。 有两个球形物体,质量分别为 和 ,辐射功率分别为P1和P2 ,那么它们相互之间的万有引力F= +
引力是怎样产生的 摘要:宇宙是由物质构成的,宇宙中充满了宏观物质和微观物质。宇宙中的微观物质对地球上物体的撞击力的合力,就是物体所受的重力,也就是所谓的万有引力。 关键词:宇宙 物质 微观物质 暗物质 重力 万有引力 一、宇宙的物质 天体物理学的发展告诉我们,宇宙中存在着无数的星系(如银河系),星系中包括恒星、行星、小行星、小天体、星际尘埃等等;除了这些宏观物质以外,宇宙中还充满了大量的微观物质,如恒星所产生的光(包括可见光和不可见光)、星际分子、各种宇宙射线、微波背景辐射等,甚至还可能存在我们未曾了解的物质。 由此可见,宇宙是由物质构成的,宇宙中除了有宏观物质以外,还充满了大量的微观物质,宇宙是由宏观物质和微观物质构成的。 二.重力是怎样产生的 如上所述,宇宙是由宏观物质和微观物质构成的。我们知道,宇宙的物质都是运动的:相对于观测者来说,有的物质运动速度可能较大,有的物质运动速度可能较小,有的物质运动速度可能为零(相对静止);物质的运动方向也是无序的(可以向任何方向运动)。那么,对于地球而言,宇宙中运动的物质都有可能撞击地球的表面,除了宏观的天体(包括小天体)可能撞击地球之外,每时每刻都会有大量的微观物质撞击地球的表面。由于宇宙的微观物质具有能量,因此撞击地球表面的微观物质会给地球表面一个撞击力。 假设地球表面上有一个物体,它的密度较大,可以部分吸收(或完全吸收)宇宙微观物质的能量。现在我们来分析这个物体所受宇宙微观物质的撞击力情况: 物体底面的受力情况:物体的底面由于受到地球的遮挡作用,不会受到来自宇宙微观物质的撞击(由于地球的厚度很大,宇宙微观物质不可能穿透它)。因此,物体的底面受到的宇宙微观物质的撞击力为零。 物体侧面的受力情况:来自物体正侧面的宇宙微观物质对物体的撞击力互相抵消(假定来自各个方向的宇宙微观物质的能量都是一样的);来自物体侧上方的宇宙微观物质对物体的撞击力有一个向下的分力;来自物体侧下方的宇宙微观物质被地球部分遮挡,对物体有一个向上的分力。 物体上表面的受力情况:显然,物体的上表面会受到一个向下的宇宙微观物质的撞击力。 上面所述物体受到的宇宙微观物质的撞击力的合力就是物体所受的重力,也就是所谓的万有引力。 由此可见,地球上物体所受的重力,也就是万有引力,是由于宇宙微观物质对地球的撞击所产生的,是宇宙微观物质对地球上物体的撞击力的合力。 在上面的讨论中,我们忽略了大气压的作用。其实,大气压的存在并不影响我们讨论的结果。因为大气也是一种物质,它也受到重力的作用。假设地球上有一个物体,它的底面由于与地球紧密接触,因而不会受到大气压的作用;它的侧面受到的大气压力可以互相抵消;因此,物体就只受到一个向下的大气压力。在这里,大气因为部分遮挡了物体上方宇宙微观物质对该物体的撞击,它只是把宇宙微观物质的撞击力传递给该物体,因此,物体所受的重力与没有大气压时是一样的。 物体在水中所受重力情况与在空气中所受重力情况是一样的。把一个物体放入水中,物体所受的重力是不变的。因为水虽然会部分遮挡微观物质对物体的撞击,但同时水也把微观物质的撞击力传递给物体,所以,物体所受的重力是不变的。当然,物体在水中会受到浮力的作用。浮力是水对物体的压力差引起的,它不会改变物体所受的重力。 三、天体之间的引力是怎样产生的 假设地球表面上有一个物体,我们用火箭推动器把它推到无限远的地方。随着物体与地球之间距离的拉大,地球对物体的遮挡作用不断减小,物体的底面受到的宇宙微观物质的撞击力逐渐增大,因此物体受到的宇宙微观物质的撞击力的合力也就不断减小,也就是物体所受的重力不断减小。当物体与地球之间的距离无限大时,物体就不再受到地球的遮挡作用,这时,物体受到来自四面八方的宇宙微观物质的撞击,宇宙微观物质对物体的撞击力互相抵消,因此,物体所受的重力为零,也就是地球对物体的引力为零。 宇宙间的天体也象上述假想实验中的地球与物体一样,当一个天体靠近另一个质量比它大得多的天体时,质量大的天体就会对质量小的天体产生遮挡作用,从而产生引力;当一个天体靠近另一个与它质量相当的天体时,两个天体就会互相产生遮挡作用,从而产生相互的引力;当一个天体距离另一个天体无限远时,天体之间没有引力作用。 星系与星系之间,星系与星体之间也同样存在着引力作用。它们在互相靠近时,同样会互相产生遮挡作用,从而产生引力。当它们距离无限远时,它们之间没有引力作用。