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第三十一章:深度剖析引力,引力波,引力场的本质及四种基本力的统一概述
我要写什么,我的思路是很清晰的。一看这一章的题目就很吓人。两个关键点:1、引力与其他基本力的关系,这里选择了电磁力作为突破口。2、四种基本的力统一说明。
再者在我的书《变化》中其实宏观的,尤其对相对论的理解要比量子力学的理解多的多。所以我有必要不断增加对量子力学的说明。来佐证我一直反复强调的观点——爱氏广义相对论可以和其他三种基本力融洽!
所以我们要讨论的点非常多,牵涉的面也达到了史无前例的广,这就是这个题目吓人的原因。如果仅仅是题目吓人,那也好啊。题目背后的东西是让我们人类绞尽脑汁都头疼的问题。一起来走进这个神奇的世界吧!
当然我们要讨论这一章的课题,是依据前面的知识理论支撑的。首先从哲学上,从一开始我就说了,事物是普遍联系的,联系是有条件的。那么作为宇宙的四种基本力,怎么可能没有相互联系呢?不融洽呢?
可是为什么我们失败了那么多次,没有成功的统一四种基本力。我要说每一次的失败,都是为下一次成功做铺垫。铺垫多了,新的条件出现了,新的想法出现了,问题就迎刃而解了。
我们现在已经知道了时空是时间,物质,空间一体化组合。且引力的本源就是时空!也就是说引力是时空性质。
那么据此就很明显了,四种基本力【引力,电磁力,强力,弱力】中最根本的是引力!
之前所有的理论都不曾论述四种基本力谁是最重要的,最根本的。也就是说在我的理论中引力是最根本的,最重要的力。
除了引力,其他三种力都已经被统一在规范场论理论内了。但其实引力在量子领域依然对粒子是有作用的。只是我们通常在量子力学范围内认为这种引力作用微乎其微,所以忽略不计。
我认为这种忽略不计是不严谨的。而且认为宇称不守恒,不确定性原理,自发性破缺等都与引力是有关系的。引力扮演了一种“扰动”的角色。
这就是说明了引力是宇宙中根本性的力,是一种时空性质。还有比这个更广的力吗?没有! 也就是是其他三种力在时空范畴内,而时空性质的根本体现就是引力。
从哲学角度来说,在处理各种力的关系问题的时候,我们往往要以引力为主要矛盾来分析各种现象和状态。另外三种力作为次要矛盾来考虑。
从最新的研究作为切入点开始。我们先来看看什么是引力波,引力又是如何被发现的。先来看看下面这张关于引力波的图片说明。图片是我在百度百科找到的,非常详细,是一张长图。但在word不知道怎么全部显示。
通过图片我们知道了,引力波是一中时空涟漪。通过波的形式从辐射源向外传播,这种波以引力辐射的形式传输能量。在1916年 ,爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在。引力波的存在是广义相对论洛伦兹不变性的结果,因为它引入了相互作用的传播速度有限的概念,即光速。
相比之下,引力波不能够存在于牛顿的经典引力理论当中,因为牛顿的经典理论假设物质的相互作用传播是速度无限的。
在2016年2月11日,LIGO科学合作组织和Virgo合作团队宣布他们已经利用高级LIGO探测器,已经首次探测到了来自于双黑洞合并的引力波信号。
2016年6月16日凌晨,LIGO合作组宣布:2015年12月26日03:38:53 (UTC),位于美国汉福德区和路易斯安那州的利文斯顿的两台引力波探测器同时探测到了一个引力波信号;这是继 LIGO 2015年9月14日探测到首个引力波信号之后,人类探测到的第二个引力波信号。
为了详细让大家了解我后面要给大家讲述的理论,就有必要对引力波的具体探测工作有了解。我们以上图中刘博洋博士的论述来作文字展示。
两个质量分别是26和39太阳质量的恒星级黑洞。互相旋转,最后合并。黑洞合并产生了非常大的碰撞,所以我们遥远的地球观察到了引力波。
这个过程分为三个阶段。
之一个阶段: 两个黑洞的引力波频率从30Hz开始,这在引力波天文学中是比较低的频段,但这意味着黑洞是15Hz轨道频率。再具体点就是这两个黑洞分别是30和36太阳质量。每个半径大概是100公里左右,距离是1000公里左右。每秒种互相转15圈。
第二个阶段:到两个黑洞合并的时候,引力波频率达到100Hz,轨道频率50Hz,就是每秒转50圈。这个时候两个黑洞已经快成一体了,两个黑洞“中心”的距离大概是200公里。
第三个阶段:这个合并的黑洞继续扭曲震荡,形成一个新的,旋转的黑洞。这个黑洞的质量是63个太阳质量。其中有三个左右的太阳质量在碰撞中消失,以引力波的形式向外扩散!
再回到我的引力的本源理论——引力是时空性质。时空是能量的时空。所以在没有大质量天体扰动的情况下,时空涟漪是很难被探测到的。虽然我们就处于在时空中。有种“不识庐山真面目,只缘生在此山中”的感觉。
在这里再次强调引力不是时空弯曲产生的,引力是时空性质——是时空产生引力!
弯曲是假象。因为时空背影是弯曲的,引力可以使得时空弯曲!但不是时空弯曲产生了引力!是时空能量,是时空产生了引力!这就是为什么只要是具有质量的物体都具有引力。因为引力就是一种时空性质,任何有质量的物体无法脱离这样的时空法则。从宏观到量子层面都是这样的。
所以就很明显了,引力波是时空的涟漪,那么什么是引力场? 时空就是引力场,很显然这样的引力场是全域场。这和现有的引力场定义有根本区别。
其实不难理解,引力是时空性质,引力场自然也是时空性质。它们的区别就是时空在线,面,体的不同表现,但都是出于同一时空性质!
所以引力场的定义就是:引力场是一种全域性的时空性质,其场强度和能量物质分布及运动速度成正比关系。
关键词:全域性,物质能量分布,运动速度,正比关系。
所谓全域性是指从理论上来讲引力场是整个时空的性质,那么它的广度就是时空所在处必然存在引力场。
物质能量分布该怎么理解,在整个时空中物质能量的分布是不均的,引力场强度自然就是不同的。虽然是理论上是全域性的场,也就是弥漫整个宇宙。但是从微分思维出发,由于这种的物质能量的不均性,我们可以把全域场划分为N个局域场。
但要清楚这种划分是人为的,是为了更好的研究引力理论而设想的。
那么局域场与局域场之间的关系是咋样的?很明显是与物质能量的分布成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
再这里提醒大家,引力和引力场作用的传递速度都是光速。这个已经在前面章节中论述过了。
很多人可能会问,为什么不在引力场的定义的中加入“与距离平方成反比”这样的描述,而在局部引力场中就加入了这样的描述。 我上面说了,引力场应该是全域场,是一种时空性质,。只有当你去测量具体物体,具体天体,具体星团的引力的时候,可以区分他们的距离——即物体之间的距离。也就是至少有A和B两个质点。
这样我们把牛顿引力定理就引了出来:任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。
数学公式表述为:F= GMm/ r^2。G为引力常数,等于G=6.67×10⁻¹¹ N·m²/kg²。
显然牛顿的理论是一种“静态”引力理论,是一种绝对时空理论。爱氏的广义相对论是一种“动态”的引力理论,是一种相对时空理论。这是爱氏先进的地方。
也就是说牛顿的引力理论有局限性,不适于高速运动的物体。因为相对论效应,高度运动的物体质量会增大。如果牛顿认为质量是不因运动速度变化的,那么自然就不会认识到这点。
这也是我为什么重新定义质量。就是将质量回归能量的本质。然后用能量来定义质量。即:质量是物体在相对时空中的一种物理属性,物体所蕴含能量的多少是物体质量的量度。
这样就把质量始终放在相对论时空下的质量了。 那么牛顿万有引力定理错误了吗? 其实不能说错误了,是不够究竟,和不准确。这在人类认识宇宙世界过程中必须要经历的。
引力场,引力的本源都是时空。引力波就是时空的涟漪。在这里要提出电磁波的概念。引力波和电磁波是不同的。引力波是时空的涟漪,电磁波是电磁场产生的。他们的关系我们会在后面详细剖析和论述。
现在有一个更大的问题是引力场,引力,引力波的本源都搞清楚了。那么我们问了:引力子存在吗??
上面给大家介绍了引力波被探测到的过程。黑洞在合并的过程会损失若干个太阳质量,这些太阳质量以能量的形式震荡开来,被我们检测到,即引力波。
就是说时空也是能量时空,引力和引力场的本源就是能量时空。它是一种时空性质。引力波就是时空的巨大变化引起的,不像电磁波那样。
引力的传播不需要介质,也就是说引力波的传递不需要介质。时空是一种能量时空,能量的传递不需要介质,这就是为什么引力和引力波的传递不需要介质。但它们传播的速度是光速,不是超光速!
否则一个反问就把我们自己困住了,这个反问是:如果引力,引力波的传播是超距作用,也就是说传播不需要任何时间,那么人类还可以检测到引力波吗?? 显然是不可能的!
既然引力,引力波,引力场的本源都回归于能量时空,那么所谓的引力子就是能量的最小单位——能量子。
那么最小单位的能量是什么,存在吗?就目前的研究是不存在的!就是说没有最小能量单位的说法,没有这个定义!
所以说引力子这个东西的探究需要谨慎,极有可能竹篮打水一场空。因为引力是时空性质。时空是能量时空,所有的一切都是构成能量时空的物质。
也就是说所有的量子力学体系下的粒子也属于能量。那么如此,爱氏的广义相对论更应该可以与其他三种基本力融洽。也就是说我们需要建立一个“能量场论。” 这个我们还要再下一章详细讲。
最后再给大家强调这样一点,其实既然所有的物质东西都是能量。那么其实统一理论的现有描述已经出来了。那就是能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体传递给另一个物体,而且能量的形式也可以互相转换。
在不同的领域有不同的表达,如下文:
1、保守力学系统
在只有保守力做功的情况下,系统能量表现为机械能,(动能和势能)能量守恒具体表达为机械能守恒定律。
2、热力学系统
能量表达为内能,热量和功,能量守恒的表达形式是热力学之一定律(热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变)。表达式为Q=△U+W.
2、相对论理论
在相对论里,质量和能量可以相互转变。计及质量改变带来能量变化,能量守恒定律依然成立。历史上也称这种情况下的能量守恒定律为质能守恒定律。
4、流体力学
在流体力学中有一种边界层表面效应,又称"伯努利效应“。是指流体速度加快时,物体与流体接触的界面上的压力会减小,反之压力会增加,伯努利效应是流体力学中的能量守恒定律。伯努利因发现这一现象并成功解释它而创立的流体力学。
5、电磁学
根据楞次定律,感应电流所产生的磁场总是阻碍原磁场磁通量的变化,这种阻碍的结果就使得电磁感应的过程中将其他形式的能量转化为电能,感应电流形成回路,再将电能转化为其他形式的能量。 也就是说,楞次定律所揭示的感应电流与原磁场的关系本质仍然是能量转化的关系,即能量守恒定律。
6、化学
质量守恒定律:在化学反应前后,参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。这就叫做质量守恒定律
7、经典力学
诺特定理把对称性跟守恒量联系起来了,非常有用。是指对于力学体系的每一个连续的对称变换,都有一个守恒量与之对应。对称变换是力学体系在某种变换下不变。
表述:对于每个局部作用下的可微对称性,存在一个对应的守恒流。
上述命题中的“对称性”一词精确一点来说是指物理定律在满足某种技术要求的一维李群作用下所满足的协变性。物理量的守恒定律通常用连续性方程表达。
定理的形式化命题仅从不变性条件就导出和一个守恒的物理量相应的流的表达式。该守恒量称为诺特荷,而该流称为诺特流。诺特流至多相差一个无散度向量场。
诺特定理对于所有基于作用量原理的物理定律是成立。它得名于20世纪初的数学家埃米·诺特。诺特定理和量子力学深刻相关,因为它仅用经典力学的原理就可以认出和海森堡测不准原理相关的物理量(譬如位置和动量).
所以看了上面的表述,大家知道其实在宏观上能量守恒是一个常识性定律。回归量子层面,也应该这样的。我们只是需要建立一个不守恒下的“守恒万有场理论”,即把爱氏的广义相对论,也纳入到规范场论中来。该处的“不守恒”指的是弱相互作用下的宇称不守恒。
而且绝对零度不可达到,就说明一切物体具有能量!这一点知识所深刻表达的内容是引力是永恒存在的,时空是永恒存在的。所以爱氏和霍金的宇宙有限论是不可靠的。
同样这个观点,我在反对韦尔兰德熵引力假说中提到过。这也是一个绝对的理论。
最后的结尾语是——你永远不知道明天会发生什么? 好好活着,好好期待!
本文摘自独立学者,科普作家,国学起名师灵遁者物理宇宙科普书籍《变化》第三十一章
怎样化验黄曲霉素的含量?
薄层分析法(TLC)TLC法是检测黄曲霉素最为经典的 ,也是以前最为常用的 ,至今仍为一些检测机构所用,也是一种国标 。其原理是针对不同的试样,用适宜的萃取溶剂将黄曲霉素从试样中萃取出来,经柱层析净化后,再在薄板上展开后分离。利用黄曲霉素的荧光特性,根据荧光斑点的强弱与标准比较确定其含量,对于一些组分很复杂的试样要双向展开,才能获得较高的灵敏度。TLC法设备简单,检测费用低,但操作繁琐、费时,萃取和净化效果不理想,灵敏度差,对操作人员的身体健康存在较大程度的危害。液相色谱法(HPLC)HPLC法是近年来发展起来的一种检测 。其原理是在高效液相色谱仪上添加柱后衍生系统分离,再用荧光检测器测定。与其配套的柱后衍生系统有碘衍生化法、溴衍生化法及较为先进的电化学衍生化法和光化学衍生化法。当前,该 大多用免疫亲和柱来净化、分离,其净化效果优异。该法能准确地分离不同种类的黄曲霉素(例如:AFB1、AFB2、AFG1和AFM1等),检测速度快且定性与定量准确,检测限低,可作为仲裁法使用,但仪器设备价格昂贵,前处理 相对繁琐,若用到免疫亲和柱则会使试样检测费用增加,对操作人员的身体健康仍存在一定的危害。酶联免疫法(ELISA)ELISA法也是近年来研究开发出来的一种较为新颖的 。其原理是根据抗体和抗原之间特异性的免疫学反应,最后用测定酶活力的 来增加测定的灵敏度。该 检测速度快、对人体危害小、但重复性差、试剂寿命短、需低温保存、假阳性概率较高、需要配置专门的酶标仪,且对一些富含盐和脂肪的试样需进行额外的处理。毛细管电泳法(CE)毛细管电泳(CE)也是一种新发展起来的分析黄曲霉素的 。该 与激光减弱荧光检测器(LIF)连用可很好地提高灵敏度。Wei等用毛细管电泳一激光减弱荧光检测器测定AFB1、AFB2、AFG1和AFG1,取得了较为理想的分离效果,其中对AFB2的测定最为灵敏。但CE法的成本较高,操作复杂,不适宜在试样检测中广泛应用。荧光光度法(IA C/S FB)IA C/SFB法也是一种常用的国标 。该 的原理是利用各种黄曲霉素的荧光特性差异用荧光光度计测定试样中黄曲霉素的含量。该 对检测人员身体健康无危害,检测速度迅速,灵敏度高,适用于大量试样检测,且定量准确,但检测费用较高,需要配置专用设备,且不能对单一的毒素进行检测。金标试纸法金标试纸法,实际就是一种固相免疫分析法。其原理是利用抗体与抗原的特异性结合反应,可一步检测黄曲霉素。该法可在5~10 min内完成对试样中黄曲霉素的定性测定,具有简单、快速的特点,且无须其他仪器设备的配合,既可在实验室中进行检测,也可在现场进行实地测定,但是其检测的准确度、精度有待进一步的研究。生物传感器法生物传感器是使用固定化技术将具有分子识别能力的生物活性物质与物理化学换能器结合,可以用来探测生物体内外的环境化学物质或与之起特异***互作用后产生响应的一种装置。其中利用分子间特异亲和性制备的亲和型生物传感器为免疫传感器口。根据能量转换器所传导的物理或化学信号的不同,免疫传感器又可分为电化学免疫传感器、光学免疫传感器、压电晶体免疫传感器等。由于生物传感器具有选择性高、响应快、操作简单、携带方便和适合于现场检测等优点,因此各国科研工作者正积极探索研制新型生物传感器用于检测黄曲霉素。
ab粉是什么?
1. AB粉是一种水凝性添加剂,用于从水中去除碱性离子和重金属离子。这种添加剂通常是由聚羧酸醚类聚合物和游离聚合物组成的。AB粉的主要功能是协助水处理过程中的沉淀和过滤。
2. AB粉之所以具有去除碱性离子和重金属离子的能力,是因为它的主要成分——聚羧酸醚类聚合物具有很强的吸附性。这些聚合物的分子结构中有大量的羧酸基和羟基,因此能与水中的离子形成静电作用和水合作用,从而去除水中的离子物质。
3. 除了在水处理工业中使用外,AB粉也可用于饲料添加剂、药物制剂、纸浆和造纸工业以及化工、烟草、食品等领域。不过,在不同的使用领域中,使用的AB粉成分和配方也会有所不同。
4. 使用AB粉的具体步骤包括将其与水混合,然后加入需要处理的水中。在混合过程中,需要注意混合均匀,以保证添加剂可以均匀地分散在废水中。接下来,根据水的特性和处理要求,可以选择相应的沉淀或过滤方式,将含有杂质的水进行清洁处理。
看到一篇文章说科学家在基础科学上已经走到了尽头?
关于“基础科学”走到尽头的论调
其实关于“基础科学”走到尽头的论调一直都有,不光是现在,以前也有。比如:20世纪前后,就有个科学家,我们亲切地称呼他叫做开尔文爵士。他就曾经发表过这样的言论:
当今物理学(这里指的是19世纪末的物理学)已经不会有什么新的进展了。剩下的工作只是让测量精确一些,再精确一些而已。当时,他还指出物理学只需要再打两个小补丁,也就是著名的两朵“乌云”,这两朵乌云一个是黑体辐射,一个是以太。
也就是说,100多年前的物理学家就曾经发表过这样的感慨,然后呢?
他迎来了史上最强的实力打脸,“以太”这支诞生了相对论,“黑体辐射”这支诞生了量子力学,打他脸的就是下面这群科学家。
所以,如今我们再看100多年前的开尔文,总是会把他当笑话看。同样的,如今还在自信满满地提出这种论调的人,不知道想没想过100多年后的人会如何看待这两种论调?
科学发展的核心驱动力:观测技术但是,如果你仔细想一想,你就会发现,即使是相对论和量子力学成为了主流理论,我们依然要学“以牛顿为代表”的经典物理学。难道不应该直接抛弃牛顿力学,学先进的么?
如果持有这样的看法,其实就是不太了解科学的发展,这个和持有“基础物理学已经走到尽头”的人的想法是一样的。
其实,科学发展的核心驱动力是:观测技术。
科学的萌芽是在古希腊时代,当时催生的自然哲学(也就是科学的前身)和数学其实都有很高的水平。只不过,后来罗马帝国继承古希腊的文化之后,并没有发扬这部分文化,等到罗马帝国覆灭后,西欧进入了黑暗时代。我们会发现,在文艺复兴时期以前,各大文明古国和古罗马都比较注重实用主义,而对古希腊留下来的那套以“逻辑”为核心的纯粹理性的自然哲学和数学并不感冒。
后来,从哥白尼、伽利略、牛顿开始,现代科学被奠定,尤其是牛顿,他认为,科学研究的前提是给研究对象下一个合理的定义,这个定义能让我门对物体进行测量,并且量化分析,还能通过实验进行检验。
这种思想就体现在他的著作《自然哲学的数学原理》当中,我们仅仅来看之一章的之一个定义就很容易发现,定义、量化分析和实验的重要性。
而这也是现代科学的范式。这就导致了一个问题,那就是基础科学的发展是随着观测技术的发展。牛顿时期,观测技术并不先进。因此,牛顿的时代只能观测得到宏观低速下的物理学现象,牛顿也就基于此,得到了牛顿力学。因此,牛顿的理论其实在宏观低速下是很好用的,但是到了微观世界或者引力大,速度快的大尺度世界中就会失效。
随着时代的发展,到了20世纪初,人类开始掌握了探索微观世界和速度快、引力大的大尺度的物理学现象的能力。于是,牛顿力学在适配时出现了很大的误差,而理论物理学家就是基于这些误差得到了量子力学和相对论,其中量子力学就解释了微观世界,相对论就解释了速度快,引力大的大尺度世界。
所以,观测技术才是科学发展的核心驱动力,只有更高水平的观测技术,才能在新的尺度下去适配现有的物理学理论,当出现误差时,理论物理学就可以基于这些误差去找新理论,这也解释了为什么理论物理学家都是成批出现的,因为在那个时代,观测技术的快速提升给了他们机会。
随着科学观测仪器的发展,未来在更大的尺度和更小的尺度,科学家还有机会,并不是基础物理学不行了,实际上是观测技术还不够先进。最贱粗暴的例子就是粒子物理标准模型,上世纪50~70年代,科学家发现了100多种粒子,结果呢?
看来极其复杂的事情,理论物理学家仅仅花了20年,就搞出了粒子物理标准模型。
而且理论还比观测先行,常常是物理学家用笔和纸得到了一个现象,然后实验物理学家要花几十年才验证,最典型的就是希格斯玻色子。这种现象在相对论中也出现,黑洞和引力波都是在理论物理学家预言之后的几十年才发现的。
更狠的还有弦理论,威腾通过杨米尔斯理论对于强力机制的诠释,得到了自己的一套理论,也就是弦理论。但是这个理论连证明都没办法证明,原因还是观测技术达不到。现有的观测技术的误差都要比弦理论所解释的世界要大得多得多。
所以,其实基础物理学并不是走到了尽头,相反它其实是超前了很多很多,给基础物理学拖后腿的是观测技术。而基础科学要继续前进,就要等待观测技术赶上来。