用减速电压法验证m(v)函数的实验建议new

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1、用减速电压法验证m(v)函数的实验建议拜建军(河南沁阳807018814bai@sina.com)【摘要】:提出二个基本原理:1.相对性最小作用力原理;2.运动质量不变原理。在此基础上认为只通过加速器或放射源获得高能带电粒子,并利用电磁场对近光速带电粒子运动规律进行研究,从而得出相对论动力学质速关系成立的结论存在问题;提出了通过对相对论性带电粒子进行减速的方法,并利用偏转磁场对减速后以经典速度运动的同一带电粒子运动规律进行理论与实验研究的方法,从而得以分辨出有效作用力是速度的函数,与惯性质量是速度的函数哪一个严格的成立。关键词:质速关系相对性作用原理运动质量不变原理力速关系减速电压法1引

2、言保罗·费依阿本德的多元方法论宣称:没有“混乱”,就没有知识;不经常排除理性,[1]科学就没有进步。虽然这句话具有片面性,但我们应在辩证的求同存异中善于寻找解决“混[2]乱”的方法。爱因斯坦1905年发表的论文《论动体的电动力学》至今已有百余年,然而与其质速关系相关的实验检验与理论研究,至今从来没有停止过!支持其理论的实验数据链,要较异常的实验数据多得多。作者通过归纳与总结发现无论是支持的.还是异议的实验方案,都是通过对加速方法获得的,或放射源辐射出的高能带电粒子进行研究。而没有将相对论性带电粒子减速到经典速度区域进行反向研究的理论与实验文献报道!有不同的理论与实验迹象表明质速关系式的成

3、立存在问题,取代其的可行性理论方案之一是有效作用力随速度变化函数的确立,即所谓的力速关系。其中代表性的理论有:拜建军《论相对论动力学不能成立[3][4][5]的理由》;肖军《统一场及动体电磁理论》;刘显钢《电荷的运动自屏蔽》;需要指出的是肖军依然在其理论中保留质量随速度变化的物理思想。在检验以上不同的或相同的理论与实验研究方案中,作者认为理论工作者与加速器专家都争相恐后涌入相对论性速度区域的“狭小空间”。即理论与实验两方面只局限于对近光速带电粒子的质速效应进行研究,而忽视了将相对论性带电粒子减速到经典速度区域时,相应物理变化的理论与实验研究,是一个不具备对称性的动力学研究现状!本文的写作

4、目的就是旨在弥补这种缺憾的同时,提出用减速电压法对mv()与Fv()两个函数进行PK的理论研究与实验方案!2函数mv()与函数Fv()争论的由来先提出两个基本原理,然后在此基础上展开讨论---一.相对性最小作用力原理:任何运动状态下两个相互作用的物体,在趋于相对静止或相对速度为零的过程中,其相互作用的合力趋于或等于零。∑F→0或∑F=0(2--1)相对性最小作用力原理简称相对性作用原理。这个基本原理指出了在任何状态下的任意两个相互作用的物体之间,只要其相对速度是在逐渐趋于相对静止的过程中,那么其相互作用的合力只能趋于或等于零。在任何状态下的两个物体的相互作用形式,包含了任意具有作用力性质

5、的稳定矢量场,如稳定电场.磁场.流体(气体.液体等)中质点与具有作用力性质[6]稳定速度场之间的相互作用力关系。爱因斯坦曾想到一个与经验离之甚远的原理,他这样1说:“我16岁时就想到一个佯谬。经过十年沉思之后得到这样的原理----如果我以光速c追随一条光线运动,那么我应看到,这条光线好像一个在空间振动而不前进的电磁波。可是,无论依据经验,还是按照麦克斯韦方程,似乎都看不出会有这种事情发生。”类似爱因斯坦这个著名的佯谬,令一个电子以逐渐接近光速的速度在稳定加速电压中运动,那么根据相对性作用原理,在忽视外力的条件下可得出电子与加速电场作用力的关系为:F或qE→0(2--2)二.运动质量不变原

6、理:物体的惯性质量与其运动状态或速度的变化无关。静止质量=运动质量即m=m(2--3)0运动质量不变原理指出,任何物体的惯性质量与其运动速度的变化无关。这个原理的存在是相对性作用原理所相应的必然结果。显然与相对论性质量概念抵触。确立相对论性质量概念或mv()函数的相关文献与实验数据链似乎证据确凿!但细心分析与归纳相关的实验可发现,所有实验验证的方案都是通过加速器或放射源获得高能带电粒子,并利用电磁场对近光速带电粒子运动规律进行研究,从而得出相对论动力学质速关系成立的结论。先不谈狭义相对论没有考虑到相对性作用原理的存在,单从实验方法上,其理论明显缺乏获得反向实验验证的数据链支持。那么通过对

7、相对论性带电粒子进行减速的方法,并利用偏转磁场对减速后以经典速度运动的同一带电粒子运动规律进行理论与实验研究的方法,就有可能成为与相对论动力学对立的异常实验证据来源。因而值得深入研究,从而弥补实验方法上的缺失!根据以上的两个基本原理可推论出,电子获得有效作用力的大小,只同其初速度与加速或偏转电磁场场速度的比值有关,而与相对论性质量无关。当电子初速度v→c时,加速度dvdt/→0,有效作用力F→0。在忽视外力影响下可以容许有效作用力成

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