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时间:2017-11-12
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1、A.万有引力产生原因分析:B.1.已知认识:磁场力的产生是因为电荷之间的相对运动才出现磁场力,与第三者状态无关,不能被屏蔽,与万有引力特性符合,计算公式结构一样,力的大小都与距离的平方成反比,只是常数值不一样;电场力是会被屏蔽的,与万有引力的特性不符合。C.1.1.电荷的相对运动包括带电粒子间的粒子自旋运动产生的速度差。D.1.1.1.带电粒子间的粒子自旋运动产生的速度差,包括同向的旋转速度差和逆向旋转速度差及旋转轨道面夹角造成的旋转速度差。E.1.2.万有引力是带电粒子间的粒子自旋速度差产生的磁场力。F.1.2.1.带电粒子是指带有电荷的粒子及包含正负电荷对的粒子(如
2、中子是一个包含质子和电子的结合体,原子)。G.2.分析万有引力与磁场力是同一种力,磁场力是有斥力的,为什么万有引力只有吸力,而不会出现相斥的万有斥力?并证明万有引力就是稳态物体内部带电粒子间的粒子自旋速度差产生的磁场力。H.2.1.宏观稳态物质都是原子组成,原子包含有电子、质子及中子。I.2.1.1.下面所描述的吸力是指粒子间自旋产生相吸的磁场力,斥力是指粒子间自旋产生相斥的磁场力;磁场力的大小根据现有物理公式计算,与距离平方成反比;粒子是指带电荷的粒子,正负电荷如图所标示。J.2.1.2.分析带电粒子的自旋方向,宏观物质由大规模粒子组成,自旋轨道任一夹角出现的可能性几
3、率是相同的,这里仅分析其中同一平面旋转,方向简化为左旋和右旋及同步旋转这三类;宏观物质世界的正负电荷的代数和为零,为简化分析过程,以4个带电荷数绝对值为1的粒子为例进行分析,类别为:2同性电荷粒子异向旋转(见图1、2)、同性电荷粒子同向旋转(图3、4)及一2同性电荷粒子同向旋转,另一2同性电荷粒子异向旋转(图5、6),其他状态由于出现几率相同,不做分析。K.2.2.分析图1到图6里各个粒子间的受磁场力情况。L.2.2.1.图1,粒子a/b,c/d自旋方向一样(或者是说同步),相互之间不会有磁场力,粒子a/c和粒子b/d会产生吸力,粒子a/d和粒子b/c会产生斥力,但粒子
4、ac的和粒子bd距离小于粒子ad和粒子bc的距离,所以吸力大于斥力。M.2.2.2.图2,粒子a/b,c/d自旋方向一样(或者是说同步),相互之间不会有磁场力,粒子a/c和粒子b/d会产生斥力,粒子a/d和粒子b/c会产生吸力,但ac和bd的距离小于ad和bc的距离,斥力大于吸力,多余斥力绝对值数值大小与2.2.1的多余吸力绝对值数值大小相等,由于粒子在空间是自由运动的,最终图2的粒子排列状态会转变到图1状态,所以粒子间的吸力最终大于斥力。N.2.2.3.图3,粒子a/b/c/d自旋方向一样(或者是说同步)各粒子间同步,不会有力的产生,当受到外界其他力的挠动,打破粒子间
5、旋转的同步性,(旋转轨道面倾斜一点就可以使同步性破坏)马上会转变到其他图案显示的状态。O.2.2.4.图4,粒子a/c,b/d自旋方向一样(或者是说同步),相互之间不会有磁场力,粒子a/b和粒子c/d会产生吸力。P.2.2.5.图5,粒子b/c/d自旋方向一样(或者是说同步)各粒子间同步,不会有力的产生,粒子a/b,a/d产生吸力,粒子a/c产生斥力,ab和ac距离相等,粒子a/b吸力与粒子a/c斥力抵消,粒子a/d产生吸力,由于粒子在空间是自由,粒子c会和粒子d的位置相互对换,转变为图6状态,图5的粒子排列最终产生的吸力会大于粒子a/d产生的吸力。Q.2.2.6.图6
6、,粒子b/c/d自旋方向一样(或者是说同步)各粒子间同步,不会有力的产生,粒子a/b,a/c产生吸力,粒子a/d产生斥力,ab和ac距离相等,粒子a/b和a/c的单一吸力大于粒子a/d的斥力。R.2.2.7.从上分析,宏观物质的内部粒子相互之间的作用力表现为吸力,引申到相互分离的稳态物质之间也是一样,即稳态物体之间相互作用力表现为吸力。S.2.3.实际宏观固体物质,粒子间位置排列基本固定,但出现图1到图6的几率是相等的,再对上面关于粒子互换的条件加以固定,则图2中的粒子之间产生的斥力与图1中的粒子之间产生产生的吸力相抵消,图3中的粒子之间不产生力的作用,其余各图中的粒子
7、之间产生了吸力。T.2.3.1.纵观6个图的粒子排列来看,由于排列出现的几率一样,粒子之间力的作用总体是产生吸力,但吸力比2.2.7分析的吸力小。U.2.4.各图中4个带电粒子相当于2个中子。V.3.综上分析,宏观物质之间相互作用力总体表现为吸力,万有引力就是宏观物体内带电粒子间的粒子自旋速度差产生的相吸的磁场力。W.3.1.综合2.2.7及2.3.1分析,粒子间能自由运动(或位置能互换)的物质之间的吸力比相同粒子数但粒子间不能自由运动的物质(物质内部粒子位置不能互换)之间的吸力大,证明吸力常数对于不同状态的物质是不一样的。X.3.1.1
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