探讨r趋向零时引力变成无穷大的问题

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1、探讨r趋向零时引力变成无穷大的问题:在经典的万有引力公式中,当两个质点的距离r→0时引力会无穷大,这是与科学事实不合符的,是万有引力公式出现了错误?还是人们理解上出现了错误呢?本文通过理论证明:两个最小质点的距离r→0时引力不会是无穷大,仍然遵循牛顿的万有引力定律。  Abstract:Intheclassicformulaofuniversalgravitation,ulaequantum;minimumparticle;distancer→0;infinitegravity  :G42:A:1006-4311(201

2、2)34-0231-02  0引言  我们知道万有引力常数G,表征着牛顿的万有引力定律:  F=G■(1)  在上述牛顿的万有引力公式中,有人发现这样的问题:当两个质点的距离r→0时引力真会无穷大,这是与科学现象不合符的,是万有引力公式出现了错误还是人们理解上出现了错误呢?如果的万有引力公式出现了错误,那万有引力在宏观宇宙学方面被证明是正确的。我偏向于人们在理解上有错误。  首先r→0是指什么?并且r→0在现实空间中存在吗?我们不能把纯数学的极限概念引入现实的时空,为了解决这个问题,我们必须弄清时空的本性,为了说清时空的

3、本性,我们还必须引进时空量子这个概念,也就是说时空存在着最小单位,但这个最小单位不是0。所以说现实空间中根本不存在r→0的情况。  1时空量子  量子论的基本观点是:物质世界,从物质到能量都有它的基本单元,把这个基本单元统称为“量子”。这个“量”字带有能量之意,这个“子”字带有单元之意。如果引力能够量子化,那空间、时间肯定也能量子化。从量子理论的角度来讲,空间时间应该存在一个基本单元,当空间、时间小于这个单元时,空间时间就都不存在了,这就是空间、时间的量子化的基本概念。  现化量子理论认为空间的最小单元是:  ■≈10-

4、44cm(2)  时间的最小单元是:  ■≈10-33s(3)  如果引力子反速度的结论成立的话,那由引力子的反速度与光子、中间玻色子、胶子的速度就可以推导出传递宇宙大统一力普朗克力的传递者—普朗力子的速度如下:  V音=■V胶V玻C=1.5×1033m/s(4)  下面我们写出V普的数字结构:  V普=  ■■  =1.5×1033ms-1  通过运算,V普数字结构的两条81位联积数字链最后会逐级收敛于同一个12级纳入联和数字的三联数字之中。  即:■■又因为V普=■  所以时间量子由下列公式计算:  ■t=■■(5)

5、  代入数值得:  ■t=■=1.4006×10-74s(6)  空间量子由下列公式计算:  ■s=■■(7)  代入数值得:  ■s=■=9.3371×10-108m(8)  从(8)可以看出r→0是在现守时空中不存在的,也就是说,现实的空间线段最小单位为9.3371×10-108m。  2宇宙中最小质点的质量  宇宙中出现各种形式的物质运动,都是力与能相互转换的结果。到目前为止人类已发现宇宙中四种相互独立的力和能,即电磁力,强力,弱力和引力。在宇宙中,这四种力形成的能量是可以相互转换的,但是现在却不能把四种力统一在一

6、个理论框架内。我们大胆的假设四种力的大统一力是普朗克力,是宇宙的原始力,是宇宙的创生力,由普朗克力子传递。有了这个假设我们来推算普朗克力子的传递速度及质量。  我们把光子、玻色子、胶子、引力子的速度数字化后,发现它们的数字结构都是联积数字,所以普朗克力子的传递速度应为光子、玻色子、胶子、引力子的速度的乘积:  V普=■GV胶V玻C=1.5×1033m/s(9)  通过(9)可以这样理解,宇宙中的质量能量,时间空间,时空曲率,温度,粒子的波粒二象性皆于普朗克力子运动。因此,建立宇宙大统一理论就不能从爱因斯坦时空曲率等于能:

7、在经典的万有引力公式中,当两个质点的距离r→0时引力会无穷大,这是与科学事实不合符的,是万有引力公式出现了错误?还是人们理解上出现了错误呢?本文通过理论证明:两个最小质点的距离r→0时引力不会是无穷大,仍然遵循牛顿的万有引力定律。  Abstract:Intheclassicformulaofuniversalgravitation,ulaequantum;minimumparticle;distancer→0;infinitegravity  :G42:A:1006-4311(2012)34-0231-02  0引言 

8、 我们知道万有引力常数G,表征着牛顿的万有引力定律:  F=G■(1)  在上述牛顿的万有引力公式中,有人发现这样的问题:当两个质点的距离r→0时引力真会无穷大,这是与科学现象不合符的,是万有引力公式出现了错误还是人们理解上出现了错误呢?如果的万有引力公式出现了错误,那万有引力在宏观宇宙学方面被证明是正确的。我偏向于

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