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主题:[原创]能量平衡定律

帅哥哟,离线,有人找我吗?
普进峰
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等级:钩文诗童 贴子:56 积分:159 威望:0 精华:1 注册:2003-1-19 20:11:00
[原创]能量平衡定律  发贴心情 Post By:2017-3-25 8:24:55

能量平衡定律   摘要:以相互作用的A、B两物质作用点为中心的区域,吸收来自A物质多少能量,就会吸收来自B物质多少能量;向A物质释放多少能量,就会向B物质释放多少能量。物质吸收能量,是在宏观上吸收能量,表现为作用点的移动;在微观上释放能量,表现为满足作用点两边能量的平衡。物质需要先在微观上释放能量才能同时在宏观上吸收能量,没有能量可以释放就没有能力吸收能量。能量始终是平衡的,不管是从绝对简单的物质的相互作用,还是从相对简单的人的感觉,都是以能量的平衡为根本规律。不管是物质的哪个层次,还是物质的哪个维度,能量平衡定律都是适用的。我们在认识和改造客观世界的过程中,运用能量平衡定律可以让绝对复杂的东西变得相对简单。   关键词:作用力 信息 能量 感觉 需要   作用力是平衡的,因为作用力始终等于反作用力。那么,能量呢?   一、动力和能量   不管我们使出多大的作用力,我们都会受到来自相对方向的反作用力,我们无法使出比反作用力更大的作用力。   作用力等于反作用力是被物理学反复证明了的牛顿力学第三定律。在这一定律中有一点很重要,作用力和反作用力作用在同一作用点上。但是,这一定律没有讲到作用点的移动。作用点移动的方向是作用力的方向,如果参照系相对于作用点静止,那么,我们就不好判断哪个是作用力、哪个是反作用力。   作用力是主动力,反作用力是被动力。主动力释放能量,被动力吸收能量。主动力首先来自源动力,源动力来自物质向空间的延伸力。物质的延伸力原本指向三维空间的所有方向。物质的延伸力来自物质点的相互排斥。我们很多时候看到的动力是一维方向的,那是作为源动力的延伸力受到外力约束以后表现出来的一维方向动力。比如说水管里水的压力因水泵给予接近密闭空间的水的作用力而指向三维空间的所有方向,但是,我们只让水从水龙头等少数地方释放出来,这样,三维方向的延伸力就变成了一维方向的延伸力。汽车发动机的活塞也是这样的。   波动哲学认为,所有的我们已知的物质都是由波子组成的,而且真空中充满了自由波子,自由波子是光传播的介质。我们已知的具体物质(物体)的质量可以理解为该物质所含波子的总数量。   动力有方向,是矢量,是瞬间量,但是,动力无法反映累计量。能量是动力的累计量。我们可以说这一物体向那一物体、或者说这一空间向那一空间转移了多少能量,不能说转移了多少动力。但是,动力的持续存在会转移能量,主动物的主动力释放能量,被动物的被动力吸收能量。主动物因为在A层次吸收波子、在B层次释放波子而在B层次释放能量,被动物因为在B层次吸收波子而吸收能量。主动物释放能量是以自身为中心,可以是向三维空间所有方向释放能量,单个波子向三维空间所有方向的延伸就是这样的;也可以是向一维空间相对方向释放能量,活塞就是这样的。能量的释放就是物质向空间延伸,能量的转移就是物质在空间移动,能量的释放是能量的部分转移。也可以这样说,能量的释放就是波子向空间延伸,能量的转移就是波子在空间移动。物体的质量是物体所含波子的总数量,物体的某种能量或者说某一层次的能量是这一层次物质之间自由波子的数量。   能量是作用力的累计量,它反映作用力在物质间或者空间累计的作用效果,这种作用效果就是波子从主动物向被动物的转移。静力一直在相互作用,可是没有发现能量的累计的作用效果,这是为什么呢?首先,这个世界上没有绝对静止的东西,只有看上去是静止的东西。也就是说,那些看上去静止的东西因为动得不明显,往往被我们误认为是静止的东西。绝对的静力是不存在的,当被动力受到主动力作用的时候,被动物会被动收缩,被动力始终存在,并指向主动力,而且被动物的收缩会让主动力和被动力的作用点向被动力所在的这一边移动。但是,这种移动速率会很快无法满足主动力的延伸速率,因为被动物的收缩速度会越来越慢。被动物的收缩归根结底就是波子的收缩。在半径相等的情况下,处于延伸状态的波子的延伸速率和处于收缩状态的波子的收缩速率相等。波子的延伸速率和收缩速率都和波子的半径成正比。物质不是处于延伸状态就是处于收缩状态,绝不会处于静止状态。所以,当被动物的被动收缩无法满足主动物的空间延伸的时候,主动物就会从延伸状态转变为收缩状态,就会被迫成为被动物,原被动物就会成为主动物。主动物及其主动力和被动物及其被动力可以这样不断地相互转化,它们不断地从改变后的状态回到原点,它们之间的累计作用效果没有发生改变,这样,主动物和被动物之间的相互作用力就会被我们看成是一对静力。如果我们把注意力集中在这种相互转化的周期之内,那么,这种相互作用力不是静力;如果我们把注意力指向较大的时间跨度,那么,这种累计的作用效果没有发生改变的相互作用力可以看作是一对静力。如果排除理想状态,那么,两物体之间累计的作用效果是会发生改变的。也就是说,在精确的微观描述中,两物体之间的作用力并不能反映这种累计的作用效果。所以,我们必须用能量这个概念来反映两物体之间累计的作用效果,也就是两物体之中从这一物体向那一物体转移了多少能量,也可以说从这一物体向那一物体转移了多少波子。   动力的作用点是从主动物向被动物移动的。如果能量是在主动物和被动物之间反复转移,那么,动力的作用点就会在主动物和被动物之间反复移动,这种反复移动就是振动。如果主动力和被动力之间能量的转移持续相等,那么,主动力和被动力在宏观上可以看作是一对静力。所以,静力是相互作用的两物质之间能量的转移持续相等的一对作用力。振动是有周期的,在一个周期中或者说在整数周期中,两物质各自吸收或释放来自对方的能量的平均值各自都为零。如果仅仅就一对静力而言,静力的大小为主动力和被动力的最大值。如果是若干对静力相互作用,而且不形成共振,那么,总静力的大小为所有主动力和被动力的平均值;如果形成共振,那么,总静力的大小为所有主动力和被动力的最大值。广义的静力是相互作用的两物质在宏观上没有发生能量的转移所形成的相互作用力。这里的宏观不仅包括大跨度的空间,而且包括大跨度的时间。广义的静力可以是振动周期较长的作用力。狭义的静力是振动周期很短的静力,是因为我们认识能力的局限而被我们误认为是“静止的作用力”的静力。   物体的振动也是拥有能量的,物体理想的振动状态是不与外部进行能量交换的状态。但是,这种理想状态只能是近似的,因为任何物质系统都不能脱离它物而独自存在。振动系统的能量之所以没有被释放出来,是因为这个振动系统受到的合外力为零。如果合外力不为零,那么,振动系统原有的动力平衡就会被打破,振动作用点就会加速移动,以建立新的动力平衡,而且振动系统会因此而吸收合外力的能量。如果合外力很大,作用点在振动系统中左边的A物体上,并指向右边的B物体,那么,B物体很可能没有足够的能量向着振动作用点释放而向右边加速移动。B物体的这种加速移动就是为了大量吸收它右边的自由波子,以保证振动作用点左右两边受力和能量的平衡。B物体的这种加速移动很可能会破坏整个振动系统的稳定性。也就是说,如果一个物体或者说一个振动系统在吸收能量的过程中,振动作用点的一边无法向着振动作用点释放足够的能量,那么,这个振动作用点就会消失,振动系统的稳定性就会失去。还可以这样说,如果一外力太大,大到物体无法吸收这一外力的能量,那么,这一外力就是破坏力。物体振动系统的稳定性越强,抵抗外力破坏的能力也就越强。有些振动系统的振动作用点在保持系统稳定性的前提下可以偏离平衡位置较远,这样的振动系统可以吸收较多的能量,比如弹簧。物体的振动所拥有的能量是物体振动来回转移的自由波子的数量。比如说,A物体和B物体之间的相互作用力可以看成是一对静力,如果A物体在上半个振动周期内向B物体转移的能量数为x,那么,B物体在下半个振动周期内向A物体转移的能量数同样也为x,而且,A和B两物体的振动能量也为x。这个x也是波子的数量。   能量的转移其实是作用点在空间的移动。作用点是分层次的,如果以宏观上的作用点为参照系的原点,那么,宏观上的作用点与这一宏观范围之内所有的移动中的微观上的作用点的平衡位置相对静止。也就是说,如果宏观上的作用点相对于A参照系在移动,微观上的作用点相对于宏观上的作用点在移动,那么,微观上的作用点相对于A参照系的移动为前两者的叠加。宏观上的作用点为宏观物体之间的作用点,微观上的作用点为微观物体之间的作用点,两者是相对而言的。比如,原子之间的作用点是宏观上的作用点,核子之间的作用点是微观上的作用点。原子的振动所拥有的能量远比核子的振动所拥有的能量少。因为原子之间自由波子的密度远比核子之间自由波子的密度小,参与原子之间能量交换的自由波子的数量远比核子的少。作用点的振动不仅拥有能量,而且还包含信息,同频率的振动信息相同。物质的振动周期反映物质所处的层次,所以,层次也可以理解为能量的信息,某一层次的能量就是某一信息的能量。因为作用点是分层次的,多层次作用点振动的叠加所包含的信息量是多层次作用点信息量的总和。   能量是分层次的,物体作用点的移动是分层次的。内层物体之间的相互作用会导致内层物体作用点的移动,外层物体之间的相互作用会导致外层物体作用点的移动。这种作用点的移动,源自不同层次物体周围自由波子的移动。也就是说,是自由波子在推动作用点的移动。   不管物质处于何种状态,作用力在作用点的相对方向上是平衡的。也就是说,作用点受到左边多大力的作用就会受到右边多大力的作用。这就是作用力平衡定律。作用力平衡定律其实就是牛顿力学第三定律。不管物质处于何种状态,能量在作用点的相对方向上是平衡的。也就是说,以相互作用的A、B两物质作用点为中心的区域,吸收来自A物质多少能量,就会吸收来自B物质多少能量;向A物质释放多少能量,就会向B物质释放多少能量。这就是能量平衡定律。作用点是任何状态中的作用力和能量的平衡位置。作用点向哪边移动,哪边就是吸收能量,但是,在微观上吸收能量的那边也在释放能量,只有这样才能保证作用点两边能量的平衡。   平衡是始终存在的,如果物质在微观空间上的平衡被打破,那么,物质就会追求以微观作用点为中心的平衡。也就是物质在微观上的作用点因为微观平衡被打破而加速移动,以保持以作用点为中心的平衡。这种加速移动是将微观上的不平衡趋势转化为宏观上的不平衡趋势,让物质在更大空间的能量交换中保持以物质之间作用点为中心的受力和能量的平衡。如果A钢板受到来自左边B大锤的撞击,那么,A钢板就会向右边鼓出一个大包。因为A和B的作用点向右移动了,以保持作用力和能量的平衡。如果B大锤和C大锤质量相等,A钢板受到来自左边B大锤撞击的同时受到来自右边C大锤相同速率相同位置的撞击,那么,A钢板就不会鼓出包来,而且B和C两大锤会被同时弹回。前者能量被钢板吸收,并且是以钢板的变形为代价;后者能量基本上没有被钢板吸收,钢板基本上没有变形。如果把A钢板和C大锤看作是一个系统,那么,这个系统要想吸收能量,必须以自身的变形(作用点相对位置的移动)为代价。如果这个系统不想变形,不想让自身受到破坏,那么,这个系统必须主动释放相同的能量。事实上,多数情况是在两者之间。作用点的向右移动是因为右边的自由波子向左移动没有左边的自由波子向右移动得猛烈。如果是以向右移动的作用点为参照系,那么,作用点两边的自由波子向心移动是一样猛烈的。所以,让右边的自由波子向左移动得更为猛烈一些可以让作用点向右的移动幅度更小一些,从而可以让外力的破坏性更小一些。   静力是一种平衡,是能量的平衡。很多物质,比如核子,它们组成了原子核。虽然它们之间的相互作用力很大,但是,这种很大的相互作用力却是静力。因为他们在一个完整的振动周期内能量的转移是平衡的。怎样打破这种平衡?当来自某一方向的作用力比较小的时候,这种作用力很难打破能量的平衡。当来自某一方向的作用力比较大的时候,作用点就会向着相对方向移动。来自相对方向的反作用力会和作用力相等,方向相反。这种反作用力是来自若干核子之间的自由波子施与的,并且,原子核以外的自由波子会进入到原子核内部,成为核子之间的自由波子。所以,当某一原子核或者说某一物体受到来自左边的外力作用的时候,会吸收来自左边的自由波子,并且会加速移动,同时还会吸收来自右边的自由波子。这样,这一原子核或者说这一物体的总质量会因为吸收了来自左右两边的自由波子而变大,速度提高得越快总质量增大得越大。这种速度是有极限的,真空中自由波子传播信息的速度为30万公里/秒,这是物体移动速度的极限,越接近这一极限,物体的质量越大,物体加速移动的阻力越大。   宏观物体(天体)之间以及微观物体(中子、质子和电子)之间都充满了自由波子。宏观物体之间的自由波子半径比较大,自由度比较大;微观物体之间的自由波子半径比较小,自由度比较小。虽然自由度比较小的单个自由波子给予物体的被动力比较小,但是,物体在单位接触面所面对的自由度比较小的自由波子会比所面对的自由度比较大的自由波子多,物体所面对的被动力的合力会很大。所以,物体在自由度比较大的自由波子中的自由度比较大。物体在自由度比较大的环境中空间位置的移动和加速移动比较容易,因为这种环境中物体受到的被动力比较小。但是,如果物体作为被动物受到自由波子主动力的作用,那么,自由度比较大的自由波子主动力比较大,自由度比较小的自由波子被动力的合力比较大,自由度比较小的自由波子会因为被动而相互吸引,物体的作用点就会向自由度比较小的自由波子这边移动。在物体周围,离物体质量中心越近的自由波子密度越大,自由度越小。所以,两个物体之间的自由波子的自由度比两个物体之外的自由波子的自由度小。两个物体之外的自由波子自由度比较大,主动力也会比较大;两个物体之间的自由波子自由度比较小,被动力的合力会比较大,会因为被动而相互吸引。所以,任何两个物体之间都会存在万有引力。   物体受力的作用点移动的难易程度不仅与物体所处的自由波子环境有关,更与物体自身所拥有的自由波子数量成正比。不考虑物体受到的自由波子自由度的不同,物体的受力的作用点移动的难易程度与物体所含波子的多少成正比。所以,物体质量越大,所含波子的数量就越多,惯性也就越大,作用点的移动就越困难,保持原有位置不动的能力也就越强。
[此贴子已经被作者于2017-3-25 8:26:09编辑过]

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  发贴心情 Post By:2017-3-25 8:32:14

怎么分不了段落?难怪现在没人气了。大家可以直接到我的博客看我的文章 http://bdzxyc.blog.163.com/

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帅哥,在线噢!
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等级:年少书生 贴子:179 积分:494 威望:0 精华:9 注册:2017-7-25 15:53:00
  发贴心情 Post By:2017-7-26 7:59:23

向楼上的科学家致敬!

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