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审查
,卷:7(3)DOI: 10.37532/2320-6756.2019.7(3).184

光和重力的长弧

*通信:
格雷格·普尔工业测试公司美国加利福尼亚州罗克林市电子邮件: (电子邮件保护)

收到:2019年7月31日;接受:2019年7月31日;发表:2019年7月31日

引用:《光与重力的长弧》。物理学报,2019;7(3):184。

摘要

光和引力的本质在这个令人兴奋的宇宙电动力学的新前沿中被探索。光引力等价公式ðÂ′ '  - = ðÂ′ '  2 ðÂ′ '  '证明了辐射是引力的驱动力。就像艾萨克·牛顿的炮弹一样,光子鱼雷被表示为从地球发射的抛射物,它有飞行时间,有发射角度,飞行距离令人难以置信的光年。高度用光的偏转或光的长弧来表示;我们知道这种弯曲模式会产生向内的加速度或(g)。地球再次被表示为一个质谱仪,以解释它的电磁场如何弯曲粒子和光来产生重力。电磁场以光速从地核中心向外辐射。地球就像一个旋转的球形天线,发出圆形辐射图案,一直延伸到一光年甚至更远的距离。关键字

关键字

弧;向心加速度;重力;质谱仪;抛射体运动;光速

简介

艾萨克·牛顿在他的书中描绘了一座很高的山顶上的大炮[1].如果没有万有引力或空气阻力,大炮发射的炮弹应该沿着发射方向的直线远离地球。如果重力作用在炮弹上,它会根据初始速度的不同而走不同的路径。如果速度很低,它就会落到地球上。它开始向上和向前移动,并向地面倾斜。它飞得越远,上升的速度就越慢——最后,它开始下降,现在向下移动,最后再次撞击地面。如果你能追踪它的路径,它会是一条抛物线形状的曲线,叫做轨迹。任何以这种方式运动的物体都是抛射运动。

我们不用炮弹,来做一个相同的思想实验用高速光子鱼雷代替缓慢移动的炮弹。光子鱼雷即使以光速飞行,也会表现出同样的行为。只有一种力作用在光子抛射体上——由地球的电磁场和静电场产生的电磁场力。在我们的计算中忽略了空气阻力,因为光子穿越空间的大部分距离都是在真空中。在我的光子炮弹或光的图中,我画了一个向下的矢量,并表示它为“重力”,这只是一个向心加速度。如果有其他的力作用在物体上,那么根据弹丸运动的定义,它就不是弹丸。因此,光是一束运动中的光子投射物;由电磁辐射产生并被电磁力弯曲的。

弹丸运动参数

计算弹丸运动的标准参数[2]必须考虑以下因素:

A.计算速度分量(图1)

physics-astronomy-velocity-vectors

图1所示。这三个速度向量。

V是总速度

α是发射角度

•Vx为水平速度分量,等于Vcos(α)

•Vy为垂直速度分量,等于Vsin(α)

三个向量-V Vx和Vy-形成一个直角三角形

如果垂直速度分量等于0,则这是水平抛物运动的情况。此外,如果α = 90°,则弹丸将垂直向上移动90°。

B.运动方程

我距离:

•水平行进距离可以表示为图像,其中t为时间

•到地面的垂直距离由公式描述图像,其中g为重力加速度

2速度:

水平速度等于Vx

•垂直速度表示为图像

3加速度:

水平加速度等于0

垂直加速度等于-g(因为只有重力作用于弹丸)

iv.计算飞行时间:弹丸落地时飞行结束。这也可以被描述为当与地面的垂直距离为0时的点。在初始高度为0的情况下,公式可写成:图像.由式可知,飞行时间为(图2):

physics-astronomy-flight-time

图2。计算飞行时间。

图像

但是,如果我们从某个高度(h)投掷物体,那么公式就不像以前那样约简了,我们得到一个二次方程:

图像

解出这个方程后,得到:

图像

C.计算弹丸的射程

弹丸的射程(R)是在飞行时间内飞行的总水平距离。同样,如果我们从地面发射物体(初始高度=0),那么我们可以将公式写成

图像

也可以转化为:

图像

如果初始高度不为0,事情就会变得更复杂。然后,我们需要将前一步中的长公式替换为(图3):

physics-astronomy-Calculating-range

图3。计算范围。

图像

D.计算最大高度(h马克斯) (图4

physics-astronomy-maximum-height

图4。计算最大高度。

当弹丸达到最大高度时,它停止上升并开始下降。这意味着它的垂直速度分量从正变为负——换句话说,在短时间内它等于0tVy= 0)

如果图像,则可将方程重新表述为:

图像

现在,我们简单地求出当时到地面的垂直距离:

图像

幸运的是,在从初始高度h发射弹丸的情况下,我们只需将该值添加到最终公式中:

图像

将光速插入到各种方程中,并指定一个31度的假设发射角度,我得到了一个标准朱利安光年的时间和一个光年的距离,当调整高度或偏转时(图5).

physics-astronomy-parameters

图5。所有参数都在一起。

速度=3 × 108米/秒

发射角度=31°

初始高度=0米

飞行时间=3.15 × 107秒

距离(d)=8.1 × 1015米

最大高度=1.22 × 1015米

传统上,我们认为光是直线传播的,并计算出一光年的距离为3e8米/秒× 3.15秒=9.45米。在这个新模型中,我们看到光线弯曲,因此空间变小了。当我使用基于354天的月球时间时,我计算出一光年为9.15e15米。如果我把相对时间或日历的争论放在一边,只想象大量的光子或粒子在一个减弱的电磁场中脱离地球,我们可以在下图中看到光在空间中的曲率(图6).这些曲率的光产生了一个从恒定速度向内的加速度。光的半径,或者说弧,是如此之长,以至于无法被察觉,所以几个世纪以来,引力一直被隐藏在光的面纱后面。

physics-astronomy-curvature

图6。光在空间中的曲率。

行星作为质谱仪

在我的第一篇论文中,我提出地球可以作为一个质谱仪[3.].质谱仪是一种分离含有不同质量粒子混合物的源的方法。如今,它常被用来鉴定化合物的分子质量。化合物之间唯一的区别是它们的原子质量。

离开地球的电子或光子在电场中加速,在磁场中偏转。

偏转的量取决于粒子的质量:

•质量太大的离子偏转不够

•质量过小的离子偏转过多

•缓慢的离子更容易偏转

•快速移动的离子不容易偏转

当电子进入磁场时,它们会发生偏转。大磁场会增大偏转。这个力就是使带电流的导线偏转的力。力总是与电子的运动成直角,力的大小为F=Bqv图7).

physics-astronomy-magnetic-field

图7。如果磁场覆盖的面积很大,光子可能会绕圈运动。

在那里,

B=0.0005特斯拉,地球磁场强度

Q =1 × 10-35年γ辐射电荷(光子)[4

V =3 × 108 m/s,光子粒子的速度

先生JJ。汤姆逊利用这种技术来测量电子的比电荷[5].他知道作用在它们上的力的大小是B × q × v。但是,将物体保持在圆形轨道上的力的大小为:

图像

如果磁力是唯一可用的力,那么它的大小必须等于图像

因此:

图像

同样,当电子加速时,电势能源失去了=动能能源获得了。

图像

对方程1进行平方得到:

图像

图像

图像

Q /m是电子的比电荷。它也被称为电荷质量比。先生JJ。汤姆逊的阴极射线都遵循相同的路径——即。横梁没有被劈开。这意味着光束中的粒子必须都具有相同的比荷。

我们可以对任何带电粒子使用相同的原理。如果比电荷是恒定的,光束就会保持在一起。如果它变化,那么光束就会分裂。这就是质谱仪的原理。这就是地球的本质;光束在两极分开,不同电荷比的电子在地球周围不同距离的圆形路径上发射,近到地球表面,远到月球光年。人们认为,地球在绕地轴旋转时,会向太空中散射粒子波。

我们现在可以看到恒星或行星的电磁变量如何影响弧的半径。影响这一点的各种变量包括:

答:电荷

效果:改变电荷的符号会使粒子向相反的方向偏转。

理由是:对于一束正粒子,电流与它们的速度方向相同。对于一束负电荷,电流的方向是相反的。利用弗莱明的左手运动定则,我们可以算出,如果电荷反向,粒子束上的力也会反向。

B.粒子质量(匀速)

效果:质量更大的粒子会有更小的偏转。

理由是:粒子受到的力是一样的。然而,它们更大的质量(惯性)将意味着它们的横向加速度对更轻的粒子更小——它们以更大的弧线运动。

C.提高速度

效果:速度越快的粒子偏转越少。

理由是:圆形轨道的半径随着速度的增加而增大。所以速度快的粒子偏转得更少。

D.粒子质量(恒能)

效果:质量更大的粒子仍然会有更小的偏转。

理由是:考虑这一点是有用的,因为能源给定粒子取决于加速电压。在电压恒定的情况下,质量越大的粒子将以更大的弧线运动。他们不会受到那么大的偏转。我们可以证明,弧的半径由:

图像

这表明,对于固定的电压,更大的质量导致更大的半径。

在这篇论文中,我们也可以开始辨别光速的本质。从图像我们可以得出结论

图像

加速度是速度的变化率,或者说是速度的导数。因此,光速(c)的本质是加速度和距离的叉乘的平方根。电子或光的速度随加速度和半径的变化而变化。为了让地球引力保持恒定9.8米/秒2例如,电子的速度或光速必须有一个极长的弧线或相应地改变速度。由于地球的恒定加速度,电子粒子被认为在接近地球表面的地方以可变的速度运动。然而,高速光子在地球的月球光年处以更平坦、更长的弧线运动,并达到最大光速(3 × 108米/秒)。也许真的有一个光球环绕着地球。想象地球被光速所包围,这是多么宏伟的万有引力的表达。基于简单的物理学和直觉,从我们在地球上的角度来看,光似乎是在一条相对直线上传播的,宇宙的弧线确实很长,传播得如此之快,如此之远,只需要一个轻微的向内加速度就能产生重力(g)。

地球是一个感应电动机,从字面上说,一直向一个月球光年的距离发射不同电荷比的电子(图8).由于它是一个带有衰减电压(静电)和磁场(电磁)的球体,它的行为就像一个质谱仪。弯曲速度和半径(a=v2/r)是向内的恒定加速度或重力。

physics-astronomy-lunar-light

图8。地球是一个感应电动机,从字面上来说,它会一直向一个月光年的距离发射不同电荷比的电子。

光子被认为质量很小,≤1 × 10-18年电动汽车(4].最大光速是由月球光年决定的,它是相对时间和理论最大光速的函数。

图像

C =g ×农历年

C =g ×(354天× 86400秒/天)

c = 299738880 m / s

光速现在可以看作是光子的切向速度,与向心加速度和时间成正比(图9).

physics-astronomy-tangential-velocity

图9。光速现在可以看作是光子的切向速度,与向心加速度和时间成正比。

由此得出结论,存在一系列由太阳和行星电磁辐射产生的不断增长的电子圈(图10);最终形成非常长的弧线,宇宙中充满了以光速(c)传播的电磁波。

physics-astronomy-electromagnetic

图10。太阳和行星电磁辐射产生了一系列不断增长的电子圈。

这也证实了我关于宇宙无线能量传输和万物方程的论文[6].太阳和行星就像旋转的球形发射器和接收器,发射各种波长和频率。地球将球形辐射模式一直散射到月球光年处,或其路径上的任何其他物体或行星(图11).

physics-astronomy-Earth-scatters

图11。地球将球形辐射模式一直散射到月球光年处,或其路径上的任何其他物体或行星。

结论

我的结论是,艾萨克·牛顿用他的炮弹思想实验对重力的看法是正确的。如果他知道电子和光子的存在;牛顿本可以很容易地解决他自己关于重力的问题。当本杰明·富兰克林访问伦敦时,牛顿错过了与“电学牛顿”本杰明·富兰克林的会面。牛顿不知道电压和电流这种看不见的力会使粒子和光发生弯曲。这些力产生了重力,导致炮弹下落。电磁学使离子、粒子和电子弯曲。电磁也能使光弯曲,这是由迈克尔·法拉第在1845年证明的[7].用我们的新方程图像,我们可以很容易地看到,重力等价于c2,这是由电磁辐射和半径的倒数产生的。因此,引力是由电磁力产生的向心加速度,它使粒子弯曲,类似于质谱仪。光线是弯曲的,这改变了一光年的距离,就像乌鸦(卫星)飞行一样。然而,实际的距离和doe的时间是一样的。一颗球形恒星或一颗行星的电磁场的时间和空间多少是动态的,但对人类而言,时间和空间是相对恒定的。然而,我们可以得出结论,恒星电压和电流的波动会影响磁场,从而影响弯曲力。预计由于宇宙能量波动,一光年会有一些变化。然后,空间或行星电磁球的半径和大小将根据一光年的长度增加或减少。空间的弯曲只是电磁球大小的增加或减少。重力与光的轨迹、速度和恒星磁场的强度成正比。 Further investigation and research in the field of cosmic electrodynamics are recommended.

我想用西奥多·帕克牧师的话来结束我的演讲,他写道:“我并不假装了解道德宇宙,这条弧很长,我的眼睛能看到的地方很少。我无法通过视觉经验计算曲线和完成图形;我凭良心就能推断出来。但就我所见,我确信它会向正义倾斜。8].

牛顿的炮弹是用他的定律(a=v2/r),并在近300年后从轨道返回。为了纪念他伟大的思想实验,我们设想用基本相同的方法发射现代光子鱼雷法律(g = c2/ r)。难道还要再过300年,学生们才能听到大炮的回声吗?光子鱼雷的噪音会把他们吸引到牛顿物理学的成就和进步中,并促使他们向真正的大师学习吗?我们会看到经典物理学和实验投资的复兴吗?我们会看到真正科学的艰苦工作和在实验室进行的测试的回归吗?我们是否可以为太空旅行制造反重力机器,以进入最终边界?对宇宙电磁学的研究会引导我们走向共振电磁学吗能源从行星和太空本身?了解恒星和行星的电磁场是重力、反重力和挖掘无限的关键能源宇宙本身的资源。我们科学家必须了解磁场,并把它详细地绘制出来。要对社会和环境产生影响,没有比了解和利用行星电磁的力量更好的机会了。

确认

作者谨向ASK Scientific (https://www.askscientific.com),以协助排版及图稿。此外,我还特别要给我儿子写一封爱和奉献的信,他关于黑洞旋转速度比光速还快的想法,让我去寻找光速和重力之间的相关性。

参考文献

欢迎信息
谷歌学者引证报告
引用数:260

根据谷歌学者报告,《物理学与天文学杂志》收到260次引用

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