关于电磁力与引力的新理论
统一理论 万有力与电磁力的统一

万有力与电磁力的统一云南云维股份大为制焦电仪黄兆荣摘要:本文从现有的电磁理论和万有引力理论出发,结合作者做的大量实验,证明统一理论中的电磁力与万有引力(万有力)的统一,万有力是电磁力,电磁力也是的万有力。
电磁力分为电斥力和电引力。
万有力分为万有引力和万有斥力,引力和斥力能相互转换。
关键词:万有引力万有斥力电引力电斥力万有力电磁力Unified theoryThe unification of gravitation and electromagnetic forceYunnan Yunwei big char Huang Zhao rong instrumentAbstract: This article from the existing electromagnetic theory and the theory of gravity, the author does a lot of experiments to prove the unity of the theory of electromagnetic force and gravitational force (million) of the unified, powerful force is electromagnetic force, electromagnetic force is also powerful. Electromagnetic force is divided into electric repulsion and electric force. 000 strong points are the universal gravitation and the universal repulsion, the attraction and the repulsion energy conversion.Key words: gravity, gravity, gravitational force, electromagnetic force一、概述:万有引力是任何物体之间的吸引力,数值很小,电磁力数值大,都是长程力。
引力与电磁相互作用的统一理论研究

引力与电磁相互作用的统一理论研究引力与电磁相互作用一直是物理学中的两大基本力之一。
从牛顿时代开始,人们已经发现了引力的规律,并成功地应用到地球上的物体运动、天体运动等领域。
而对于电磁相互作用,麦克斯韦方程组的发现和应用使之得到了长足的发展。
然而,虽然两者都被独立地描述和推导,但物理学家一直渴望能够找到一种统一的理论,将引力和电磁相互作用融合在一起。
引力与电磁相互作用是两种完全不同的力。
引力属于万有引力,其作用范围无限远;而电磁相互作用则是一种局域力,只在有电荷存在的范围内作用。
然而,根据相对论的理论,我们知道引力可以通过时空的弯曲来描述。
这一点将引力与电磁相互作用联系在了一起,并为寻找统一理论提供了可能性。
爱因斯坦的广义相对论为统一理论的研究提供了一个重要的契机。
广义相对论将引力等同于时空的几何形状,描述了质量和能量如何扭曲时空,并通过爱因斯坦场方程描述了质量和能量的分布与时空几何的关系。
广义相对论的成功使物理学家们对于统一理论有了更深的理解和探索。
然而,广义相对论只是对引力的描述,而未涉及电磁相互作用。
要实现引力与电磁相互作用的统一,我们需要在理论上找到一种描述电磁相互作用的方法,并将其与广义相对论相结合。
超弦理论就是一种可以实现这一目标的候选理论。
超弦理论认为,一切物质和力都是由超弦的振动形式产生的,包括引力和电磁相互作用。
超弦理论基于一种假设,即所有的基本粒子都是由一个维度更高的超弦振动模式产生的。
通过这种方式,超弦理论将引力和电磁相互作用统一在了一起。
超弦理论给出了一种全新的视角,它将物质和能量的本质揭示为超弦的振动,并通过自洽的数学框架描述了引力和电磁相互作用的统一。
然而,超弦理论仍然面临着许多困难和挑战。
首先,超弦理论预言了多个额外维度的存在,然而这些额外维度目前尚未观测到。
其次,超弦理论的数学框架非常复杂,需要进一步的研究和发展。
同时,由于目前实验上无法获得足够高的能量和精确的数据,验证超弦理论也非常困难。
特斯拉反重力原理

特斯拉反重力原理是指特斯拉在其研究中提出的一种理论,该理论认为可以通过特定的电磁场效应来产生反重力效应。
特斯拉认为,通过适当的电磁场配置,可以改变物体的重力作用,从而实现物体的抗重和悬浮效果。
特斯拉的反重力理论基于他对电磁场的深入研究和实验观察。
他发现,电磁场对物质有着强大的影响力,可以改变物质的性质和状态。
特斯拉相信,通过恰当地配置电磁场,可以产生一种与地球引力相反的力,从而抵消物体的重力。
特斯拉提出的反重力原理的基本思想是利用电磁场的相互作用来产生反向的力,以抵消物体的重力。
他认为,在一定的电磁场配置下,物体受到的电磁力可以抵消地球引力,从而实现物体的悬浮状态。
特斯拉的反重力原理涉及到几个关键的概念和原理:1.电磁场:特斯拉认为,电磁场是一种由电荷和电流产生的物理场,它对物质具有力的作用。
通过适当配置电磁场,可以产生反向的力,从而抵消物体的重力。
2.电磁力:电磁场对电荷和电流产生力的作用被称为电磁力。
特斯拉认为,通过适当配置电磁场,可以产生与地球引力相反的电磁力,从而抵消物体的重力。
3.电荷:电荷是物质中带有电性的基本粒子。
特斯拉认为,通过改变物体的电荷状态,可以改变物体受到的电磁力,从而实现物体的抗重和悬浮效果。
4.电流:电流是电荷的流动,是电磁场产生的基础。
特斯拉认为,通过控制电流的大小和方向,可以产生特定的电磁场配置,从而实现反重力效应。
特斯拉的反重力原理在理论上是可行的,但在实际应用中存在一些挑战和限制。
首先,要实现特斯拉的反重力效应,需要精确控制电磁场的配置和参数,这对技术和工程的要求非常高。
其次,特斯拉的反重力原理还需要进一步的实验验证和科学研究,以确定其可行性和适用性。
尽管特斯拉的反重力原理尚未得到广泛应用,但它仍然具有重要的科学和技术价值。
特斯拉的研究为我们提供了一种新的思路和方法,来理解和利用电磁场的力学效应。
特斯拉的反重力原理也激发了人们对于重力和电磁场关系的深入研究,为未来的科学和技术发展提供了新的方向和可能性。
自然界中存在的四个基本相互作用力简介

自然界中存在的四个基本相互作用力简介自然界中存在着四个基本相互作用力,它们是引力、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力。
这些力量在宇宙中起着至关重要的作用,使得物质与能量相互作用,塑造了我们所处的世界。
引力是最为人熟知的一种力量,它是由质量之间的相互吸引而产生的。
牛顿引力定律表明,两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
引力的作用范围是无限的,它使得行星围绕太阳旋转,使得物体落地,也使得我们能够站立在地球上。
引力是宇宙中最弱的相互作用力,但却是最广泛存在的。
电磁力是另一种非常重要的相互作用力。
它是由电荷之间的相互作用而产生的。
正电荷与负电荷之间会相互吸引,而同种电荷之间会相互排斥。
电磁力的作用范围也是无限的,它使得原子中的电子绕核旋转,使得物体具有电荷,也使得我们能够使用电力和磁力进行各种活动。
电磁力是宇宙中最强的相互作用力之一,它贯穿了整个宇宙。
强相互作用力是一种在原子核中起作用的力量。
它使得质子和中子之间相互吸引,维持了原子核的稳定。
强相互作用力的作用范围非常短,只在原子核的尺度内起作用。
强相互作用力非常强大,但只存在于非常短暂的时间内,因此在我们日常生活中很少能够感受到它的存在。
弱相互作用力是一种在原子核中起作用的力量。
它是一种相对较弱的力量,但却是一种非常重要的力量。
弱相互作用力使得一种粒子可以转变为另一种粒子,例如质子可以转变为中子,或者中子可以转变为质子。
这种转变过程在核反应和放射性衰变中起着重要作用。
弱相互作用力的作用范围也非常短,只在原子核的尺度内起作用。
这四种基本相互作用力共同构成了自然界的基础。
它们相互作用,使得物质与能量相互关联,使得宇宙成为一个复杂而又有序的系统。
它们的存在和作用使得我们能够理解和解释自然界中的各种现象,从微观的原子核到宏观的星系。
在深入研究这四种力量的过程中,科学家们也在不断探索它们之间的关系。
一些理论试图将这四种力量统一起来,形成一个更加完整和一致的物理理论。
两个质子之间的电磁作用力与万有引力之比

两个质子之间的电磁作用力与万有引力之比电磁作用力是由电荷之间的相互作用产生的。
通过库仑定律,我们知道两个点电荷之间的电磁作用力与它们之间的距离的平方成反比。
万有引力是由质量之间的相互作用产生的。
根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们之间的距离的平方成反比。
那么,两个质子之间的电磁作用力与万有引力之比可以表示为:\[ F_{\text{电磁}}/F_{\text{引力}} = \frac{k_{\text{电磁}}\cdot q^2}{k_{\text{引力}}\cdot m^2/r^2} \]其中,\(F_{\text{电磁}}\) 是两个质子之间的电磁作用力,\(F_{\text{引力}}\) 是两个质子之间的万有引力。
\(k_{\text{电磁}}\) 和 \(k_{\text{引力}}\) 分别是电磁力常数和引力常数,\(q\) 是质子的电荷,\(m\) 是质子的质量,\(r\) 是两个质子之间的距离。
在这个比值中,我们可以看到电磁作用力与质子的电荷的平方成正比,而万有引力与质子的质量的平方成正比。
质子的质量通常比电子的质量大约2000倍,所以在同样的距离下,两个质子之间的万有引力通常比电磁作用力要弱得多。
此外,电磁作用力是一个相对较强的力,它在原子核中的作用比较显著。
而万有引力在宏观尺度上的作用更为显著,比如行星和恒星之间的引力。
因此,在两个质子之间的情况下,电磁作用力通常比万有引力要强得多。
实际上,电磁力远远超过了万有引力,否则原子核将无法稳定存在。
然而,对于包含其他大量质子和中子的物体来说,如原子核或星系,万有引力可以成为主导力。
这是因为大量质子和中子相互作用的复杂性,使得万有引力起到统一和相互吸引物体的重要作用。
总而言之,两个质子之间的电磁作用力与万有引力之比通常是一个非常小的值,远小于一、但在宏观尺度上更大的物体中,万有引力可以比电磁作用力更加明显,并对宇宙中的物体产生重要的影响。
特斯拉的引力动态理论

特斯拉的引力动态理论尼古拉•特斯拉博士的《引力动态理论》解释了万有引力和电磁力之间统一关系的一个理论(一个关于物质、以太和能量的模式)。
它是一个统一场理论,把所有基本的力统一起来(例如是所有物质之间的力)和粒子的反作用力,形成一个单一的理论框架。
介绍特斯拉的见解是,引力是研究者更加需要严肃对待的一种场效应。
在他公布这个理论的时候,他对爱因斯坦工作的批评被科学家认为是超过了理性的界限。
当这个理论被一些或其它无知的人争论的时候,它并没有改变众多被当时科学家假定为“新”以太理论的明显象征。
最初在1892年到1894年间发展这个理论的时候,他在进行着高频和高势能电流和电磁学的实验,随后并没有正式发表。
尽管这些原理指导着他未来的研究和实验,特斯拉还没有宣布他的理论,直到将近生命完结,对战争时期的努力感到失望的时候。
据报道,引力的动态理论在标准的特斯拉信息网中,既没有提到,也没有出现过,它仍然没有通过信息自由法案,还隐藏着。
引力的动态理论特斯拉在他81岁生日的时候(1937年6月10日)准备了一份发表声明,批评爱因斯坦的相对论。
以下是发表声明的一部分:“……假设身体作用于周围的环境,引起同样的弯曲变形,它在我的头脑出现的印象是,扭曲的空间必定反作用于身体,产生了相反的效果,使弯曲变直。
由于作用力与反作用力是同时共存的,接下来假设空间扭曲是完全不可能的——但是即使它存在,它也无法解释身体的运动,正如所观察的一样,它的假设无需空间扭曲。
所有关于这个课题的著作都是不重要的,注定要被遗忘。
所以,不认识到以太的存在,以及它在现象世界里发挥的不可缺少作用,所有对宇宙运作的尝试解释都是无用的。
”“我的第二个发现是一个最重要的物理真理。
正如我搜查过的,很长时间以来,用超过半打语言写成的所有科学记录中,没有找到任何的希望。
我认为是我自己最先发现这个真理,可以用以下的话来表达:除了在环境介质中获取能量以外,物质内并无能量。
”——尼古拉•特斯拉当特斯拉说出这句话的时候,-他已经“计算出一个动态引力的理论”很快地,他希望公之于世,据说在他死之前,他发表了细节。
引力作用和电磁作用的统一理论

引力作用和电磁作用的统一理论内容提要本文回顾了引力作用理论和电磁作用理论发展的历史,简要叙述了正统理论基本相互作用理论。
指出了经典物理学和近代物理学的正统理论关于引力作用和电磁作用认识的盲区和误区。
揭示了质量和电荷,角动量与磁矩的内在联系。
探讨了引力作用和电磁作用机制。
确立了引力作用与电磁作用是自然界基本相互作用。
李鑫2012年3月12日目录1 引力作用理论和电磁作用理论历史的回顾2 近代物理学统一相互作用理论存在的困难3 关于引力作用和电磁作用认识的盲区和误区3.1 经典物理学引力作用和电磁作用认识的盲区和误区3.2近代物理学的正统理论关于引力作用和电磁作用认识的误区。
4 引力作用和电磁作用内在联系4.1质量与电荷的传统和正统正概念4.2. 质量和和电荷内在联系4. 2.1微观粒子的质量和电荷内在联系4.2.2天体的质量和电荷内在联系4.3 角动量和磁矩内在联系4.3.1 微观粒子角动量和磁矩内在联系4.3.2天体角动量和磁矩内在联系5. 引力作用机制5.1. 引力场理论5.2 微观引力场5.2.1 de Broglie假设5.2.2 微观引力场的基本相互作用5.3 天体引力场5.3.1 天体引力场现状5.3.2 天体自聚能与天体内部微观结构6 电磁作用机制6.1 电磁场理论6.2 微观电磁场6.3 天体电磁场1 引力作用理论和电磁作用理论历史的回顾16世纪丹麦天文学家B. Tycho对行星绕日运行作了长期的观测,记录了大量准确可靠的天文数据资料,他死后20年,由德国天文学家J. Kepler整理分析这些资料,在1609一1619年,先后公布行星运动三定律。
英国著名的物理学家I.Newton,英国科学家S.Hook 和荷兰物理学家C.Huygens都曾根据开普勒定律推测行星和太阳间存在和距离二次方成反比的引力,为此Hook和Newton还通过信,因此,对定律的首创权有过争议。
Newton还曾对晚年的忘年交斯多克雷说过,1666年他在家乡避瘟疫时,曾因见苹果从树上落地而想到地球对苹果的引力是否可延伸到月球。
特斯拉的引力动态理论

特斯拉的引力动态理论翻译:艾丽丝原载:/group/topic/20534029/PowerPedia:Tesla's Dynamic Theory of Gravity特斯拉的引力动态理论The Dynamic Theory of Gravity of Dr. Nikola Tesla explains the relation between gravitation and electromagnetic force as a unified field theory (a model over matter, the aether, and energy). It is a unified field theory to unify all the fundamental forces (such as the force between all masses) and particle responses into a single theoretical framework.尼古拉·特斯拉博士的《引力动态理论》解释了万有引力和电磁力之间统一关系的一个理论(一个关于物质、以太和能量的模式)。
它是一个统一场理论,把所有基本的力统一起来(例如是所有物质之间的力)和粒子的反作用力,形成一个单一的理论框架。
Introduction介绍Tesla's proposition that gravity is a field effect is being given more serious consideration by researchers. At the time of his announcement, his critique on Einstein's work was considered by the scientific establishment to exceed the bounds of reason. While this theory is disputed by some or simply ignored by others, it does not change the clear indication of the resurfacing of many supposedly "new" ether based theories by current scientists. Initially developed between 1892 and 1894 during the period in which he was conducting experiments with high frequency and high potential currents and electromagnetism, it was subsequently never officially published. Though these principles guided his future research and experiments, Tesla did not announce his theory until near the end of his life after he had been disillusioned by the war efforts. The Dynamic Theory of Gravity neither appears nor is mentioned anywhere in standard Tesla informative sites and reportedly, is still classified and unavailable under the FOIA.特斯拉的见解是,引力是研究者更加需要严肃对待的一种场效应。
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关于电磁力与引力的新理论引言平行导线电流同向相吸,而反向相斥,难道判断劳伦兹力方向的左手定则是物理的基本规律?我们可以设置一个蚂蚁参照系,对简单的两平行直导线通以同向且相等的直电流,如果认为在实验室参照系,两导线的吸引力来自自由电子之间,即劳伦兹力的结果,那么一个蚂蚁以自由电子的速率和方向运动,对蚂蚁来说,正电荷离子最真实地移动了,那么按照同样的逻辑,力来自正电荷离子之间,那么导线之间的力到底是来自自由电子还是正电荷离子?同向电流吸引力是宏观效应,以致于导线都吸弯了,电子的速率又是如此的小,人只要一动脑袋就转到蚂蚁参照系。
为此,我们把这个问题转化成通以直电流的直导线和该导线外相对该导线静止的正电荷q之间的物理原因来考虑。
在我看来,如果认为在实验室的参照系下,这个正电荷q和直电流没有力的作用,那么我们做这样的试验,在试验室参照系,我们真的测不到通电直导线和这个正电荷q的力的作用,但是我们的实验员离地一跳甚至一动脑袋,就测到了力的作用了。
或者更干脆的,实验员离地一跳也测不到力的作用,那么这个试验员,在做两平行导线通以同向且相等的直电流受力的实验的时候,他向着自由电子速率的和方向运动的时候,也不可能测到这2根导线的力的作用。
所以我觉得这样怪诞的事情是难以接受的。
相似的实验,也可以用通电直导线本身以自由电子的速率和方向运动鉴别,或者正电荷q运动也可以。
我们可以设计出好几种实验的组合。
这样的实验,可以很明显测出导线内自由电子的速率。
特别的,当正电荷q相对实验室静止,而通电直导线的速率是自由电子的一半,且方向与自由电子运动的方向相反运动的时候,通电直导线与正电荷q之间没有力的作用。
而通电直导线以其他速度运动或者相对实验室静止的时候,它对相对实验室静止的正电荷q都是有力的作用的。
当然,正电荷q运动也是可以的。
而无论这根导线如何移动,对外总表现出磁场。
为了引起看此文的诸位的重视,我还在这里复述一下我在下文提到的直线加速状态下引力式子,考虑太阳与地球的引力,假如太阳的质量再大,地球的向心加速度也不可能达到C^2/r,但是在地球轨道附近的质点在外力作用下向着太阳的直线加速度却可以达到C^2/r。
对一个离太阳距离是r的质点,达到的直线加速度是C^2/r的物理内涵,因该不是一般的吧。
由此看来预言万有引力会表现为斥力,不仅是公式的数学的结果了。
我深信,万有引力会转化斥力,虽然如何转化和斥力具体机制不知道。
那些反对这样的理论的人,是否考虑过这样的问题,一个距离太阳是r m的质点,当它快速移动到(r+1)m时,太阳的引力是瞬时减小呢?还是迟8分钟再减小呢?或者说地球在它的轨道上运行,它每时每刻的受到引力的大小,是由它8分钟前的位置决定的吗?对这个问题,我也是再细致的考虑才是。
这个文章,我大约是20多年前形成基本的大概。
他的一些部分,过去的10年前,在网上也曾几个人和我交流过。
我曾在一个大学的论坛上追问过一个友好而真诚的高年级的大学生,要他帮助我用我的引力公式计算下水星进动的问题,可惜他这方面知识还不够。
还有一个和我一样微不足道的人,在另一个论坛上给出来了这个F=(QQ/4πεr^2)+(QQv^2/4πεr^2C^2) 运动点电荷的简单数学证明,但不是我在文章中所叙述现象来的证明……我不想隐瞒我自己的数学和物理的严重的不足,讨论也常因我的这些不足而结束。
而我在10年内,也几乎没有再思考过这个问题。
在这里,用我对物理的理解,提醒下看此文诸位,我们对同一物理现象,用不同的数学,会有一样的结果。
但是他体现的主要的物理思想会有不同,而且,他预言新现象的能力和衍伸的广度也会不同。
因此反感这个文章的人,不妨可以把这个文章看成一个新理论的雏形或一个讨论。
(一)均速直线运动或均速圆周运动状态下的电磁力与引力我们考虑真空中两条无限长相距为r的平行直导线,各通以稳恒直电流,每一导线1米受力公式有F=uIi/2pr(I、i为电流强度)。
普通物质是负电荷电子与正电荷原子核组成,所以上述力必作用于负电荷电子与正电荷原子核上。
再考虑当i=I时,且i与I同向,两导线将产生吸引力。
我在引言大致述说了我的思考过程,所以在逻辑要求等速同向移动的自由电子之间的力仅有库仑力决定,至少在低速时是这样的。
在这种最简单情况中,上述力只能是导线a中运动的自由电子与导线b中静止的正电荷离子,及导线b中运动自由电子与导线a中静止正电荷离子相吸的合力。
无论如何,我都会无比坚信得出:静止的点电荷与直电流存在力的作用,正电荷与直电流相吸,负电荷与直电流相斥。
假设电流强度正比于自由电子速率,考虑无论I与i同向或反向,或一大一小,形成导线a 与导线b的斥力和引力,为满足F=uIi/2pr,必须认为a导线(或b)与b导线(或a)中电荷除库仑力外,还有与“相对速度”的平方成正比的力存在,这种力同性相斥,异性相吸。
此处的“相对速度”意思如下:若a导线中自由电子速率是5,b导线中自由电子速率是3,且同向,那么它们的“相对速度”是2。
若反向,它们的“相对速度”是8。
为了更一般的概括以上所述,我推测两点电荷作用力新公式:F=(QQ/4πεr^2)+(QQv^2/4πεr^2C^2)Q为点电荷电量,v为两点电荷相对速度垂直方向的分量,C为光速;力的性质同性相斥,异性相吸。
用此方程按玻尔方法计算氢原子,作一些数学代换后,可得二组解。
一组解与玻尔计算值极相近,另一组解核外电子速度已大于光速。
若用薛定谔或狄拉克方法,此电荷方程必能在理论给出给出氢原子新描述。
关于两点电荷连线方向有相对加速度的情况的推广,我在(二)文中论述。
类似地考虑引力有:F=(GMm/r^2)+(GMmv^2/r^2C^2)v为两质点相对速度垂直方向的分量,C为光速;力的性质相吸。
由此新引力方程可得出:加速器中以接近光速沿地表水平运动的粒子将有2倍的重力加速度,这与广义相对论的论证之一光线经太阳表面的偏折有类似之处。
新方程与广义相对论有何关系?新方程能否给出水星近日点近动呢?关于两质点连线有相对加速度的情况的推广,我在(二)文中论述。
(二)匀加速状态下的电磁力与引力考虑一长通电直导线,电流竖直向上,直导线右有一正方形导线框,设abcd,框,与直导线在同一平面。
设边ab各cd与直导线平行,边ab与直导线靠近。
现直导线在Δt时间内电流增大,按法拉第电磁感应定律,导线框abcd内感应出逆时针电流。
边ab段电流向下,cd 向上,ad向右,bc向左。
但若在此Δt时间内长直导线外有一静止负电荷q,负电荷受力又如何呢?对此Δt时间内,我作以下定性分析:假定负电荷q分别放置在边ab、cd、ad、bc段任一位置上,难道负电荷q靠ab的时候,受力向上,靠cd的时候,受力向右吗?边ab段更接近导线,假定ab段对整个导线框电流起主导作用,ab段内的自由电子竖直向上运动……因此我认为,若一长直导线电流竖直向上,外静止负电荷q,在Δt时间内,长直导线电流增加,此负电荷q将受一竖直向上的作用力。
㈠文中提的稳恒直电流与负电荷相斥的力此时当然也同时存在。
继续分析,长直电流竖直向上,外一静止负电荷q,在Δt时间内,直电流增大。
假定在此Δt时间内,直电流增大是由于直导线内自由电子向下作匀加速运动。
将导线看上下两段,Ⅰ段(上段)导线内自由电子加速接近静止负电荷q;Ⅱ段(下段)导线内自由电子加速离开静止负电荷q。
如果我们确信在Δt内,自由电子受一向上作用力,经我分析,只有认为Ⅰ段导线内自由电子由于加速接近q,彼此存在一附加力,此附加力的效果使Ⅰ段导线内自由电子与q的静库仑斥力减小了,从而使Ⅰ段导线的正电荷离子与q的静库仑吸力凸现出来;而Ⅱ段导线内自由电子由于加速离开q,彼此也存在一附加力,力的效果使Ⅱ段导线内自由电子与q的静库仑斥力增大,掩盖了Ⅱ段导线的正电荷离子与q的静库仑吸力。
Ⅰ段导线与Ⅱ段导线的合力使q受一向上作用力。
因此我认为:两同性点电荷相对静止时有库仑斥力;若有相对加速度,则存在附加力,加速远离时,附加力与库仑力同向,加速接近时,附加力与库仑力反向。
对于异性电荷之间由于相对加速度形成的附加力,只要作一理想实验,假定长直导线的电流是正电荷竖直向上运动,Δt时间内正电荷向上加速运动,而导线框abcd内仍有逆时针电流……可推得两异性点电荷相对静止时有库仑吸力;若有在相对可速度,则存在附加力,加速远离时,附加力与库仑力同向,加速接近时,附加力与库仑力反向。
结合我在㈠文中给出的两点电荷作用式子,我再次推测,若在真空中两点电荷有相对加速度,其作用力有:F=(QQ/4πεr^2)±(QQa/4πεr^2C^2) (加速远离取正,加速接近取负)Q为点电荷电量, r是两点电荷的距离,C为光速,a是两点电荷连线方向的相对加速度。
真空中两点电荷有相对加速度时,除有同性相斥异性相吸的库仑力外,还存在附加力,无论同性电荷还是异性电荷,加速远离时,附加力与库仑力同向,加速接近时,附加力与库仑力反向;附加力的大小与两点电荷连线方向的相对加速度成正比,与距离成反比。
作圆周运动的向心加速度与指向圆心的直线加速运动的的附加电磁力的方向相反。
类似地考虑引力有:F=(GMm/r^2)±(GMma/rC^2) (加速远离取正,加速接近取负)两质点之间有相对加速度时,除有牛顿引力外,还存在附加力,加速远离时,引力增大,加速接近时,引力减小;附加引力的大小与两质点之间连线方向的相对加速度成正比,与距离成反比。
作圆周运动的向心加速度与指向圆心的直线加速运动的的附加引力的方向相反。
考察直线加速状态下引力式子,当GMm/r^2= GMma/rC^2时,即a=C^2/r,引力为0。
例如考虑太阳与地球的引力,假如太阳的质量再大,地球的向心加速度也不可能达到C^2/r,但是在地球轨道附近的质点在外力作用下向着太阳的直线加速度却可以达到C^2/r≈6e+5m/ss。
(即然达到了这一数值,大自然就要表现一下他的奇异)设地球轨道附近一质点在外力与引力的合力作用下,向着太阳做直线加速运动,根据直线加速引力式子,当加速度小于6e+5m/ss时,引力与外力方向一致;当加速度等于6e+5m/ss时,太阳不再提供引力;当加速度大于6e+5m/ss时,引力成斥力,外力必须克服太阳的斥力使质点加速。
按照这里的直线加速的引力式子,距离一大质量M是r的试验质点m,仅比较m加速离开还是加速接近M,附加力显示不出对m的影响。
(三)磁铁与相对静止的电荷存在作用力吗?我在㈠文中已论述了稳恒直电流与静止电荷存在力的作用。
直电流与相对静止的正电荷相吸,与负电荷相斥。
但若有a,b 两根长直导线,a导线的电流是负电荷电子运动形成的,b导线的电流却是正电荷运动形成的,他们形成的外磁场是一样的。