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文檔簡介
1、周期運動是穩(wěn)定物質根本狀態(tài)1周期性運動處處存在于物質運動狀態(tài)之中,天體、粒 子的自旋和公轉具有周期性的,量子、粒子的周期變換運動和交換作 用具有周期性的.而宏觀渦旋體是指非外力作用下所產生的轉動物體, 如天體自旋和圓周曲線運動都是自然的,非人力或外力所為的.天體自旋與其中央速度同向側速度變大, 質量密度P變小,以使能密度w 趨于均勻而質量具有彌漫趨勢,如式 w=p u ²/2=kp =2k/ u ²其中k為常數.反向側速度疊加變小,質量密度變大,以使能密度趨 于均勻而質量濃縮趨勢,天體由彌漫外側趨向濃縮里側而作曲線或圓 周或弦或圈態(tài)運動.如果里外側交換平衡,
2、那么相當于作用力等零下作 的曲線或圓周或弦或圈態(tài)平動.它等價牛頓力學引力與慣性離心力平 衡的解釋.可以說天體無不是周期性運動,包括自旋、公轉和多層次 公轉.一、物體周期運動先從機械振動入手進行分析,通常外力用手先把彈簧變形或 單擺移位,即產生位能,解除外力放手后,位能逐漸轉化為動能, 動能最大時具有速度而持續(xù)運動,但逐漸轉化為位能,形成了周期性 能量變換,并保持諧振,如彈簧的動能和位能之和為E=Ea+Eb=mj ²/2+k x ²/2=m u²Sin² w t+k x ²Cos² 3 t
3、=mu.²/2=k.x²/2 論文代寫u =d x /dt = 3 Sin w t= Sin w tU.=- » 3代入前式,那么得a =2 n y =,(k/m)又如單擺(用手)移位所得的位能 mgh=mg (1-Cos0淇中(為擺長,放手后,位能就逐漸變換為動能,動能最大值時繼續(xù)動,并逐漸轉化為位能,形成了位能與動能周期性變換,如mgh=mgt (-Cos 0 )=2mg t Sin²( 0 /2)弋 2mgi ( 0 /2)²=mg / ²/2i其中x為往返擺動的弦弧X = XSin 3
4、tu =d x /dt = q Cos a t= Cos a tDo =為 3E=Ea+Eb=mgx ²/2 + +mu ²/2=n²/2 = =m²/23 =2 n y =,(g/ i )可見機械振動是能量周期性變換.由于地面物體或機械通常相對地面處于內外平衡狀態(tài),即靜止狀態(tài).啟動時需外加力作用才能相對運動或振動.但空氣摩擦或推壓(迫使空氣處于周期性疏密變換)作 用,振動能逐漸轉化為熱量,又使振動逐漸減少,最后停下來.對于 非地面物體就可忽略這個問題.地面宏觀物體通常處于相對平衡靜止狀態(tài),要運動就要對物體外加作用力或其它
5、能量方式轉化而成的, 作用力一旦解除,物體就會停 下來.牛頓力學解釋為摩擦作用的結果,以解決勻速直線慣性運動問 題.實際上物體什么方式運動都有過程持續(xù)性,即慣性,并非勻速直 線運動特有的.物體變換頻率是粒子變換頻率疊加, 即粒子頻率或變 換能之和,使宏觀物體變換頻率異常之大,以致波長或波動相鄰峰值 間距入="變成極小,遠小于宏觀物體線度,根本表達不出波動性, 呈勻速直線運動.宏觀物體交換能是粒子交換能 hA之和,即hBAv 使總頻率范圍擴大,交換能也變大且復雜化,其重疊的結果失去波動 性或者失去交換量子數能級屬性.可見宏觀物體不具有微觀粒子的允 許能級或量子數或波動運動屬性,而處于相
6、對靜止或平動運動.論文代寫可以說穩(wěn)定物質根本狀態(tài)是周期性運動,那么穩(wěn)定的宏觀物體又 如何解釋地面宏觀物體內部是周期性運動不規(guī)那么疊加而成的非周 期性狀態(tài),外部來看是處于作用平衡而相對靜止狀態(tài), 具運動那么要外 加作用力或破壞其平衡狀態(tài)才能產生運動. 宏觀物體可以分解為周期 性疊加來分析.宏觀物體是由大量粒子不規(guī)那么運動構成的, 平動和變 換運動構成一定方式分布的.平均粒子動能是溫度的本質或者內能有 關的參量,變換運動疊加可改變?yōu)榫植拷粨Q能,另外局部與平動合在 一起構成整體上靜止或勻速直線運動.可見宏觀物體靜止或勻速直線 運動可分解為周期性交換作用和周期性變換運動的疊加. 然而這樣做 不但沒有必
7、要,而且把問題復雜化且難以應用.這種情況下仍然采取牛頓力學處理,可使問題簡化和便于應用.只要記住機械物體靜止和 勻速直線運動是其內部大量粒子周期性交換和周期性變換運動疊加 的結果.地面物體轉動是外加力矩作用或原處于地面平衡靜止狀態(tài)被 破壞下引起的運動狀態(tài),仍然可用牛頓力學處理.二、場質周期運動廣泛而本質地說,渦旋運動均勻趨勢不僅是質量趨心成自旋體和 周圍萬有引力場質和磁場質產生根源,而且是自旋體平衡趨勢的曲線、 圓周、弦、圈態(tài)運動和周期變換運動、交換作用的根源.而平衡穩(wěn)定 的物質運動必定處于周期性運動狀態(tài). 最根本穩(wěn)定物質是光量子或電 磁波同步運動電磁量子的集合,它是周期性渦旋運動濃縮質量,
8、變換為平動運動,平動運動的極限性,又使其變換為渦旋運動,形成 周期性變換運動.而且因在平動的垂直方向上是渦旋運動周期性變換 方向,才能在高速平動時保持對稱平衡的穩(wěn)定狀態(tài).又由于周期變換情況下失去渦旋運動屬性,而保持直線平動運動.這樣光量子或電磁 量子可以看成周期變換運動和直線平動構成的穩(wěn)定運動狀態(tài)的物質 系統(tǒng).代寫論文光量子由于自旋已與局部平動周期變換而失去自旋屬性,即只存在直線平動運動和周期性變換運動,其總能是平動能與變換能之和, 且各占總能一半,即mc²=mc²/2+h v /2=h v此式可以看成相對論與量子論統(tǒng)一表達式.同頻率同步光量子束可用 周期性
9、電磁場波函數描述H=H.Sin2 兀 » / 入G=G Con2 兀(-憂 t/ 入)其平方之和可以描述為量子束能密度或粒子數密度.其磁場強度 相應于量子渦旋運動,電場強度相應于量子平動運動. 也就是說同步 的量子束的集體行為可以用電磁場及其電磁波來描述,在這個意義上光可以看成電磁波,是原子級的電磁波.場的描述是指定坐標系空間 一點參量變化的描述,而不管經過這點的具體量子或其它物質. 相對 論時空實際上是場的時空,適合于描述電磁場.磁場是高速微渦量場,電場是交換不平衡或加速場質的電磁場, 引力 場是渦旋運動引起的質量趨勢作用場.各種場物質處于高速運動狀態(tài), 它們之間即使在空間重疊也是
10、各自獨立各不相干的.光量子間相位和方位是隨幾的,不相干的.只能通過光滑介面實現量子間相位和方位 調整.調整后的光量子束與電磁場一樣可以用場能密度描述w=k'(區(qū) H²+ & G²)其中H為磁場強度,G為電場強度,k'為常數.電磁場從天體到微觀粒子周圍處處存在, 大體可以分為天體級電 磁波、物體級的微波和無線電波、分子級紅外線、原子外殼層級的可 見光和紫外線、原子內殼層級的x射線、原子核級的丫射線等.愈后 面變換頻率愈高,愈呈粒子性或量子性.如原子級輻射的可見光量子 由各個原子發(fā)射,其相位和方位都是隨幾的,各不相干的.只有經過 光滑介面
11、作用實現相位和方位調整而處于較同步運動狀態(tài).這時可以用上式描述能密度.然而周期性運動的微觀粒子的作用不同于宏觀物體的作用,描述根本不能套用牛頓力學,只能采取能量描述.穩(wěn)定物 體間作用力本質是能量交換,且總能不變性.因此量子入射光滑介面 時,相位是隨幾的,即動能改變量不同,而交換能量一致性,只能通 過停留介面時間來調節(jié)的.動能改變量 AE愈大,接觸時間愈小, 或者動能改變量AE愈小,接觸時間愈大,兩者乘積為常數h=A E• At電磁場主要應用于能量或力傳輸 低頻率高壓強電狀態(tài)和電磁 信號信息高頻低壓弱電狀態(tài)傳播的兩方面應用,對于此文來說主 要是后者,即電磁周期性運動中對信號信
12、息的傳播. 高頻率電磁場或 電磁波所具有量子性愈強,愈不易被地面或大氣所吸收,傳播距離愈 遠.因此短波比長波傳播的距離要遠. 聲音或圖像可以變換為限制電 磁波發(fā)射的輻度即產生量子數密度或頻率即輻射前重疊上電磁 變換頻率以便聲、圖隨高頻率電磁波傳播.接收時作相反的限制, 取出聲、圖的信號信息.論文代寫三、粒子周期運動微渦旋中央平均速度小于光速,那么有局部平動與周期變換轉化為 其它能量,如交換能量、磁能等方式.光量子在介質中速度減少,就 是局部能量轉化為交換能.一般更低速渦旋體變換能量形式更加復雜, 由于速度愈低,中央質量密度愈高,向外彌漫愈強愈快,相應地交換 或正反運動愈強愈快,構成微渦旋類型愈
13、繁雜,如構成高速的磁場質、 量子和低速的粒子、實物等.高速微渦旋中央速度與微旋軸平行,且 易沿著渦旋軸向移動,構成沿軸螺旋線從一端出另一端入磁力線或磁場質.高速微渦旋中央速度與微旋軸垂直,那么構成量子輻射出去.渦旋體運動平衡趨勢有三類:第一類濃縮與彌漫正反平衡趨勢所 形成的交換,質量愈大彌漫愈快,平衡時交換頻率或交換能相應也愈 大.第二類渦旋運動逐漸濃縮質量,假設總質量不變,即平動能變換為 渦旋能過 程.體積小或密度高到一定限度,就要彌漫,即渦旋能逐 漸變換為平動能過程.到達極限速度,速度不能再增大,那么往渦旋運 動變換,形成了周期性變換,變換能用變換頻率來定義的.第三類渦 旋體中央速度與自旋
14、速度構成同反向重疊, 同向重疊彌漫與反向重疊 濃縮,同向側趨于反向側,構成渦旋體作圓周、橢圓、弦、環(huán)、圈態(tài) 等曲線運動.如果渦旋總質量不變,那么渦旋處于穩(wěn)定的自旋和公轉運動. 渦 旋體每一點自旋中都經歷彌漫和濃縮周期過程, 自轉一周中央所經過 弧線或線速度與公轉半徑和角度或角速度成正比.其線速度 就是渦旋體的中央速度U,角速度等于渦旋體角速度 3.即 畢業(yè)論 文u =r 3 =2 兀 丫 r假設r為公轉半徑,其倒數可以用來表示曲率程度,即半徑愈大即彎曲 程度愈小.半徑反比于 3為自旋角速度,而正比于中央速度 u,說明 角速度愈大,中央速度愈小,曲率愈大,相應圓周愈小.微觀粒子存在自旋、平動的運
15、動外,還存在周期性變換和交換等 運動.微觀粒子存在自旋而使其沿著曲線或圓周或弦或環(huán)或圈態(tài)軌跡 運動,其運動狀態(tài)與粒子內質量分布、自旋角速度、中央平動速度、周圍交換作用等情況密切相關的.交換平衡時殼粒自旋與公轉處于上 述自然的圓周運動.粒子存在交換能,交換特點是有物質吸收和放射, 或物質進出先后周期,微觀兩粒子交換中只有一粒子放射物質到達剛 好是另一粒子吸收,反之一樣,才具有同步有效的交換作用.這就需 要兩者交換頻率整數倍,且相位相反軌跡上運動.即微觀粒子間作用 要在交換頻率整數倍駐波的波節(jié)軌跡才能處于交換平衡的自然圓周 運動,或一定能級圓周軌道原子核運動,使其不是正圓的橢圓軌跡 運動上穩(wěn)定運動
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