电动量守恒及电量随速度的变化而变化(编辑修改稿)内容摘要:
力为 F。 然后,如图 1②所示,让球 B 获得一个远离参照系球 A 运动的速度 v,在两球质心距离同样为 r 时测量两球之间的万有引力F39。 按照原有观点,这时由于球 B 的质量相对于其静止时变大了(变成了221cvmB-),而两球质心之间的距离不变,由狭义相对论和万有引力公式可知,F39。 应该大于 F,即 F39。 =222 1cvrmGm BA->2rmGm BA= F 但事实上这却是错误的。 精确的实测结果应该是两球之间的万有 引力不变,即 F39。 = F。 这是为什么呢。 这是因为,两球之间是靠引力场和电磁场,或者说是“引力子”和“光子”相“联系”和“维系”的,那么,当球 B 作远离球 A 的速度为 v的运动时,引力场(或“引力子”)与球 B 之间的相互作用会减弱(减弱为原来的也就是相对静止时的221cv-倍),这种减弱的效应与球 B 质量增大的效应刚好相互抵消,所以两球之间的万有引力不变,写出来就是 F39。 =2222211cvrcvmGmBA--=2rmGm BA= F,即 F39。 = F。 实 验一需要说明的是,引力场强度“2AGmr”是由引力场本身所决定的,它反映的其实是引力场对处于它之中的 静止的 单位质量物质的作用力,引力场强度 7 是不会随处于它之中的物质的速度的变化而变化的,但正因为处于引力场之中的物质由静止变为了运动,即有了速度 v,所以引力场与运动的物质之间的相互作用会减弱,或者说,引力场对运动的单位质量物质的作用力会减弱,在数量上可表示为减弱至“2221A vGm cr- ”(我们以前总是想当然地认为引力场对静止单位质量的作用力等于引力场对 运动单位质量的作用力)。 一艘宇宙飞船,在太阳系中高速运动,其质量会变大,所以有人预言,如果飞船的速度接近光速,飞船的质量会变得很大,它与地球之间的万有引力也会变得很大,甚至可以改变地球的运行轨道──但这实际上却是不可能的,因为物体质量随速度的增大而增大的效应,会与引力场(或“引力子”)与物体之间的相互作用随速度的增大而减弱的效应相抵消,飞船与地球之间的万有引力将保持不变(两者质心距离不变时),根本就不会增大。 实验二:实验一中如果球 A 和球 B 都带电(比如都带正电,球 A 所带的静止正电量为 Aq ,球 B 所带的静止正电量为 Bq ),其它的条件和过程不变,则两次测得的两球之间的库仑力(用 N 和 N39。 表示)肯定相等,即一定有 N39。 = N。 出现这种结果的原因与实验一的分析相类似,即球 B 的电量(实际上是球 B 所带正负电量相抵后的电量)的绝对值虽然增大了,但电磁场(或“光子”)与球 B 之间的相互作用却减弱了(减弱为原来的也就是相对静止时的221cv-倍),两种效应正好相互抵消,所以两球之间的库仑力保持不变,写出来就是 N39。 =2222211cvrcvqKqBA--=2rqKqBA= N,即 N39。 = N。 实验二需要说明的是,电场强度“2AKqr”是由电磁场本身所决定的,它反映的其实是电磁场对处于它之中的 静止的 单位电量物质的作用力,电场强度是不会随处于它之中的物质的速度的变化而变化的,但正因为处于电磁场之中的物质由静止变为了运动,即有了速度 v,所以电磁场与运动的物质之间的相互作用会减弱,或者说,电磁场对运动的单位电量物质的作用力会减弱,在数量上可表示为减弱至“2221A vKq cr- ”(我们以前总是想当然地认为电磁场对静止单位电量的作用力等于电磁场对运动单位电量的作用力)。 原有的高能粒子加速器理论,认为随着被加速粒子的速度增大,其质量会随着增大,而电量保持不变,粒子质量与电量的绝对值的比值,即“质荷比”会变大,所以粒子的速度越大其加速越困难──由本文所述可知,这种分析其实是错误的。 举回旋粒子加速器为例,带电粒子在磁场(由电磁场本身所决定的磁感应 8 强度为 B,粒子的静止质量为 m,粒子的静止电量为 q)中的旋转周期 T=2212cvqBm-π (这里用“221cvm-”表示粒子的运动质量只是一种简化的说明方法),由这个周期表达。电动量守恒及电量随速度的变化而变化(编辑修改稿)
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