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計量論壇

標題: 絕對計量質量與真實計量質量 [打印本頁]

作者: xixialaoguai    時間: 2007-4-9 22:42
標題: 絕對計量質量與真實計量質量
重量、質量、電荷量、力物質或反力物質特征參數流量都是表達物質量的基本參數。在基本參數中,作用力與特征參數流量的變化量數學相關,重量與作用力數學相關,質量與重量數學相關。基本參數的物理關系中,作用力是重量的表征,重量是質量的表征,質量是特征參數流量的表征。

  特征參數流量表達的僅僅是物質量的一個特征,表達不出物質的絕對量,因此,物質基本參數也只能從物理關系和數學關系上解析物質間的相互作用關系并間接的表達物質量。由于物理學已經建立了量綱體系,質量與電荷量是量綱體系中的兩個最基本的參數,因此,特征參數流量必須與質量及電荷量進行參數變換和量綱鏈接,通過參數變換和量綱鏈接,維持原來的量綱體系或至少維持牛頓單位制,在保持物理學發展連續性的前提下,建立重量、質量、電荷量、特征參數流量間的數學關系。顯然,在物質的基本參數變換中,質量及電荷量的物理意義與傳統的定義有本質上的差別。

  重量是物質所受作用力的量度,重力加速度是重量的計量依據,但是,同一個物體在不同的重力場中有不同的重量值,因此,必須有一個標準的重力加速度作為重量的標準計量尺度,而標準重力加速度也是特征參數流量的間接計量尺度。所有物質的計量質量都要通過標準重力加速度確定。

  物質計量質量的確定方式為:設定一個標準重力場,標準重力場中的加速度為 g0=9.8 米 / 秒 2 ,物質在標準重力場中的重量為物質的計量重量,以計量重量作為物質的計量質量,以計量質量表達物質拋射力物質或反力物質的特征參數流量。即一個物體計量質量的數值,是把該物體置于標準計量重力加速度 g0=9.8 米 / 秒2的重力場中,在該重力場中它的重量值就是該物體的計量質量值。

  物質受到的作用力與參與碰撞的力物質或反力物質的特征參數流量數學相關,參與碰撞的力物質或反力物質的特征參數流量與物質的特征參數總流量數學相關。假設 A 物質受到 B 物質的作用力, A 物質的特征參數總流量為 Ξ a0 ,參與碰撞的特征參數流量為Ξ a ,那么, A 物質受到 B 物質的作用力與Ξ a 相關, A 物質的運動狀態與Ξ a0 相關;同理,假設 B 物質受到 A 物質的作用力, B 物質的特征參數總流量為Ξ b0 ,參與碰撞的特征參數流量為Ξ b ,那么, B 物質受到 A 物質的作用力與Ξ b 相關, B 物質的運動狀態與Ξ b0 相關。顯然,這說明了兩個問題,( 1 )質量不能表達物質量,它僅是一個人為設置的參數。( 2 )質量要分為真實計量質量與絕對計量質量。當Ξ a0 ≠Ξ a 、Ξ b0 ≠Ξ b 時, A 物質的重量與 A 物質受到的作用力相關, A 物質的質量與 A 物質的重量相關,盡管由 A 物質的重量反映了 A 物質真實的計量質量,但它不是 A 物質的全部質量,因此,表達物質的質量需要用真實計量質量和絕對計量質量兩個參數,其中真實計量質量不大于絕對計量質量。

  造成物質的絕對計量質量與真實計量質量不相等的原因是:( 1 )物質由小顆粒組成,物質的小顆粒向空間拋射力物質或反力物質,特征參數流量的一部分消耗于小顆粒的組合中,物質拋向空間的力物質或反力物質特征參數流量小于物質的力物質或反力物質特征參數總流量。( 2 )當計算 A 物質與 B 物質間的作用力時,只是從數學上考慮 A 、 B 兩個物質的參數,但事實上, A 、 B 兩個物質還受到外部空間力物質或反力物質粒子的入侵,外部力物質或反力物質的入侵影響了 A 、 B 兩個物質的狀態,進而影響了 A 、 B 兩個物質的特征參數流量。由于上述兩個原因,物質拋向空間的力物質或反力物質特征參數流量與物質特征參數總流量不相等,因而,物質的真實計量質量與絕對計量質量也不會相等。

  例如,地球在運動與旋轉,地球的平均重力加速度不是地球靜止時的重力加速度,地球極點的重力加速度才是地球在靜止時的真實重力加速度,由真實重力加速度確定的地球質量才是地球的真實計量質量。由于地球由許多種元素組成,任何一種元素的真實計量質量與它的絕對計量質量不相等,絕對計量質量一定大于真實計量質量。因此,地球極點的重力加速度一定不是地球靜止時的絕對重力加速度,地球極點的重力加速度加上由于大地熱流量和電磁波輻射能量形成的加速度損失量才是地球靜止時的絕對重力加速度。需要指出:上述對地球絕對計量質量的分析是假設地球極點不受外部空間力物質或反力物質的入侵,如果能夠用數學關系表達外部空間對地球極點入侵的力物質或反力物質的量值,那么,地球的絕對計量質量還應該再加上外部空間的力物質或反力物質對地球極點的入侵所造成的質量虧損。外部空間力物質或反力物質對地球入侵的物理現象是地球極點重力加速度大于地球赤道重力加速度。

  綜上所述,絕對計量質量與真實計量質量的差就是質量虧損,所有的物質都存在質量虧損。質量虧損可分為三種類型:元素質量虧損、熱球體質量虧損、超熱球體質量虧損。不同的元素有不同的質量虧損系數,元素質量虧損可以實際測量或直接計算。熱球體(如地球)的質量虧損可以通過測量熱、磁輻射量進行計算。超熱球體(如太陽)的質量虧損,可以通過測量熱、磁輻射量結合熱核反應參數進行計算;也可以用元素質量虧損系數直接計算;還可以通過天文觀察利用軌道參數進行計算。

  質量虧損關系表明:真實計量質量與作用力數學相關,絕對計量質量與加速度數學相關。真實計量質量及絕對計量質量都與絕對參照系相關,絕對參照系與物質的慣性相關,不存在物理意義上的慣性參照系。




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