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重力波是在大学物理中哪个学科重点研究呢?

 大隆龙 2017-09-29

重力波即引力波,大学物理中在地球物理的地球重力这章的研究,最为具体并且实在,但重力波及地震波的检测仪器设备大家却不易购买到。另外,重力波是大学物理教授都还在质疑的问题。

在正统物理学中,引力波是指时空弯曲中的涟漪,通过波的形式从辐射源向外传播,这种波以引力辐射的形式传输能量。在1916年,爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在。引力波的存在是广义相对论洛伦兹不变性的结果,因为它引入了相互作用的传播速度有限的概念。相比之下,引力波不能够存在于牛顿的经典引力理论当中,因为牛顿的经典理论假设物质的相互作用传播是速度无限的。

在理论物理学中,有人认为万有引力就是微量子之间的运动相力,通过微量子运动进行传播;宇宙的一切运动皆由'可变圆周运动相力''而引起,从行星到基本粒子,大大小小的可变圆周运动合成了旋涡运动而形成了太阳系的超螺旋运动,而可变圆周运动相力正是形成引力的根源。

由''可变圆周运动相力''的运动碰撞与摩擦而产生电荷,由电荷的定向运动而产生电流,由电流的定向圆周运动而产生磁场力。这样强力、弱力、电磁力、引力就可以统一为'可变圆周运动相力''了;但在太阳内部的高能粒子,它们之间的斥力比它们之间的引力要大得多,因为万物皆由基本粒子构建而成,所以万有引力一定吸引万物。

在整个太阳系中,超螺旋运动产生了向心力,这就是引力;而各大行星所作的近似圆周运动产生的却是离心力,离心力的作用是抵抗引力,以达到天体的相对平衡状态,这就是引力和离心力的平衡结果。并且整个银河系的运动原理同太阳系也是相似的。

物体之间会有引力,其根本原因在于'轴子''即微量子之间的相互可变圆周运动而产生了吸引力或排斥力,当微量子处于高能级运动状态时,其排斥力大于吸引力;当微量子处于低能级运动状态时,其吸引力大于排斥力。因此我们可以把四力统称为微量子的'可变圆周运动相力'',当其相力矢量和为零时,表现为量子平衡状态,当相力矢量和不为零时,表现为量子势能之差,故此引力产生了。

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