物理科学探疑-网友天空-相对论-宇宙狭义相对绝对论
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宇宙狭义相对绝对论
(第三稿)
(南宁市亚蓝特科技有限公司谭 强)



一、    爱因斯坦相对论的缺陷

爱因斯坦狭义相对论的缺陷在于:

    1、实验表明:相对于地球以0.995c速度运动的μ介子半衰期延长了;放在卫星上绕地球旋转的原子钟,比地面上的原子钟走得慢。但是,实验结果似乎说明不了时间膨胀具有相对性,反而说明时间膨胀具有绝对性!

    2、《自然》杂志刊载了王利军等三位科学家最新的研究成果,首次证明了世界上有比光速还快的东西:激光光波在铯气室前进的距离,是同一时间在真空中所能穿越距离的310倍。实验证明,光速并不是极限速度。

    爱因斯坦广义相对论的缺陷在于:无法解释“DI海格立斯双星进动”问题。与我们相距2000光年之遥的“DI海格立斯双星进动”问题,近年来一直困扰着天文学界。美国宾西法尼亚州Villanova大学的两位天文学家爱德华·吉南和弗兰克·马洛尼,根据八十四年观测到的3000多个轨道历史数据,分析该双星运行规律,计算出其累积进动值为0.64度。但是,如果按照爱因斯坦广义相对论的理论公式进行计算,得出的理论进动值为2.34度,这与实际观察值相差很大!

    爱因斯坦的狭义相对论认为:所有信号的传播速度,包括相互作用的传递速度、物体的运动速度都不能超过光速c,否则,将会出现时间倒流、因果颠倒的情形。

    有人据此提出如下命题:如果存在超光速而出现时间倒流,那么设想某人进入超光速世界的时间足够长,他的时间不仅倒流到他出生以前,而且倒流到了他父亲出生以前,将他的爷爷杀掉,然后又回到我们的低光速世界,这时,他和他父亲是否存在?如果存在,他父亲又怎么出生?这是一件非常矛盾的事情!人们将这一命题称为“爷孙佯谬”。

    显然, “时间倒流”事件是不可能发生的!

    如果假定物体运动的速度大于光速 c时,爱因斯坦的狭义相对论仍然是正确的,我们将得到虚数的时间、虚数的空间和虚数的质量。但我认为,对“虚数”物理量的解释是不能令人满意的,“虚数”的物理量根本不存在,它不过是相对论的怪胎之一,是相对论一个没有事实对应的虚数解。

    对于所有物理规律,人们大都可以找到它的数学模型,但并非所有的数学结论都对应一个物理事实。
显然,爱因斯坦狭义相对论已经不适合于超光速范围,既然超光速是客观存在的事实,我们就必须予以研究,建立新的理论。

二、    建立“超光速狭义相对论”的思路

(一)    时空的连续性

    下面,我们探讨超光速领域(惯性坐标系的速度大于光速u>c)物体运动的规律,并且只限于在惯性参照系范围。至于范围更广、更具有普遍意义的,在非惯性参照系内研究的问题,则留给具有高深数学基础和丰富想象力的科学家来进行。

    爱因斯坦建立狭义相对论基于两个基本原理:“光速不变原理”和“相对性原理”。由这两个基本原理,求得收缩因子yzhxyx01.gif (2288 字节)之后,关于时间、空间、速度、质量、动量、能量的变换式都因此而求出。

    在超光速领域,会不会有一个与“光速不变原理”相对应的“某种速度不变原理”呢?如果有,这个“速度”是否会代替“光速”而成为宇宙的极限速度?假设存在这么一个“速度”,为V=nc(n>1),其“速度V不变原理”的数学表达式相应修改为:x’=t’nc,x=tnc

    在超光速领域,假定“相对性原理”仍然适用,其数学表达式为:

    x=k(x’+ut’), x’=k(x-ut),

由此我们可以得到:yzhxyx02.gif (2255 字节)

    结果,关于时间、空间、速度、质量、动量、能量的变换式,与爱因斯坦狭义相对论的结果类似,运动的时钟变慢、运动的尺子缩短的性质不变。

    但是,当坐标系运动速度u接近光速c时,yzhxyx03.gif (2025 字节)

    这意味着:当运动时钟的速度u接近光速c时,运动时钟的时间并不趋于“停滞”,运动尺子的长度也并不趋于“0”。这实际表明:对于最基本的物理量“时间”和“空间”的性质,“新理论”并不能与“旧理论”互相衔接。

    我认为,虽然时空是不均匀的,但时空却应该是连续的,物体的运动速度、质量、动量和能量也应该是连续的。在光速领域(u<c,v<c),“爱因斯坦狭义相对论”与实验结果符合得很好(只是人们对实验结果的解释有争议),所以,为了保证“新理论”与“旧理论” 的时空衔接,我们只能假定:n趋于无穷大,即我们所假定的“不变速度”(V=nc)为无穷大。

    假定存在一个“无穷大速度的不变原理”是没有任何意义的!所以,我们得到的结论是:在超光速领域,有一个与“光速不变原理”相对应的 “速度V不变原理”的假定不能成立!

    为此,我们假定:惯性坐标系S'相对于固定在地球上静止的坐标系S,以速度u(u>c)沿x轴方向运动,x'与x在同一轴上, 且t=0时,O'与O重合(如下图):

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设超光速范围(u>c)的坐标变换为:x=k(x’+ ut’ ) ……(1)
坐标逆变换为:x’=k(x-ut ) ……(2)
由(1)得到: △x=k(△x’+u△t’),
在运动坐标系S’的某一时刻(△t’=0),测量物体的长度△x’,
则△x’=△x/ k,如果k>1,则△x’<△x,即运动的尺子缩短!

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如果在静止坐标系S观测某个时钟发生的时间间隔为△t,在运动惯性坐标系S’观测这个静止于S’的时钟发生的时间间隔为△t’,则:

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    由于 是由S’系内静止时钟(在S’系中没有移动)所记录的,对于这个钟而言显然有△x’=0,所以 和 之间的关系可更简单地表示为:

△t’=△t/k.

如果k>1,则△t’ <△ t,即运动的时钟变慢!

其中,k为“坛蔷变换因子”,它的大小仅与惯性坐标系S’的运动速度有关,我们必须予以确定。

(二)“坛蔷变换因子”的确定


    我们不能用推导“洛伦兹变换”那样的方法,来推导超光速范围的“变换”,因为我们缺少一个与“光速不变原理”相对应的 “已知条件”, 但是,我们可以确定这种“变换”的原则。

    显然,由于时空具有连续性,新的“变换”必须满足以下条件:

    在“交界处”(当物体运动速度非常接近光速c时),关于最基本物理量“时间”和“空间”性质的结论,“新理论”必须与“爱因斯坦狭义相对论”具有严格的一致性,两者不能相互矛盾。

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因为k 必须是实数,而u>c,故不能取(1)式。
如果取(3)式,可以求出,物体的运动质量为:

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    当物体的运动速度(u)超过光速后,运动质量随运动速度(u)的增大而减小,只要给定物体一个恒定的合外力,物体的运动速度(u)就可以不断增大,最后,速度(u)达到无穷大,运动质量(m)达到静止质量(m=m0)。由于物体的质量不等于零,速度(u)无穷大,意味着能量(E)也无穷大。

一个质量有限的物体具有无穷大的能量,这是不可思议的事情!故也不能取(3)式。

看来,“坛蔷变换因子”应取(2)式:

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三、超光速狭义相对论

(一)“超光速狭义相对论”的基本原理

    能够满足“超光速狭义相对论”基本原理的变换,称为“坛蔷变换”,根据“坛蔷变换”建立的物理理论,称为“超光速狭义相对论”。

“超光速狭义相对论”的基本假定(原理)是:

(1) 在“交界处”(当物体运动的速度,趋向于光在真空中的速度c时),关于时间、空间、速度、质量、动量和能量等物理量的结论,“超光速狭义相对论”与“爱因斯坦狭义相对论”具有绝对一致性。
(2)在所有惯性坐标系中,一切物理定律相同,在反映物理规律的数学形式上保持不变。

(二)“超光速领域”的时间和空间

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△t’=△t/k,

假设,惯性系S/相对于惯性系S,以速度u(u>c)作匀速直线运动,S系

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“坛蔷坐标变换”为:
                         x=k(x’+ ut’ ) ,
                    y=y’, z=z’
“坛蔷坐标逆变换”为:
                       x’=k(x-ut ) ,
                        y’= y, z’= z,

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某一时刻(△t’=0),在坐标系S’观测物体的长度是△x’,
在另一坐标系S观测物体的长度是:△x = k(△x’+ u△t’),
即:

△x’=△x/k.

1、    当尺子和时钟的运动速度c <u<21/2C时,k>1,结果是:
1)    △x’=△x/k ,△x’ <△x,即运动的尺子缩短。
    运动尺子的速度越快(u越大),u/c越大,k越小,尺子缩短的程度越小。

    当尺子的运动速度大到u=21/2C时,k=1,尺子不再缩短,其长度与在静止于地球的坐标系测量到的长度一模一样。

    运动尺子的速度越慢(u越小),u/c越小,k越大,尺子缩短的程度越大。

    当尺子速度慢到非常接近光速时(u≈c),1/k趋于0,运动的尺子几乎没有长度(△x’ ≈0)。
2)    △t’=△t/k,因为k>1,所以△t’ <△ t,即运动的时钟变慢。

    时钟运动的速度越快(u越大),u / c越大,k越小,时钟慢的程度越小。

    当时钟的运动速度大到u=2 1/2C时,k=1,时钟不再变慢,其情况与在静止于地球坐标系观测到的时钟一模一样。

    当时钟运动的速度慢到非常接近光速时(u≈c),1/k趋于0,运动时钟的时间几乎“停滞”(△t’ ≈0)。

2、    当尺子和时钟的运动速度u>21/2 C时,k<1,(1/k)>1,结果是:

1)△x’=△x/k, △x’ >△x,即运动的尺子伸长。

    运动尺子的速度越快(u越大),u/c越大,1/k越大,伸长得越厉害.

    当尺子速度(u)无穷大时,1/k趋于无穷大,运动尺子的长度也趋于无穷长。这意味着,以无穷大速度飞行的人的身体无穷长,穿越整个宇宙。

2)△t’=△t/k, 因为k<1,(1/k)>1,所以△t’ >△t,即运动的时钟变快。

    时钟运动的速度越大(u越大),u/c越大,1/k越大,时钟走得越快。

    当时钟运动的速度(u)无穷大时,1/k趋于无穷大,运动时钟的时间也无穷快。这意味着,以无穷大速度飞行的人的生命衰老得非常非常快,他们的寿命只有一瞬间,生命刚刚开始就立即死亡。

    在超光速范围(u>c),时间坐标与空间坐标有关,因而“同时性”在不同的惯性坐标系具有相对意义。时间是相对的、不均匀的,运动是绝对的。

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    这意味着:在超光速范围(u>c),时间具有不可逆性,超光速不会导致时间倒流。时间是连续的,它无始无终;宇宙是固有的存在,没有开始,也没有结束。

    空间是相对的、不均匀的,但空间具有连续性;宇宙空间并非“有限无边”,而是“无边无际”的。


(三)“超光速物体”的速度

在超光速物体运动的速度(u)方向(x轴)上,

“坛蔷速度变换”为:

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“坛蔷速度逆变换”为:

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    所以,超光速物体运动的速度可以无限叠加。

    当u> c时,如果V’=c,则V≠c,这意味着:当u>c时,“光速不变原理”不再适用。
在分析天文学观测结果时,人们无一例外地将“总星系”作为参照,处处以“总星系”为参照,抽象出“绝对静止系”的概念。

    我认为:存在着一个以空间背景为参照物的“绝对坐标系”,如果我们把这个“绝对坐标系”叫做“以太”,那么在宇宙中,应该存在“绝对静止”的“以太”,“以太”存在于“引力场强度”为零的空间。相对于“以太”的静止就是“绝对静止”,相对于“以太”的运动就是“绝对运动”。

    虽然光速已不再是速度的极限,并且“光速不变”也不再适用于超光速系,但是,光速仍然是一种具有特殊意义的临界速度,它作为“普通物体”和“超光速物体”的速度“分界线”,仍然是一种非常重要的特征速度!

    许多科学家认为,宇宙是经过“大爆炸”形成的。如果“大爆炸”之前,宇宙没有时间,也没有空间,那么,此时宇宙有质量、有能量吗?如果这时宇宙既没有质量也没有能量,它如何能够“爆炸”?如果这时宇宙有质量或者有能量,那么,宇宙从“爆炸”前到“爆炸”这个过程,需不需要时间?如果“大爆炸”前宇宙有能量,我们能够认为这些能量不占据任何空间吗?

    我认为,宇宙是固有的存在,没有开始,也没有结束,只有不断的变化与发展。宇宙不是大爆炸“炸”出来的,同样,物质也不是“炸”出来的,“时间”与“空间”更不是“炸”出来的。

(四)“超光速物体”的质量

    在超光速领域(u>c),设有两个大小、形状一样的小球A、B,相距一段距离,静止时两个小球的质量都是m0,现在,其中的一个小球B静止不动,另一个小球A跟随运动的坐标系S’一起以速度u 沿x轴方向运动(m为小球的运动质量),两个小球发生完全非弹性碰撞。

    第一,在静止坐标系S中观测:我们看到,两个小球发生碰撞之前的总动量是(u m+0),发生完全非弹性碰撞之后,两个小球粘在一起,它们的质量匀发生变化,但两个小球的质量之和不变,等于(m0+m),如果v为碰撞之后两个小球粘在一起的共同速度,则碰撞之后两个小球的总动量是(m0+m)v。

根据动量守恒定律得:um=(m0+m)v

                         也可以写成:u/v =1+(m0/m)……………(1)

第二,上面所发生的事情,我们也可以在另一个运动的坐标系S’中观测:我们看到,跟随 S’ 系一起运动的小球A是静止的。此时,我们看到小球 B不是静止的,它的速度是(-u),小球B的质量也不再是m0 ,而是m,它的动量是(- um),两个小球发生碰撞之前的总动量是(-um+0)。发生完全非弹性碰撞之后,两个小球粘在一起,它们的质量匀发生变化,但两个小球的质量之和不变,等于(m0+m),如果u’为碰撞之后两个小球粘在一起的共同速度,则两个小球的总动量是(m0+m)u’,(m0+m)。根据动量守恒定律得:

                                   -um =(m0+m)u’……………(2)

由(1)、 (2)两式得u’=- v,(即在两个不同坐标系观测到:小球碰撞之后粘在一起的共同速度,大小相等,方向相反。)

将u’=- v ,代入“坛蔷速度变换”变换式:

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根据(1)、(3)两式,超光速物体的运动质量:

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    在超光速领域,物体的运动质量( m)随着自己运动速度(u)的增大而减小。当物体运动的速度(u)无穷大时,物体的运动质量等于0。

    如果物体的静止质量(m0)不等于0,当物体运动的速度(u)慢到非常接近光速时(u≈c),物体的运动质量( m)趋于无穷大。

    由于万有引力(F)的大小与物体距离的平方(r2)成反比,距离(r)越大,引力(F)越小。如距离(r)无限大,则引力(F)无限小。无限个无限小的引力(F)相加,其结果仍然是有限的。所以我认为,宇宙物质是无穷无尽的,无穷无尽的物质并不会造成某个星体受到无限大的引力(F)。

(五)“超光速物体”的能量

物体所受的合力为:F=d(mu)/dt,
物体能量(E)的微分为:

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    E=m0c3/(u2-c21/2
    也可以写成:
    E=mc2
    由于质量亏损而释放的核能为:ΔE=Δmc2

    在光速领域(u<c),给物体增加能量,将引起其速度的增加,它的运动质量(m)也增加。要使物体的速度达到光速(c),除非物体的静止质量(m0)等于0(m0=0),否则,必须给物体施加无穷大的能量。

    在超光速领域(u>c),情况正好相反。物体的能量减少(释放能量)引起其速度的增加,当物体的能量减少到0时(能量全部释放)[它的运动质量(m)等于0(m=0),静止质量(m0)不等于0(m0≠0 )],物体的速度趋于无穷大(∞)。无穷大的速度是可以达到的,宇宙不存在极限速度,但无穷大的速度不仅不会带来无穷大的能量,而是使物体的能量全部耗尽!

    “快子” (超光速粒子)的速度越慢,则其能量越大,如给“快子”一个推力使其能量加大,其速度反而会减小,如所给推力无限增大,其速度将趋近于光速而以光速为下限;反之,当“快子”能量越小,其速度反而越快,即在“快子”的运动方向给一个阻力,如通过阻滞介质以削弱其能量,其速度反而会增大,直到其能量完全消失,其速度将接近于无穷大!

    相同的是,要使超光速物体的速度降低到光速(c),除非物体的静止质量(m0)等于0(m0=0),否则,必须给物体施加无穷大的能量。光速是这两个宇宙之间的界线,在引力的本质被发现之前,普通物体(静止质量不等于零的物体)是不能超越的。

    以上所列物理事件是十分合理的,在哲学上也是说得过去的。

    显然,只要物体的静止质量(m0)不等于0,物体的速度(u)就不能够达到光速(c),否则,将会出现“物体需要的能量无穷大”这一荒唐的物理事件。

    如果一个物体的静止质量(m0)原来就等于0(如光子),它的速度(u)可以是任意的,当它的速度(u)为光速(c)时,它的运动质量(mc)和能量(Ec)仍然是有限的,在其他运动速度情况下,它的运动质量(m)和能量(E)都是0。

    探测“快宇宙”的一种可能的途径,就是要考虑到如果有一个“快子”超光速通过真空而运动,那么,在它飞过时就必定会留下一道有可能探测到的“光尾迹”。当然,大多数“快子”都飞得非常快——比光还要快几百万倍以上(正像我们所认识的大多数普通物体都运动得非常慢,只达到光速的几百万分之一那样)。

    在我们能够发现它们之前,一般的“快子”早就一瞬即逝了,也许只有那种非常罕有的高能“快子”,才会以慢到接近光速的速度从我们眼前飞过。

    如能设计出一种转换装置,把飞碟及其负载的每一个“亚原子粒子”全都转变成“快子”,即可在一瞬间飞出去而不需任何加速,其速度比光速快很多倍,并可通过调节其能量来控制速度大小,用不了几天就可飞到另一个遥远的星系,在那里不需任何减速,再通过转换装置,把“快子”转换成“亚原子粒子”,最后再还原成原来的飞碟及其负载。

    “交界处”——“光速”是一个十分神秘而敏感的地区。如何从低速度到光速,这对于人类目前来说,的确是一个大难题。总有一天,人类可以发现引力的本质,到那时,从低速度到光速就不再是一个梦。


四、宇宙狭义相对绝对论

    我们把光速范围内的“洛仑兹变换”和超光速范围的“坛蔷变换”统一起来,并且将坐标系S'运动的速度(u)等于光速(c)时的情况也包含在内,这种“变换”称为“宇宙变换”。在“宇宙变换”基础上建立的物理理论,称为“宇宙狭义相对绝对论”。

(一)宇宙变换

    设c为光在真空中的传播速度,假定惯性坐标系S',相对于固定在地球上静止的坐标系S,以任意速度u沿x轴方向运动,x'与x在同一轴上, 且t=0时,O'与O重合: 

    “宇宙变换”为:

宇宙坐标变换X =( X’ + ut’)/{n[ 1-(u/c)2] } 1/2 (u≠c)…(A)
宇宙时间变换t=[t’+ X’u/c2]/{ n[ 1-(u/c)2]} 1/2 (u≠c)…(B)

并且,对“宇宙变换”做如下规定:
1、当惯性坐标系S’的运动速度(u)小于光速c时(u<c),取n=1;
2、当惯性坐标系S’的运动速度(u)大于光速c时(u>c),取n=-1;
3、 当惯性坐标系S’的运动速度(u)等于光速c时(u=c),取n=1或 n=-1,但是,在这种情况下,“宇宙变换”所表达的物理事件是指——描述两个不同的“相互物理事件”。

(二)宇宙狭义相对绝对论


    根据“宇宙变换”:

1、当惯性坐标系S’的运动速度(u)小于光速c时(u<c),取n=1,则有:
宇宙坐标变换 X=(X’+ ut’)/[1-(u/c)2] 1/2………………………(1)
宇宙时间变换 t=(t’+ X’u/c2)/[ 1-(u/c)2] 1/2………………(2)
宇宙坐标、时间的逆变换分别为:
X’=( X - ut)/[1-(u/c)2] 1/2………………………(3)
t’=[ t -Xu/c2]/[ 1-(u/c)2] 1/2……………………(4)

    (1)、(2)、(3)、(4)四个式子其实就是“洛仑兹变换”!

    根据“洛仑兹变换”,我们可以得出“爱因斯坦狭义相对论”的所有结果(运动具有绝对性的观点除外)。

2 、当惯性坐标系S’的运动速度(u)大于光速c时(u>c),取n=-1,则有:

宇宙坐标变换 X=(X’+ ut’)/[(u/c)2-1] 1/2……………………(5)
宇宙时间变换 t= [t’-x’(u2-2c2)/uc2] /[(u/c)2-1] 1/2……(6)
宇宙坐标、时间的逆变换分别为:
                 X’=(X-ut)/[(u/c)2-1] 1/2……………………(7)
                T’=[t+x(u2-2c2)/uc2] /[(u/c)2-1] 1/2………(8)
(5)、(6)、(7)、(8) 四个式子其实就是“坛蔷变换”!

    根据“坛蔷变换”, 我们可以得出“超光速狭义相对论”的所有结果。

    以上8个式子所表达的物理事件,与所有物理定律一样,都是指——描述“相同的物理事件”!

3、当惯性坐标系S’的运动速度(u)等于光速c时(u=c),无论取n=1还是取 n=-1,均有:

               X’= -ct’…………(9)
               X = ct……………(10)

    但是,在这种情况下,(9) 、(10)两式所表达的物理事件是指——在两个不同的惯性坐标系描述两个不同的“相互物理事件”!

(10)式表示——在静止坐标系S,某人(D)观察光的运动速度等于c,这是一个物理事件。(9)式表示——在运动坐标系S’(运动速度等于c)静止的另一个人,观察这个人(D)的运动速度也等于光速c,但其方向与S’系的运动方向相反。这是另一个不同的物理事件。

    以上两个不同的物理事件称为“相互物理事件”。

    当然,如果能借助超光速的光,我们就可以“追赶”已经发生的事情,看到“过去”!

    无论如何,至此,我们对“光速不变” 的本质和引力的本质仍然无法了解。为什么时间可以变,空间可以变,质量可以变,什么都可以变,只有“光速”才是宇宙中唯一永恒不变的东西?


五、从“低速”到“光速”

    在“交界处”,无穷大的质量和无穷大的能量是无法理解的,也应该是无法实现的,但是,通过其他途径,不用给物体施加无穷大的能量,光速(c)却是可以达到的,前后并不矛盾。

    如何从低速度到光速,这对于人类目前来说,的确是一个大难题。

    在“爱因斯坦狭义相对论”中,物体的运动质量为:

                       m=m0/[1-(u/c)2]1/2

物体所受合力为:

                       F=m0d{v /[1-(u/c)2] 1/2}/dt


    在光速领域(u<c),物体的运动速度(u)越大,它的运动质量(m)也随着增大,要维持物体运动有一个恒定的加速度(a)所需要的合力(F)必须加大,所需要的能量(E=mc2)也必须加大。

    如果物体的静止质量不为零(m0≠0),当物体的运动速度(u)无限接近光速(u≈c) 时,所需要的合力(F)或者能量(E)必须无穷大,而这是不可能的事情。所以,静止质量不为零的物体的运动速度(u)不可能达到光速(c)。

    在光速领域(u<c),物体的能量为:

E= mc2=c2m0/[1-(u/c)2]1/2

    如果物体的静止质量为零(m0=0),那么,要使物体的运动速度(u)无限接近光速(u≈c) 时,所需要的合力(F)或者能量(E)就不要求必须是无穷大了。在科学实验中,已经能够做到:给定静止质量(m0)为零的物体(如光子m0=0)一个有限的合力(F),物体(光子)的运动速度(u)就可以达到光速(c)。

    所以,问题的关键是如何使物体的静止质量为零(m0=0)。

    物体的质量也称为物体的引力质量或惯性质量,上述问题的关键就转变为“如何弄清引力的本质”。

    在宇宙中,人类已知的物质基本力共有4种:引力、电磁力、强作用力和弱作用力,其中,人们对电磁力本质的了解较早,也较深入。强作用力和弱作用力的发现是在爱因斯坦之后的事,它们发生的范围只在基本粒子微观世界里,距离非常小。人们在高能物理方面广泛应用强作用力和弱作用力,对它们的本质也有足够的了解。但是,对于引力,人们认识其现象最早,对引力本质的了解目前还是0。无论是哥白尼、开普勒、伽利略研究天体运动,还是牛顿(他发现了万有引力定律),甚至后来爱因斯坦引入“加速度”和“引力场”建立了广义相对论,他们只是知道了“引力的结果是这样”,而丝毫不知道“引力的结果为什么会这样”,他们都不知道藏在引力背后的本质是什么。

    爱因斯坦晚年的主要精力用于研究引力,企图将引力和电磁力统一起来,建立“统一场论”,探求引力的本质。可是,直到爱因斯坦离开人间,他也没有发现引力的本质。

    至今,现代科学家已经把电磁力、强作用力和弱作用力三种力统一起来了,但是仍然不能将引力统一进来。对最古老的引力的本质,现代科学家仍然是一无所知。

    如果弄清了引力的本质,只要在物体的运动速度(u)达到光速(c)之前这段时间内,消除引力场对物体的影响,例如,对物体施加“反引力子”(或“斥子”),就可以使物体完全不受引力的作用,从而使物体的静止质量为零。物体的运动速度(u)可以不断提高,直至达到光速(c)。

    在超光速领域:

    当物体的运动速度(u)超过光速(c)之后,如果不撤消“反引力子”, 物体的运动速度(u)当然可以不断增大,也可以突然急剧增大或减小,由于失去惯性,物体可以急剧拐锐角弯,完成许多人类无法想象的动作。

    即使撤消“反引力子”,由于其运动质量(m)随物体的运动速度(u)的增大而减小,如果给物体一个有限的阻力(F),物体就会损失能量,它的运动速度(u)就可以不断增大。

    要使超光速物体的运动速度(u)降低到到光速(c),要么必须对它提供无穷大的能量,要么必须对物体施加“反引力子”(或“斥子”),使物体完全摆脱引力的作用,从而使物体的静止质量为零。“对物体提供无穷大的能量”是一件不可能完成的事,只有用第二种方法。

    如果外星人能够以超光速飞向我们,只要给飞行器一个阻力,他们就可以轻而易举达到非常大的速度,从几万亿光年的遥远星体一瞬间来到地球。他们当然需要注意自己的寿命,也许,对于高速运行所失掉的时间,他们用其他办法轻而易举地夺回来。但是,他们必须掌握“引力”的本质,使自己(包括飞行器)的静止质量为零(这时,人类现在的物理理论也许失效,他们也不再丢失时间 ),他们的速度才能降低到到光速(c),进而降低到0,停留在地球上。

关于一个新的物理理论的建立,人们都有以下共识:
第一,一个物理理论的数学推理必须是严谨的;
第二,新的物理理论,必须能够涵盖旧有的所有正确的理论,并能解释旧理论不能解释的东西;
第三,新的物理理论的推论结果,必须与实验结果一致。

热切期待各位专家提出宝贵意见,并用以上3点检验我的“假设”。
(完)
2004年11月 于南宁
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