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质速关系并非是相对论效应

肖 军

[摘要]本文从能量守恒角度分析入手,论证了质速关系并非是一种相对效应,而是通过吸收场量子导致动质量增大的一种绝对效应。

关键词 质速公式 场量子 绝对效应 动时钟延缓


    狭义相对论之所以能被人们普遍接受,除因在做检测物体绝对运动实验屡遭失败外,还有就是爱因斯坦从力学的观点出发,考虑两个球体的弹性碰撞,利用动量守恒定理和相对论速度相加定理能够导出著名的质速度公式

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    该式在相对论力学中占有主导地位,它已被许多实验结果所证实,其成立是毋庸置疑。在高能物理实验及理论研究中,如果没有上述的质速公式,就不可能建立起与实验结果相容的近代力学理论。

    在相对论中由于误认为质速公式与经典绝对时空理论相抵触,导致人们把支持质速公式成立的众多实验结果看做是支持狭义相对论成立的重要佐证,从而使大多数学者也因此对相对论理论深信无疑。其实,质速公式反映的运动物体质量增加并非是相对论效应,在经典绝对时空理论框架内,同样可以导出(1)式的质速公式。

    从荷电粒子的电磁偏转、加速器的运转、氢原子的精细结构以及原子核反应等方面的实验过程可以了解到,运动荷电粒子质量的增加,与同其相作用场量子zhsgxb03.gif (30540 字节)

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代入其中,则能得到

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对上式积分

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即可得到著名的(1)式质速公式。很明显,在绝对时空框架内,导出质速公式(1)的关键是要知道场量子的传播速度不是恒为c。场量子同荷电粒子作用前在空间中传播速度恒为c,作用后是同荷电粒子一起运动。另外还要知道场量子不仅有动质量,也有静质量,其间的关系同样遵循(1)式关系。但它与荷电粒子有截然不同的区别,对于荷电粒子,静质量zhsgxb12.gif (2710 字节)则随荷电粒子运动速度增大而增大,见图1示;场量子恰好与其相反,场量子的动质量是不变量,并恒等于zhsgxb13.gif (935 字节)静质量则是随场量子传播速度增大而减小,见图2示 。

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    显然,运动荷电粒子动质量的增加不是一种相对效应,而是通过吸收场量子导致动质量增加的一种实实在在的物理过程,运动荷电粒子的动质量不但可以通过吸收场量子而增加,也可以通过放出场量子而减小,这种吸收或放出场量子的过程,不可能受到观测者的运动影响。因此,在相对论中把质速公式反映的质速关系看做是一种相对效应纯属无稽之谈。质速关系式中的速度 应是荷电粒子的绝对运动速度,在以往观测实验中,荷电粒子的绝对运动速度都是远大于观测者的绝对运动速度。因此,荷电粒子相对观测者的相对运动速度几乎就等于相对绝对静系的绝对运动速度。根据新建立起来的动体电磁理论,利用迈克尔逊干涉实验和屈劳顿电磁实验根本不能观测到绝对运动效应。唯一能够观测到绝对运动效应的实验是将迈克尔逊干涉实验中的两条相干光线改为分别来自两个独立光源,除此之外,还尚未发现其它可行办法。

    附带指出,运动时钟延缓效应与质速公式有关。我们知道,时间可利用电子在原子能级间跃迁的固有周期来计量,该周期除与原子能级结构有关外,还与原zhsgxb15.gif (24786 字节)

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把(1)式代人上式,就可得到

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    可见,原子的运动在使其动质量增大的同时,也使原子内电子跃迁圆频率变小,周期变长。按此结论,当静止时钟指示zhsgxb18.gif (784 字节) 时,运动时钟指示的时间应是zhsgxb19.gif (12825 字节)
迁电子的周期成立,对一切变化运动过程也成立,如人的心脏跳动、新陈代谢等等。

    综上可知,运动物体质量增大和运动时钟延缓现象都与运动物体能够吸收具有一定动质量的场量子有关;如果没有场量子同物体相作用,就不会有动质量增大和运动时钟延缓现象。物体的质量和时钟指示的时间都是绝对的物理量,其变化只是与本身的绝对运动速度有关,与相对观测者的相对运动逮度无关。在狭义相对论中把动质量增大及运动时钟延缓现象当做相对效应来讨论是绝对错误的,速度具有相对性,质量和时钟指示的时间是不能具有相对性。

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