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《物性论》一书与《论电的可变性和暂态性》一文指出:场物质简称场质是高速运动的物质状态,实物(天体、物体、粒子)通常成为场质的源头和归宿。实物周围存在各式各样场质,其重叠性质各不相同。同类场质速度同向重叠速度变大,因能密度趋匀使质量密度趋于变小,即具有弥漫(弥散)、扩散、膨胀趋势。场质速度反向重叠速度变小,质量密度趋于变大,即具有浓缩、吸收、收缩趋势。对于微涡旋场质情况类似,当微涡旋同向重叠时,角速度或线速度变大,具有弥漫、扩散、膨胀趋势。当微涡旋反向重叠时,角速度或线速度变小,具有浓缩、吸收、收缩趋势。对于加速运动场质(多半是粒子破裂所产生交换不平衡引起的)情况则不同,因为物质速度愈大,加速度愈小,极限速度时加速度为零。因此场质加速度同向重叠时加速度增大,速度减少,具有浓缩、吸收、收缩趋势。场质加速度反向重叠时加速度减少,速度增大,具有弥漫、扩散、膨胀趋势。不同类场质间是各不相干的。 宇宙中元素原子是物质涡旋运动生成的,稳定时元素原子处于一定分布的壳粒周期性同步的变换运动和交换作用,形成可用径量子数、轨道量子数、磁量子数、对称(自旋)量子数等四个量子数的波函数或波动方程描述。由于元素生成环境条件不可能完全一致,从而同元素原子质量不可能一样,构成了波函数统计性,所谓元素原子量是同元素原子质量统计平均值。这些等价量子力学波函数和波动方程描述,并在观念和原理上给予更深刻的意义,尤其在自旋、磁性、能级、统计性的深刻解释,甚至有所发展和应用。原子壳粒子不管用什么方法(摩擦、感应、导体在磁场中相对运动等)使其脱离,就会出现交换不平衡而带电的,电是粒子周围交换不平衡所出现的场物质运动一种现象。 一、基本原理 《物性论》与《物性理论及其工程技术应用》两书从粒子涡旋运动或涡旋组合运动出发,指出任何粒子都是涡旋运动浓缩质量而成的,而涡旋运动浓缩质量平衡趋势必形成交换及其微旋化。若高速微涡旋速度沿轴向所构成螺旋线一端出必在另一端入的磁场质,即形成粒子周围磁性或磁场,否则高速微旋化则形成量子或低速微旋化则形成更深层次的粒子。两书指出原子壳粒破裂或离开核时出现交换不平衡,即生成电性。电磁主要应用于电能变换传输(电力)与电磁场信息传输(通讯)两方面,后者在《场质论》一文中专门探讨,而本文主要是电力(电磁能量传输)及其控制方面应用。对于实物及其周围电磁性能可归结出三条基本原理: 1、实物材料生电易难程度可分为绝缘体、半导体、导体、超导体等。绝缘体通过摩擦迫使壳粒脱离实物体出现交换不平衡而生电的。通过感应使导体易脱离的壳粒脱离原子核移动接近缺壳粒实物体或离开多余壳粒实物体端而生电的,甚至重量子与壳粒碰撞,分别制动和加速而生成正负电,反之正负电接触也可转化变换为量子。或在导体两端加电压迫使壳粒脱离原子核往缺壳粒正极移动而形成电流。还可推动导体在磁场中运动(导体壳粒受到磁场感应,形成与磁场相反的涡旋,导体涡旋移动有同向弥漫侧趋向反向浓缩侧趋势)则会在导体中移动而产生电流,即机械能转化变换为电能的发电机制,统称为实物材料生成电或电流的生电发电原理。它是法拉弟定律右手定则新解释。 ΔE=FΔι=IΔΦ=IBΔS ΔE/Δt=IΔΦ/Δt=IË 在穿过面积ΔS的磁场B或磁通量ΔΦ一定情况下,机械能改变量或做功ΔE愈大所产生的电流I愈大。机械功率或动能改变率愈大,相应产生愈大的电流I和电动势Ë。 2、磁场质产生于涡旋体轴向运动微涡旋所形成的高速螺旋线,出来一端为北极N,进去一极为南极S。即相应于磁场中磁力线,可用涡量描述。也可产生于电粒子运动或电流的周围,但电流通过螺旋管子周围组合成高速螺旋线,出来一端为北极N和进入一端为南极S,相应用于磁力线。磁铁棒或磁针周围存在由N极到S极并经过磁体内闭合场质螺旋线,即磁力线。当其沿着NS方向运动时,磁体此文共有4页 上一页 1 2 3 4 下一页
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