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引用:“弧旋线本质上既不是“线”也不是“子”,它是能量交互作用的结构性“轨迹”。 也就是说,它是一种不可见的“刚性”弧几何构造,体现出弧旋线之刚性的最小交互作用的能量单元是日常语境下的“电子”。描述弧旋线或最小交互作用能量单元之可分割性性状的能量“尺度”是日常语境下的“量子”。量子是弧旋线(或最小交互作用能量单元)可“标准化”拆分的反映方式。”
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2022-10-22 19:10 上传
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eagles 发表于 2022-10-22 18:12 参考Arcman的论述,我觉得可以用图示近似模拟。 我将物理模型分为微观与宏观:一、微观1、电子
Arcman 发表于 2022-10-22 23:35 欢迎!很高兴! 请参见一些近期进展,或许对你的阐述有帮助。
引用:2)量子论的核心研究内容是时间与能量的关系。因此,其观测状态是基于空间基础(能量系外部),通过对时间的“固定”而观察空间变化的方法体系。最终导致其理论模式不得不是概率分布特征的。 3)相对论的核心内容是空间与能量的关系。因此,其观测状态是基于时间基础(能量系内部),通过对空间的“固定”而观察时间变化的方法体系。所以,相对论的两个前提(相对性原理和光速不变原理)就成为了理论成立的必定前提。 ——引自《能的物理度量》
2)量子论的核心研究内容是时间与能量的关系。因此,其观测状态是基于空间基础(能量系外部),通过对时间的“固定”而观察空间变化的方法体系。最终导致其理论模式不得不是概率分布特征的。
引用:下面,让我们再看看相对论的质能关系。解析之前,再重温一下爱因斯坦的质能公式: 登录/注册后可看大图 相对论公式.png (6.52 KB, 下载次数: 58) 下载附件 保存到相册 2022-10-23 00:54 上传 其中:光速c实际上是对应于时轴的最大空间展量。两个c分别对应于类弧子时空场中的两个空间维(空间线)。M则对应于共享时轴的长度展量。 引自——Mr Jupiter:从物质时空观到弧理论的思考-1 这里结合下图进行计算: 登录/注册后可看大图 相对论公式.gif (241.78 KB, 下载次数: 71) 下载附件 保存到相册 2022-10-23 00:58 上传 PM=1 OF=√15/√16结合引文,PM即时轴长度,OF即时轴PM的最大空间展量,因此,有E=mc²=PM*OF²=15/16 通过E=hν与E=mc²进行比对,可以发现:弧学当中,二者的涵义是不同的。在我看来,E=hν表述的是单个类弧子的时轴特征;而E=mc²则将时间展量和空间展量关联在一起并相乘,似乎在表述一个类弧子整体的特征。(关于这里的计算与理解,我不知道Arcman先生有没有要说明指导的,如果没有,我将进一步进行阐述我的想法和疑惑。)
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引自——Mr Jupiter:从物质时空观到弧理论的思考-1
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eagles 发表于 2022-10-23 00:35 感谢Arcman先生的帮助,Alex先生所做的贡献有目共睹!我很期待能够与Alex进行探讨,学习与切磋!
但也希望Mr Eagles能够继续展开讨论,阐述自己的见解。
eagles 发表于 2022-10-24 03:17 好的,简单说一下我的推进思路:一个“笨”方法,就是把《Mr Jupiter:从物质时空观到弧理论的思考-1》再 ...
引用一: 先讨论“相对性原理”的自然基础。 简单地讲,除了相对论和量子论,经典物理定律都是基于以物质质点为基元方式的关于电弧旋在任意复合时空场间或任意单一时空场内的相对性状规律的描述。这些描述得以成立的客观基础,是以至少任意两条或以上的弧旋线为原则的,不会因为挑选参照性弧旋线的任意选择而失效。在质点概念不进行抽换的条件下,这种描述具备了电弧旋非临界状态下的客观近似性。 显而易见,在类弧构型的时空场条件下,质点旋动只有三种状态:匀速、加速和减速。 匀速:所有处于电平面的质点,或说在时间轴的维向上,都必定相对时轴做周期性的双旋运动——自旋和公转。 加速:在时间矢向指向光极时,处于磁极与光极区间的任意质点,在经线方向上都必定是双旋且加速的——自旋和扩展螺旋。 减速:在时间矢向指向磁极时,处于光极与磁极区间的任意质点,在经线方向上都必定是双旋且减速的——自旋和收聚螺旋。 宏观低速的物理条件下,质点的运动状态,都是“抹去”质点自旋损失后相对于所处时空场的位相之间而言的弧旋轨迹的近似临摹。直白一些讲,运动的本质是质点能量状态的改变结果,而产生能量状态发生改变的原因只有一个:就是“点”状化的能量(电弧旋线上的任意区段)在时空场中的相对位相的变化。 能量位相的变化是一切运动的根本成因。自然界中一切自由运动,都取决于时空场的相对位相改变。速度反映了这种位相改变的效率。 光速不变是相对性的。 绝对意义上光速为零。宇宙中的一切动态事物,都是光速为零前提前下的能量离散状态。由于一切运动都只能存在于能的变量场(类弧子构型所形成的时空场),因此,物体速度的快慢也表明了距离光零速的“远近”状态。日常环境中,速度越快,离光速零越近,反之就越远。换句话说,速度越快就离自然本底的能态越近,反之就远。这里,显然与我们的习惯感觉相反。 启发点:在弧子结构,除了时间的矢向性外,时间和空间的当量是全同的。只有在类弧子构型中,两者的当量间才出现了一个差值。在任意类弧构型的时空场中,空间当量与时间当量之间的最大比值必然是一定量。引入时间当量的描述单位后,就是所谓的自然常数。 实际上,讨论到这里,就解开了隐藏在相对性原理背后的自然之谜,也相信大家不用再多解释“光速不变原理”了。 ————引自Mr Jupiter:从物质时空观到弧理论的思考-1 引用二:弧人随笔——能的物理度量 全文
光速不变是相对性的。
绝对意义上光速为零。宇宙中的一切动态事物,都是光速为零前提前下的能量离散状态。由于一切运动都只能存在于能的变量场(类弧子构型所形成的时空场),因此,物体速度的快慢也表明了距离光零速的“远近”状态。日常环境中,速度越快,离光速零越近,反之就越远。换句话说,速度越快就离自然本底的能态越近,反之就远。这里,显然与我们的习惯感觉相反。
启发点:在弧子结构,除了时间的矢向性外,时间和空间的当量是全同的。只有在类弧子构型中,两者的当量间才出现了一个差值。在任意类弧构型的时空场中,空间当量与时间当量之间的最大比值必然是一定量。引入时间当量的描述单位后,就是所谓的自然常数。 实际上,讨论到这里,就解开了隐藏在相对性原理背后的自然之谜,也相信大家不用再多解释“光速不变原理”了。
————引自Mr Jupiter:从物质时空观到弧理论的思考-1 引用二:弧人随笔——能的物理度量 全文
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2022-10-25 14:46 上传
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