第五章对质能分合理论的论证二

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    二节:什么是能量

    弓为什么能将箭射出去呢?

    这虽不是每一个人都想要弄懂的事情,但是对一个弓箭手来说,这可是必须要理解透的问题。

    那么我们的科学家是怎么来解释的:是弓的推动力将箭发射了出去,也人只是间接对箭作了功。

    将弓箭按照箭手所瞄准的目标而发送出去的。这样解答对一个弓箭手来说,或许还不够理解。很直接地解释:是人用两只有力的臂膀将弓弦拿张开来,借用弓弦的反弹力将箭推送了出去,人只是对箭间接作了功。

    科学家关于人在间接对箭所做的功,看成是一种对物体产生了推动的作用力。

    那么在我们的“质能分合”理论模型下,是如何来解答弓是怎样将箭发射出去的呢?

    如若要将箭发送出去,必须是在弓的作用力之下。

    人是用手臂来拿开具有弹性非常强的弓。就一般的弓,弓弦所具有的张收力很大,对于一个手无缚鸡之力的人来说,是很难或者基本拿不弯弓的。

    当箭按在弓弦之上,随后用手臂使劲将弦扯拉,随着弓也被弯曲,形成一种往前推的力量。一旦松开拨弦的手,弓弦有一种往前送的反冲力,于是所产生的推动力将箭射了出去。

    在弓弦拉长或是弓弦被拿弯曲,我们对此时的弓箭所处的情形或者是状态:

    其实这时候的弓箭,它的其形发生了改变,除开弓弦的形状因有了弯曲而只发生了“形”的不太变化,而且弓和弦由于拉长,发生弓和弦的可延伸性的膨胀作用。

    在我们的“质能分合”理论中的“质能交合机制场”模型下,物体的膨胀,是因为质量与能量发生交融作用。

    其质量与能量的交合作用,主要表现在弓弦的拉长而发生了弓与弦的延长特性上;还有是弓弦发生了弯曲变形,其变形后的弓比原来弓弦的原样要大。

    并且弓弦的几何从形似没有运动势能的长方形,由于弓弦的拿弯而变成了具有形似运动势能的圆形状。

    在几何图中,我们从长方形的几何力学来分析,它是一个具有制动的几何图形;也圆形,从它的几何力学来分析,它是一个具有运动势能的几何图形。

    如果弓弦的拿弯变形,是弓弦与能量发生了交融作用,那么将拿开弓弦的手臂一松,由于弓弦的收缩弹性,会立即返回原状:弓弦的迅速收缩而产生了一种推动力。

    在我们的“质能分合”理论中的“质能分离机制场”模型下,是由于质量与能量发生了分离作用。其质量与能量的分离作用,主要表现在弓弦的收缩或是还原形态之上。

    弓被拿弯和弦被拉长,弓弦发生了质量与能量的交合作用,随即弓弦上就贮蓄了能量;当弓弦迅速收缩时,贮藏在弓弦上的能量,会立即释放出来,于是将箭推送了出去。

    但是因为弓弦上贮蓄的能量非常的小,所以弓弦所产生的推动力十分的弱,只能将质量相当小的箭才能发射出去。

    我们谈了这么多已经了解到,物体的变形可以蕴藏能量,物体的弯曲和物体的拉长也能贮蓄能量。这些不是容易被我们所能理解的一个难题。

    给你一根橡皮精,它可以任意拉长,不过不能拉得太长,不然会扯断的。将它拉长时,它藴藏着能量,这是我们很难理解的事情。

    给你一块钢条,钢板受压力可以弯曲,它同样贮蓄着能量,这同样认人难以理解。

    将气体压缩,它能释放一点的能量:

    气体分子与气体分子之间距离收缩,但由于分子与分子之间是因为受能量影响所产生的排斥力,也不是太近的结合。受压缩力的作用,气体分子会加快运动,气体内部结构会感受到有一种压力。

    最初感受到的是靠在容器壁的气体,因此当气体分子与气缸瓶发生摩擦,分子结构有可能被破坏而会放出一点能量。这是我们可能容易理解的话题。

    那么橡皮筋被拉长,由于它的收缩,分子与分子之间被压缩,也就是能量受到了压力的作用,于是此时状态的橡皮筋它贮蓄着一点能量。一根拉长的橡皮筋它可以产生一种推动力,这应该也是容易理解的问题。

    钢条受压力,它会弯曲。一旦放开对它的施压,瞬刻之间,由于钢板的反弹力,会恢复原形状,因此也产生了一种推动力。这也是比较容易弄懂的话题。

    不过对钢条的压力不要太大,不能成角度的折弯,只能成弧度的弯曲。

    成角度的折弯,因为钢条的弯折处的分子结构被破坏而会发热,说明此处释放出了一点能量,因此钢板再没有返回之力了;

    如若钢条是成弧度的弯曲,由于卷曲的地方没有放出热的现象,是因为弯曲的部分,原子与原子之间没有受到过度压迫破坏。

    钢条卷曲的部分,一面因被压缩,也就是原子与原子之间的空隙受到压力,或者说是原子与原子结合部的能量被压缩,由此得到此时受弯曲部分的钢条贮蓄着能量。

    也钢条成弧度的另一面,是舒展着的,由于没有过度的弯卷,原子结构没有被破坏,原子与原子之间的引力,同样会产生收缩拉力。

    因此成圆度弯曲的钢条有回返之力。也就是我们想要弄明白的受压力而卷曲的钢板,它蕴含着能量。

    那么什么是能量呢?

    在我们的“质能分合”宇宙假说模型下,对能量的解答是这样的:

    能量的第一特性:它随热的平衡作用之下是成直线运动的。

    在我们所有能观测到的宇宙范围内,太阳是我们目前所观察到最大的能量之源。凭我们的视觉,阳光像是从太阳的表面直射到我们的地球上来的。

    在我们的生产生活中,感触到的所有发光源,不管是火光源,还是电光源,它们好像都是直线朝我们射过来似的。

    不过所有光能运动方向,像是从温热高的势能向温热低的方向而跃迁的。

    能量的第二特性:它受宇宙环境影响之下也易改变它的运动速度。

    如果能量是作直线运动着的,那么它肯定会有一个停止步伐的宇宙环境。

    假如我们把一个光子的运行看成是一种能量在作直线运动的轨迹。光的逃跑速度是三十万千米每秒,当它进入一个直径为三十万公里的地方,也是一个十分冷的空间,并且周围的温度都比这里稍高,那么这个光子就会在这个区域有停留下来的速度。

    能量的第三特性:它虽是可感触到的但却是看不见的。

    对于能量的运行,我们可以对它以一种热的体现形式,若从温度高的势能而向温度低的地方跃迁。

    一根通着电流的导线,我们是见不到电在里面流动,只有我们用手去触模它,才会感到导线上有电的流动,这样做很危险。我们可以用试电笔去测量。

    能量的第四特性:它是代表着宇宙中的排斥力。

    在我们对宇宙的认识过程里,宇宙中存在着两种力:一种是吸引力,也另一种是排斥力,能量它所代表的就是宇宙里的排斥力。

    能量的第五特性:它具有极为强的穿透力。

    在运行途中的能量,它不与任何物质发生作用,这是我们能凭知觉可以感受到的。它能轻易穿过一颗外壳坚固的行星或是一颗卫星,甚至是我们所知的任何坚硬的物体。

    假如能量是看不到的,那么我们所观测到的宇宙为什么又是可见的呢?