摘要:
作者 苟文俭
《(DW10)》已指出:粒子静止质量物质,即是静止粒子的惯性物质,都是粒子Sn中存在于所有cd弦的ai;由于不同硬度的Int自由度,ne个合并的i自由度再提高相同指向的难易程度并不相同,因此产生粒子运动的物质act也会构成惯性,也属于惯性物质。
(一)
粒子Sn中所有ai在i自由度也都要受行为因子b的量子化吸引,每一个ai也都会因此产生出一个真空信息i。显然,每一个ai如此产生的都是一个基本的单位i,就用特别符号“if”表示。
注意if反映的只能真空Vn内部i自由度存在内容,因此也只有纵向分量,属于il。
容易理解:在cd弦参与的一次单位的联系过程中,由于每一个ai都会分别受b的量子化吸引,它传递if的多少,唯一由ai的多少决定,即唯一由粒子静止质量物质多少决定;粒子之间由相互传递if形成的相互联系,也只能以cd弦为单位。
由于并没有被cd弦i自由度的形变所转录,if就只能传递到粒子外界,构成了粒子在真空ρ(Q)中传播的if行为,即实现了粒子在ρ(Q)中激发的物理场。
在IV模型中,物理场强弱唯一决定于一次单位联系过程中、在单位截面上传递了多少i。显然,粒子在ρ(Q)中传递if激发的物理场,其强弱唯就唯一决定于粒子静止质量物质的多少。实际中这种特征的物理场,也就是引力场。因此,if行为也就是引力场行为。由此,我们就可以有关于引力场的如下合理命题:
物理理论描述的引力场,根源于粒子Sn向ρ(Q)传递的if;它构成于进入了i自由度的物质要素;粒子之间相互传递if形成的相互联系,也都以cd弦为单位。
(二)
如上所述,IV模型中引力场构成于a进入了i自由度,根此就可以立即有如下认识:
1、由于光子、中微子形成于am通过真空Q的转移,在转移中am都要经历Vn的i自由度,因此它们也就都要受b的量子化吸引,都要产生出if;即光子与中微子都会有引力场相伴,它们的物质都是引力物质,它们在引力场中都会受引力作用。
进一步还可以确定:凡是转移的a都有引力场相伴。但由于光子转移的am是以act的方式存在,因此没有静止质量物质表现,而中微子转移的am是以ai的方式存在,当它们达到一定数量时,就会有静止质量物质表现。对此作者将在以后的文章中做专门论述。
如《(DW10)》所述,转移的am都不构成惯性,因此不属于惯性物质。
2、对产生粒子运动的物质act,由于它们不进入粒子Vc的i自由度,因而此不会有引力场构成。如《(DW8)》所述,在Int自由度的所有act,它们受行为因子b的作用新产生的i,在被Vc转录后就组合成了粒子个体信息Ipt,在真空ρ(Q)中传递,就构成与粒子运动相伴的物质波。
即产生粒子运动的物质act属于惯性物质,但不是引力物质。
(三)
考虑对粒子Sn中am的测量。由于我们不可能进入粒子Sn内去数am的个数,实际只能依据于粒子个体对am实现的表现来实现其测量,由此就可以有如下认识。
1、对粒子Sn中静止质量物质ai,其测量机制是以下两个:
(1)我们可以依据粒子Sn中ai形成惯性的表现,来对粒子Sn中所有ai进行测量。对此就简称是粒子ai的惯性测量机制,构成的物理量也就是我们常说的粒子静质量物质的惯性质量。
(2)可以由粒子构成的引力场强弱的表现,实现对粒子Sn中所有ai的测量。对此也简称是粒子ai的引力测量机制,构成的物理量,也就是我们常说的粒子引力质量。
2、如《(DW8)》所述,粒子运动传递IpΣ时,它表现物质要素am的测量结果,就形成了我们通常所说的粒子运动质量。
注意:粒子运动质量是Sn中所有am因为运动构成的质量,并不是对产生粒子运动的物质act的测量,它实际上是由ai与act在传递IpΣ时共同形成的惯性质量。
我们知道,伴随着粒子运动传递的IpΣ,每一个转移的a在形成act前都要对Vc冲击挤压,对此就称是Σact作用。因此,当我们以Σact作用为依据对粒子运动物质测量时,这种测量既要体现粒子运动质量物质的多少,又要体Σact作用的方向,构成了与粒子运动质量物质多少有关的矢量。显然,物理学中有这种特征的物理量,也就是粒子动量。
(四)
由上述对粒子不同物质质量的讨论,我们就很容易有如下认识:
1、对粒子静止质量物质ai,实际可以有惯性测量机制与引力测量机制对其实现测量;对同一粒子,由于构成这两种测量机制都是相同的ai,测量所得的引力质量与惯性质量绝对相等。
2、由于粒子运动物质am中,产生运动的act不属于引力物质,因此对粒子运动物质am,其引力质量将小于惯性质量。
3、光子、中微子等以光速运动的粒子,它们形成物质am的转移,只有引力质量,惯性质量为零。
由此,对广义相对论中引力质量与惯性质量相等的等效原理,就可以有如下认识:
1、对组成客体的粒子,如果由所有粒子ai形成的if行为、都能离开客体在ρ(Q)中传递构成引力场的条件下,对静止质量物质而言,引力质量与惯性质量相等,广义相对论的等效原理成立。
2、在更广泛的意义上,物质的引力质量与惯性质量不相等,广义相对论的等效原理不成立。
作者的定量研究表明,在太阳系范围,物质的引力质量与惯性质量差距很小。即在太阳系范围,仍可以认为广义相对论的等效原理成立,但在宇宙学范围,广义相对论的等效原理绝对不成立。
完成于