动元,我称之为空间的动动态,一切无质量之波皆是大量动元聚集与累加而成。
最初的波的概念与含义,来源于人们观察水的动荡,水动荡而形成波,并发现波总是运动的弥散的无固定形状的可叠加的无明显边界的连续的。
所以波本质上是一种无明显边界的连续的纯运动,其性质可拓展为,它不存在刚性、不存在静止、边界是模糊的、是连续的。
可以看出,严格上说来,波虽然没有明显的边界属性,但还是有一个模糊的边界范围的。
比如水波的范围为水所占有的三维空间,刚性物质波的范围为该刚性物质所占有的空间,气体波的范围为气体物质所占有的空间。
故每种波的范围以传播速度的不同来区分,比如一玻璃杯水,水动为波,水波向玻璃杯内壁传播,变为杯壁玻璃内的机械波,机械波的速度大于杯内水波的速度,而机械波又通过杯外壁的振动传播给空气,而形成空气声波,空气波传播入真空,归于真空虚粒、虚波海,而产生极小极小之真空微扰波,这个微扰波也即运动的最小单元,我称之为动元,它是不可能直接观测到的,故现代物理学中,形成一种认为真空可以隔绝机械波的判断共识。
然而,实际上,达到一定上限的大质量致密之物,在真空中振动,其机械波必能影响传播入真空,如现今天文中观察到的所谓引力波,实际上是一种变相的机械波。中子星本身振动,其机械振动波即可传入真空中。所以我们可以设计一个实验,将一个密度极大的致密之小球悬空置于一个高真空的玻璃器皿中心,再将玻璃器皿浸没于水平安静的水银液体中,当小球振动时,其机械波应能通过真空传播入水银中。
可以推知,纯粹的波,本质上是没有质量的,总是在运动着的,是占有立体的空间体积的,在我的理论中,称纯波为动动态之动元波,大量动元构成了波。所以波既可以弥散传播于有质量的刚性物质中,亦可以传播运动于无质量的事物如空间中。
纯粹的波并非是处于绝对连续无限可分的状态,他的传播本质上是量子化的,它由大量动元构成。
这个动元既是最快的运动,亦是最慢的运动,我又总称之为最小的运动,即最快与最慢的混成体也。
因最小的运动必分为最快的运动和最慢的运动二者。最小的运动必是二者或二者之一。若说最小的运动是最快的运动,则根据动元必含有完整的时元之性的特点,则其在过程中所经历的最短小的时间段必为一个时元。
那最快的运动就表示,在最短的时间内经过的某段距离,而最短的距离为一个空元之距离,则推出,在一个时元内可经过无数的空元之距离,进而又可推出,这一个时元就可被分割为无数段时间,则推出不存在最小之时间,而变成了时间是连续的无限可分的了,这与最小时元之事实相违反,所以,在最小的时间内,所经历的空间距离必不是无限的。必是某数目之空元的距离。
又,最小的运动也必是最慢的运动,而最慢,表示在某时间内,只经历了最短之距离。所以,其在最小的时间内,所经历的距离必是一个空元之距离,即最短的距离。
所以,最小的动元,必为最短的时间内经过最短的距离,而混最快与最慢二者为一体了。
因最小的动元必是混最快、最慢于一体,故宏观与微观的各种运动速度都可以用这个最小动元的某某倍数来表示,某某为自然数。
所以可以这样描述,运动者,某某数量之最小动元之集合而形成运动也,运动不是连续的,不是无限可分的!!最小的动元在时、空的作用下,可跃变为最小的质元,质元必含有完整的动元之性。故可推出,若去掉质量的影响,也可以将质元看作为动元。故在绝大多数情况下,质元必总是处在运动之中。
所以,若具体到现实的某物质,则某物质之所能达到速度中,必含有最快与最慢二者,其最快和最慢的速度是多少呢?某物质所经历的某段时间内,这个某段时间可以用n数目之时元表示,若所有的n个数目的时元全部用于运动,则表示此物的速度可能将达到最快,而根据最小动元之特性,则物体的最快的速度为,n个数目的时元必运动n数目的空元距离,其中,n>1,n=n,n为自然数。那最慢的速度是多少呢?在n个时元中(n>1),只运动一个空元之距离。除开最慢与最快之外,所有的运动都是处在最快与最慢之间也。
所以,物质的最快速度为:在n数目的时元内,运动了n数目之空元距离。即单位时间内,运动了单位空间也。其中n>1,n为自然数。
物质的最慢的速度为:在n数目的时元内,只运动了一个空元距离,即在某时间内,运动了一个空元也。
注意!!最慢是相对于最快而言,最慢与最快之n是一样的时间长度,故其中n=n。
总而言之,物质的最慢速度是:n时元只“动”了一个空元。物质的最快速度是:n时元“动”了n空元。
所以,本质上,速度只与动元的多少有关。
最小的运动也是最小的波,质量是“凝聚”的波,波是散化之质量。
一根有质量的棍子在真空中的惯性运动,实际上也可以看成是变相的整体机械波在带动棍子在作惯性运动,这个惯性运动也完全可以看作是大量动元之集合共振传播。
又比如加速运动,撞击物体之刚性表面,是先使物体产生振动机械波,这个波再传播于物体内部,从而使物体加速或变速运动。撞击过程其实亦是传播动元的过程,先是撞击空间,从质量中分离出大量动元,接后撞击质量边界,则分化出的动元作用于质量,而形成动元整体共振波,最后形成物体的整体变速运动。
至于量子力学中的不确定之测不准原理,无非指物质是具有波动性,所以不可同时确定其位置和动量而已,这恰恰是时间流逝之不可止这个特性中延申出的附属性质。
因为时流,所以动元为动动态,而自然产生了不可同时确定其位置和动量之特性。当确定位置时,则动元化为动旋态之质元,即静止质量。
实际上,三维空间只不过是四维时流之截面和映射投影。
而动元本质上是空间的动动态,而空间是各向同性的,故微观世界之动元波之运动方向也是各向同性的,即所有方向等效,甚至所有方向位置全等(在任何参考系中,最小空元相同。),由此而产生了量子力学中的所谓叠加态。
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