v
In2  
c
m = m ekv  
2
时质量的 倍。于是求得  
r =  
,代入  
m = 2c m  
0
0
1
本文推出的新的质速关系式表明质量最多只能增加 倍,意即物体接受能量,质量增加。当总质量增加到  
1
静质量的两倍时,物体陆续全部分解成一个个光子,所以质量增长超过 倍是不可想象的。同理可以推之,静  
2 。按此计算,质子在强力加速器中加速后的能量最  
m
质量为  
的物体,其被加速后总能量最多只可能达到  
m c  
0
0
27  
E = m c2 =1.672610 2997924582 1.503310  
10 焦尔  
亿
以凡说质子在强力加  
ev  
多只能达到  
9.4  
0
ev  
速器中加速后的能量超过  
亿
的,都是相对论计算下的胡说八道。  
10  
现在有一个问题:光的速度本身只c ,又怎么可能使物体的速度达c 呢?好比一升含盐 15‰的海水,  
即使搀入再多的 30‰的海水也不可能使其浓度达到 30不是反而印证了爱因斯坦质速能公式的合理性  
吗?经过一番探索,笔者有了比较清晰的思路:物质的结构是多层次的,最基本粒子(光子)组成次上级基本  
粒子,次上级基本粒子组成次次上级基本粒子,直至组成现代物理学认识的基本粒子---质子、中子等,质子与  
中子组成原子核,原子核与核外电子组成原子,原子组成分子,分子组合成分子团……。无论何种组合都需要  
能量,这种能量我们称之为结合能。一般而言,层次越深,结合越紧密,结合能越大,解除结合能相应需要更  
大的能量。如此相反,层次越浅(越靠外结合越松散,结合能越小,解除粒子间的结合能更容易。如冰只需  
很小的能量就能打断分子间的氢键,使之融化;水需要稍多点的能量克服水分子间的结合能而蒸发。把水分子  
中的氢原子与氧原子分电解等需要较多的能量氧原子中的质子与中子分开更困难明其结合能  
很大。尽管大,现代技术还是可以把一些原子的核分解。质子和中子也应该有其各自的内部结构,但其内部粒  
子间的结合太紧密了合能太大致现代技术尚不能把它们完全分解开来除粒子间的结合能需要能量,  
物体吸收能量是宏观的连续和微观的的不连续(能量的量子化)的结合。若吸收的能量不足以解除所在部位的  
结合能,粒子并不分开,吸收的能量就体现在质量的增加上。当物体某一部位吸收的能量达到该部位的结合能  
时,结合能解除,粒子分开,同时辐射出比结合能多 1 倍的能量。结合能的解除既是一个渐进的连续过程,也  
是一个量子化的非连续过程。就物质的微观结构来说,层次越靠外,粒子之间的结合能一般就越小,相应地解  
除结合能所需的能量也较小,解除结合能后所辐射出来的光线的能量也较小,即光线的频率低波长长。这与在  
低温时物体辐射以红外线为主的现象是吻合的。物体吸收能量,先用于解除外层(微观上的)相对较低的结合  
易后难外后内逐步深入收的能量从整体上说提高了物体的运动速度或物体的内温度是  
物体吸收能量的宏观表现。但就微观而言,物体内部各粒子,即使同一层次不同粒子的运动是不平衡的,在微  
观世界中平衡是绝对的与气体分子运动速度曲线分布规律具有很大的相似性衡之中蕴育着不平衡,  
不平衡是变化的动力和源泉。绕核运动的电子能辐射出比其自身速度大得多的光子。在物体整体的运动速度和  
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