v
In2
c
m = m ekv
2
时质量的 倍。于是求得
r =
,代入
得
。
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
,所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:光的速度本身只有c ,又怎么可能使物体的速度达到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‰,这不是反而印证了爱因斯坦质速、质能公式的合理性
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开(电解等),则需要较多的能量。把氧原子中的质子与中子分开更困难,说明其结合能
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,结合能太大,以致现代技术尚不能把它们完全分解开来。解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
能,先易后难,先外后内逐步深入。吸收的能量从整体上说提高了物体的运动速度或物体的内能(温度),这是
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,不平衡是绝对的,这与气体分子运动速度曲线分布规律具有很大的相似性。平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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