小,则光的折射率小。折射率大小变化又影响到光速快慢变化,折射率变大,使光速变小,折射率变小,使光
速变大。根据能量转化与守恒定律,引力场强度大内在光速快,引力场强度小内在光速小。以太密度与引力场
强度二者具有原因上的同源性,使光速反向变化的相关性,所以造就了传播光速在引力场中不变的性质。
以太的分布与空间有无物体及物质的形态没有关系,在空气中、在物体内部都有以太存在。
引力场分不同层次,任何物体都形成自己的引力场,以自己为中心无限扩展开去,并以与质心距离的平方
( )衰减,任一位置的引力场强度是宇宙中所有天体在该位置的引力场强度叠加。由于宇宙的无限性,所以
要算出该点总的绝对的引力场强度是不可能的,这也等于说要精确算出该点最终绝对的光速也是不可能的。实
际上某处的内在光速大小,主要由一两个产生巨大引力场的天体所决定的,譬如说要计算离地面
处的
10000m
引力场强度和内在光速,只须计算地球和太阳在该点的引力场强度和内在光速,有时甚至只须计算地球引力场
引起的变化就足够了。无论计算了多少个份额位于前面的引力源在所求处施加的引力场强度,总不能囊括尽所
有天体在该点处产生的引力场强度。如此,从理论上说,计算出的引力及光速只是一个约数。能量转化与守恒
原理是放之四海而皆准的真理,但是能量转化与守恒定律却只能从具体参考系中去进行计算,虽然从具体参考
系的角度看,能量转化与守恒定律及其计算结果是无比正确的,但从整体全面的角度看,由于不能计算所有的
参考系、所有天体施加的影响和作用,计算结果只能是一个近似值,或者是一个要多精确可以做到多精确的近
似值。好比一个有无穷多项逐渐减小的等比数列求和,无论计算了多少项,也只能累计得到一个近似值。二者
还有所不同,等比数列能运用极限计算方法求出最终精确数,而能量转化与守恒定律相关计算却永远也无法得
到最终绝对精确的结果。从这个意义上说,绝对精确的惯性系是不存在的,绝对的直线运动也是没有的,运动
速度(包括光速)不能做到绝对精确的计算。与引力场强度相似,空中任一点的以太密度是宇宙中所有天体在
该点产生的以太密度之和。
2
,以太运动性。传统的以太观认为以太是静止不动的,物体相对以太的运动就是绝对运动。
新以太观认为,以太是由物质产生的,也可以说以太就是物质。物体产生的以太环绕在物体的周围,每一
质点上产生的以太都是如此,这如同质点产生的引力场极为相似。天体产生的以太密度像其引力场强度一样,
随着距离的增大而变得稀薄,同时以太也随着产生其的母体的运动而运动(平动),也随着产生其的母体的自转
而同角度地绕母体的自转轴旋转。该观点类似于拖曳说,可以把以太比做是环绕在天体周围的大气层。譬如说
太阳产生的以太分布在太阳的周围(太阳内部同样有以太分布),随着太阳以220km
/
s
的速度绕银河系中心公
转,另外,由于太阳又在自转,太阳赤道处的自转周期为 地球日,那么环绕在太阳周围的由太阳产生的以
25.3
太将以同样的角速度绕太阳自转轴旋转。可以计算,在地球公转轨道处由太阳产生的以太绕太阳自转轴旋转的
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