等離子體的總能量平衡方程

2020-12-17 博科園

《宇宙的造物法則》第六章 等離子體的總能量平衡方程(更多待續)


相對論的能量平衡方程式或一般方程式:E=MC2

給出了等離子體無質的有形部分與構成等離子體的能量之間的關係。
  一個原子或一個等離子體組件集合體的質量,是由不同無質中的密集的等離子場場強以及在各自的初始基礎等離子體內的無質之間的相互作用所構成。


請點擊此處輸入圖片描述

圖26:初始基礎等離子體及其全部組件的場的示意圖


  就等離子體而論,相對論的一般方程式應該能真實地表達等離子體的構成組件以及組件之間的相互作用和影響。所以,如前所述,就等離子體的物質組件而言,這個方程式能夠被定義為以下方式。
  也就是說,「等離子體的無質組件所能釋放的全部運動中的等離子磁場(它們離開等離子體的邊界之時)(能量),等於構成等離子體的無質組件相互作用之後的總平衡等離子磁場場強(質量),乘以等離子磁場能夠在物質環境中運行的最高速度的平方」。
  因為知道了新的等離子體的組合方式,所以等離子體的總能量不僅是在其物質組件的質量中,而必須是在其所有物質組件的質量的總和中。
  因此:

K(等離子體的總能量) = [ 正物質的能量 + 反物質的能量 + 暗物質的能量 + 球形圓環面場力的能量 + 等離子體的傳遞區域內受其它部分共同約束的能量 ]

K = [ EM(正物質)+ EAm(反物質) + EDm(暗物質) + Ecf (中央球形圓環面等離子磁場) + Etr (過渡區域內的等離子磁場) ]

這裡,等離子體的全部組件作為一個整體的總的相對論一般方程式可以寫成如下形式:
K = EM + EAm +EDm +Ecf +Etr



或:

K = [(正物質的全部構成等離子磁場的總和)×(正物質等離子磁場在正物質介質中的速度的平方或光速的平方)+(反物質的全部構成等離子磁場的總和)×(反物質等離子磁場在反物質介質中的速度的平方)+(暗物質的全部構成等離子磁場的總和)×(暗物質等離子磁場在暗物質介質中的速度的平方)+球形圓環面場力的全部構成等離子磁場的能量+等離子體的傳遞區域內的其它四個組件共同約束的等離子磁場(的能量)]。


註:這裡的大寫M表示正物質的質量。

  比如說,當我們用現在的測量工具和測量方法來測量一個蘋果,所獲得的數據僅僅是整個蘋果中所有原子的等離子體的無質部分的質量或重量。
  作為一個代表案例,圖28的右邊部分的圖案表示了一個初始等離子體及其所包含的正物質、反物質、暗物質和其它等離子磁場,它(等離子體)在蘋果的整體結構中的一個原子之中。圖28的左邊部分的圖案則表示了一個作為物質的實體蘋果,它代表了蘋果中的全部等離子磁場中的無質組件的總和。


請點擊此處輸入圖片描述

圖27:初始基礎等離子體的全部組件中的等離子磁場


  等離子體的總重量或總質量必然是所有組件的等離子磁場的重量或質量之和,包括初始基礎等離子體中的全部無質組件。


請點擊此處輸入圖片描述

圖28:牛頓的蘋果中有不同類型的等離子磁場和無質

註:當我們談到的無質是等離子體的一個部分時,我們表示為正物質(見圖26、27、28中的G1),而當我們談及的物質是指一個實體物質時,我們表示為物質(見圖28中的蘋果),它表示一個原子或一個物體。

  同樣的道理,如果有人設法將等離子體中的反物質從等離子體的其它兩個組件(物質和暗物質)中分離出來,並將反物質裝在一個單獨的容器裡,就像費米實驗室所聲稱的那樣。那麼就有一個問題要問,(分離出了反物質之後)剩下的平衡的物質的重量或質量是多少?或者說(等離子體中剩餘的)正物質、暗物質和剩餘等離子磁場(的重量或質量是多少)?根據物理的法則,不能從沒有中產生有(物質或能量)。如果反物質的質量不是作為等離子體的整體質量的一部分,不可能得到等離子體中反物質組件(單獨)的質量,或者說,剩餘的等離子體的正物質和暗物質組件的質量必然小於反物質組件被拿走之前。
  另外一個方面,還有一個問題是,現在使用的測量等離子體重量或質量的方法是否測量了等離子體全部物質組件的總質量呢?或者說,是否需要推翻現有的物質質量與重量的測量數值,而改為分別計算等離子體中的正物質(圖26、27,G1)、反物質(圖26、27,G2)以及暗物質(圖26、27,G3)的子質量或子重量。更進一步,等離子體的物質組件的磁引力場和等離子體中的其它等離子磁場一起,創建了它們自己的附加磁引力場作用力,創建了它們自己的附加質量,以及創建了等離子體中各物質組件自己的質量。因此,等離子體的總質量必然大於等離子體中各物質組件的子質量之和。
  由於費米實驗室已經把反物質組件從等離子體中分離出來,那麼有一個問題要問他們,分離了反物質之後,剩下的等離子體物質是否仍然和之前一樣呢?那分離出來的反物質的質量或重量又是多少呢?
這也同樣適用於初始基礎等離子體的暗物質組件。
  如前所述,等離子體的總重量或總質量是且必須是等離子體的全部組件的總重量和總質量。這些還包括初始基礎等離子體中的F1磁場作用力和剩餘磁場的質量或能量。
  因此,在測量作為一個整體的等離子體系統的重量和質量時,現在的測量方法和技術犯了一個根本性的錯誤。
  這就是為什麼人們會突然看到,在物質環境中由相同質量或重量的等離子體的反物質組件所產生的奇怪結果。
  如果從一開始,我們對初始基礎等離子體的總的動態等離子磁場的測量就是正確的,那麼我們就不會對突然出現的由等離子體的反物質或暗物質所帶來的隱藏能量源而感到疑惑和神秘了。
  事實是這樣的,反物質和暗物質擁有等離子磁引力場作用力,它們也是無質之一,因為它們也擁有質量和能量。
  因此,如果等離子體的反物質或暗物質組件有一個引力場的作用力,那麼在給定的時點上,這些反物質和暗物質必然擁有質量,而且相對於等離子體中的其他無質來說必然具有重量,相對於整個等離子體所處的環境等離子磁場來說也是。所以,人們需要去測量等離子體作為一個實體的質量和重量,還要去測量等離子體中每一個無質的單獨質量。
  那麼,當今用於測量原子的質量和重量的科學也是一樣,需要一個新的測量的尺度,還需要製造新的測量工具,需要開發出能夠用來測量初始基礎等離子體內的無質與場的真實總等離子磁場(質量)的測量方法。
通過這個新的總重量的測量方法,現在等離子物理學和核物理學中的含糊的地方將會清晰有序。
  也就是說,人們在何時何地給出等離子體的質量或重量的測量(結果),必須給出在一個給定的運動位置(地點)上和在等離子體生命周期中的時點(時間)上的等離子體中全部組件各自的質量或重量,包括正物質、反物質、暗物質及剩餘的組件,同時還要給出等離子體作為一個整體它的測量(結果)。
  我們強調等離子體的位置和運動是因為,事實上等離子體具有動態特徵的組件,且它本身也是一個動態的系統,它持續地從環境中獲得等離子磁場或損失等離子磁場到環境中。因此在空間中從一個點到另一個點的過程中,在不同的運動的幀(時間)裡,等離子體都是不相同的。
  在未來的測量方法中,人們必須清楚初始基礎等離子體中的暗物質、正物質、反物質的測量結果,還有其它磁場組件(比如在任何給定等離子磁場中的F1或可能是幾個F1)的測量結果,因為在未來關於太空旅行的各種應用的深入研究和開發上非常的需要這些數據,比如利用等離子體無質組件能量——物質磁能(Matmags)的磁引力場定位系統。
  另一個需要考慮的是,等離子體的重量或質量是在什麼環境中測量出來的。也就是說,測量是在正物質等離子磁場強度環境中進行,還是在反物質等離子磁場強度環境中進行,或者是在暗物質等離子磁場強度環境中進行。
  同樣的,測量等離子體時,也需要考慮等離子處於什麼樣的等離子磁場強度環境中進行。也就是說,對正物質、反物質、暗物質的場強,或是對它們各自的等離子磁場能量的測量是在怎樣的場強中進行的。
  在物質的世界中,質量、重量、能量以及它們的相互作用之間有著複雜的關係,這就是真實的大自然。如果未來科學家們要努力實現以宇宙的方式來生產能量和動力的話,這些就不能僅僅用一個三個符號組成的相對論方程式來簡化了。
  未來的太空旅行者將會真正的理解,如果全部物質和無質組件以及環境等離子強度等等的測量發生一個小的錯誤,那麼將會導致他們在奇怪和特殊的環境中著陸。這些小錯誤足以令他們在新的條件和星系中的新位置中毀滅,這也許對於實驗性的目的來說是好的,但是對於使用無質磁引力場定位系統(第22、23章)的未來飛船的乘客的健康或生命來說是非常不利的。
  因為錯誤的計算有可能會發生如下情況,未來飛船系統的一部分,甚至是用於產生動力和能量條件的飛船反應器,這些部分與剩餘的部分分別處在不同的環境和無質條件中。同樣的,舉例來說,因為對暗物質磁引力場場強的錯誤計算,飛船系統可能會著陸於兩個不同等離子磁場強度的環境中,或者在與原計劃不同的等離子條件中。
  這個例子可以自然地比較說明物質的兩個狀態,比如一塊方糖,它的一半淹沒在熱的液體中,溶解在熱的液體裡,而另一半方糖則保持固態處在勺子的柄上。
  所以,問題出現了,這時人們如何能夠將這塊方糖原來的組件再次組合,並回到它最初的固體方塊的狀態,回到它們原始的固體狀態和形狀。
通過對物質能量平衡的理解,我們可以重新安排(排列組合)無質,這將成為這種類型的錯誤的解決辦法。
對於未來的太空科技而言,伴隨物質作為物質磁能(Matmags)的加載的錯誤計算,誤解和潛在的陷阱將會出現,而對用於無質狀態轉換的飛船的反應器的控制,將會(令人)非常感興趣。
  然而,就像現在那些敢於挑戰太空探索極限的人類在探索太空短暫歷史裡所經歷的那樣,未來的太空旅行者和冒險者們也不可避免會遇到問題和不幸,只要在計算物質磁能(Matmags)的加載以及能量平衡上出現錯誤。
  在未來的太空旅行者中,有膽量的人將可能會成功體驗未知宇宙的快樂!我們希望,他們更有智慧的進行太空旅行,而並不需要比以前更有膽量。

文/艾麗斯的凱史科技實驗室(授權博科園)

喜歡這類內容?也願意再閱讀其內容…?那麼敬請關注【博科園】今後我們會努力為你呈現更多科學知識。


相關焦點

  • 幾種能量及能量平衡方程
    這裡將幾種常見的能量和能量平衡方程列出,以便大家再次熟悉一下。
  • 提出分析碰撞等離子體中非平衡協同輸運機制的「能量樹」概念
    清華工物系李和平副教授等受邀發文提出分析碰撞等離子體中非平衡協同輸運機制的「能量樹」概念清華新聞網12月6日電 日前,清華工物系核燃料團隊李和平副教授與其合作者受邀在著名物理學期刊《物理報導》(Physics Reports)上發表綜述論文,針對碰撞等離子體的產生與特性調控機制,
  • 介紹外星人的能量方程
    這篇文章應網友的要求,來談一談外星人的能量方程,我們將對外星人的能量方程展開分析和推理,並且和我們地球上的能量方程進行對比。牛頓力學給出的能量方程是:ek = mv²/2其中m是物體的質量,V是物體的運動速度。
  • 伯努利方程是動量方程還是能量方程
    從那些推導中可明顯看出伯努裡方程是一個能量方程。不過,在一些論壇的討論中,有時也能看到有些人會有意無意地把它當作一個動量方程來推導或理解。發這個帖子的目的之一也就是說說自己的理解為什麼伯努裡方程不能作為動量方程來理解。另一個更重要的目的是想通過這個例子來簡單介紹一下如何對一類偏微分方程[一階擬線性偏微分方程(組)]進行求解。
  • [文獻速遞 Vol.48]-靜態無碰撞等離子體中光傳播的路徑積分公式及其在動態等離子體中的應用
    本期我們精選了一篇有關等離子體解析表達式的文章做簡單介紹,另外兩篇是來自IOP Science的關於介質阻擋放電的文章,具體的文獻可以通過連結訪問相應的官網下載。通過求解Riccati型積分方程,可以得到來自任意非均勻介質的光R的一般反射幅度,該方程可以在低反射條件下,即| R | 2≪ 1解析地求解。通過積分菲涅耳方程式給出的所有可能的反射路徑,對來自等離子表面的光R的反射幅度進行直觀的解析解。在低反射條件下,可以使用僅具有一個反射事件的反射路徑。通過考慮高階反射路徑,我們的解析表達式可以描述高反射條件下的反射。
  • 等離子體,物質存在的第四態
    物質的這一新的存在形式是經氣體電離產生的由大量帶電粒子(離子、電子)和中性粒子(原子、分子)所構成的系統,因其總的正、負電荷數相等,故稱為等離子體。在整個宇宙,幾乎99%以上的物質都是以等離子體的形式存在。在自然界中,火焰、閃電、極光以及螢光燈的燈管內部也都有等離子體的存在。
  • 科學網—美科學家推導出核聚變「熱密度界限」方程
    當等離子體的溫度和密度足夠高時,包含在其中的原子核結合併釋放出能量,形成了人們所說的核聚變。然而,在託卡馬克環實驗反應堆中的等離子體達到神秘的「熱密度界限」時,等離子體能旋轉形成閃光,溫度下降。 科學家認為,等離子體中出現眾多島嶼帶來了雙重破壞。除了導致等離子體溫度下降外,這些島嶼還如同防護罩那樣阻止更多的能量來加熱島嶼內的等離子體。
  • 方程E = mc 中,m 的能量從何而來?
    (費米實驗室)我們要做的第一件事是理解方程E =mc,這意味著分別討論其方程的每個項。E 代表能量:表示所研究的粒子(或一組粒子)包含的總能量。c 是光速的平方:在這種情況下,其代表一個轉換因子,告訴我們如何將質量(以千克為單位)轉換為能量(以焦耳為單位)。我們可以從核反應中獲取大量能量的直接原因就在於方程 E =mc。
  • 什麼是等離子體?火焰是等離子體嗎?
    等離子體又叫做電漿,被視為物質的第4種形態,或者稱為「超氣態」。簡單來說就是電離了的「氣體」,由離子、電子以及未電離的中性粒子組成,整體呈電中性。等離子體並不需要完全由離子構成。等離子體屬於非凝聚態,構成等離子體的粒子之間游離程度較高,粒子間的相互作用不強。
  • 【仿真百科】傳熱方程和能量方程
    傳熱方程和能量方程熱力學第一定律將內能定義表述為:封閉系統的內能變化 ΔU 等於系統吸收的熱量 Q 減去系統所做的功
  • 等離子發生器等離子體概述
    1.1.3等離子體分類 等離子發生器等離子體按照不同的標準可分成不同種類。按存在方式分類可分為天然等離子體與人工等離子體。宇宙中99%以上的物質是以等離子體狀態存在的,稱為天然等離子體。如恆星星系、星雲,地球附近 的閃電、極光、電離層等。
  • AJCN:能量平衡與體重管理
    而這五個問題涉及能量平衡的機制,各個成分之間的相互作用流行說法的真偽性,現階段研究的不足,以及未來的研究方向該文並非逐字逐句的翻譯,只做觀點的簡單整理一、解釋一個生物系統的能量平衡與不平衡的問題人體生理學滿足能量守恆定律,即能量可以被轉移,但是不能被創造或者毀滅。
  • 等離子清洗機中的等離子體是如何形成的?
    等離子清洗機一般可分為大氣(常壓)等離子清洗機和真空(低壓)等離子清洗機,前者是在開放的空間或者半封閉狀態下常壓放電,後者則是在全封閉的空間需要抽真空形成低壓產生輝光,無論那種形式,從微觀上分析等離子體形成的過程基本一致。
  • 一起來揭開等離子體的神秘面紗
    從電離層到宇宙深處物質幾乎都是等離子體,就連我們的日常生活中也存在很多等離子體,如等離子體電視、等離子體消毒櫃,甚至連日光燈、霓虹燈裡也會產生等離子體。所有的恆星都是高溫等離子體團,星雲和星間也都是以等離子體態存在的。等離子體在工業工程中也有著很多重要的應用,如核聚變發電、原子彈和氫彈爆炸時產生的高溫等離子體、等離子體化學氣相沉積、等離子體表面改性和等離子體濺射鍍膜等。
  • 質能關係解開太陽能量來源之謎
    ,直到整個太陽上的氣體在高溫下電離成為一個等離子體的「火球」。最終在核心核聚變產生的高溫下,熱膨脹與引力坍縮取得了平衡,太陽既不坍縮也不爆炸,繼續以穩定速度核聚變,表面溫度也就穩定下來。目前這個穩定的核聚變速度使太陽每秒鐘減少426萬噸的質量,這些失去的質量是以能量的形式被釋放的。質量=能量?——相對論質能方程我們怎麼知道太陽每秒減少了426萬噸的質量?稱出來的嗎?當然不是,這根本沒法稱啊……而且這一丁點的質量變化甚至無法通過萬有引力發現,那我們怎麼知道?
  • 等離子體表面處理技術在醫療器械領域的應用概述
    另外,由於等離子體是一種幹法表面處理技術,不需要處理廢棄的化學品,從而成為了只需極少量消耗品的綠色工藝。在這篇文章中,我們將討論在體外診斷平臺工業中等離子體技術的功能。我們將關注等離子體如何控制表面能量,以及如何修飾表面化學性從而改善對生物材料的粘附性。在等離子體魔術般的對表面進行改性的背後的科學依據是什麼呢? 什麼是等離子體?
  • 速率方程——質量作用定律
    則一定溫度下,k1、k2 與平衡常數Kp 的關係是k1=____________。總結:給正逆直接比,給小k除以係數接著比(2)順﹣1,2﹣二甲基環丙烷和反﹣1,2﹣二甲基環丙烷可發生如該反應的速率方程可表示為:v(正)=k(正)c(順)和v(逆)=k(逆)c(反),k(正)和k(逆)在一定溫度時為常數,分別稱作正,逆反應速率常數。
  • 合肥研究院揭示聚變等離子體引起的金屬表面起泡原理
    聚變反應堆中直接包裹氘氚等離子體的材料(也稱面向等離子體材料),眾所周知,聚變堆中氫等離子體輻照的能量並不高,其  聚變反應堆中直接包裹氘氚等離子體的材料(也稱面向等離子體材料),往往容易對氚滯留產生較大影響。大量的實驗研究發現,以金屬鎢為代表的面向等離子體材料,在接觸聚變堆中的氫同位素等離子體時,金屬的表面會長出氫氣泡,導致金屬表面發生鼓起甚至脫落,不僅損傷金屬材料的結構,降低聚變堆中關鍵的熱能傳遞效率,也極大地增加氚滯留量,影響聚變堆的持續運行。  然而,金屬中氫氣泡產生的原理仍不清晰。
  • 原子,分子,光學和等離子體物理精選合輯
    利用周期性永磁體(PPMs)施加一個磁場,該磁場在大多數通道區域基本上是軸向的,只有在空間有限的磁尖頭處才有徑向的方向,從而導致粒子對介質壁的通量較低,從微觀到介觀到宏觀描述了HEMP-T等離子體的典型長度尺度,介紹了微觀效應,例如原子相互作用和表面相互作用。通過粒子在磁場中的陀螺半徑和在某些德拜長度尺度上等離子體與壁之間形成的過渡區,可以得到介觀尺度。