引力是怎么使空间弯曲的?如果空间变形了,他周围的空间不会像水一样把它充满吗?
所谓空间弯曲,并不是宏观世界中刚性物质的变形,因而也不存在因空间弯曲而产生绝对的真空,即不存在填补空间的问题。
所谓空间,就是影响物质存在并对物质的运动产生束缚的物理背景。不同的物理背景分别由不同的粒子构成,它们可以对不同的物质产生不同的影响。
比如,轮船?的运动会受到水的影响,而汽车?的行驶会产生风阻。水和空气分别是由水分子与气体分子(主要是氧气和氮气)构成的。
粒子越小,其形成的物理背景就越基本,受到该空间影响的范围也就越大。由于宇宙是自然界的一部分,是一个具体而有限的封闭体系。所以,在我们的宇宙中,存在着不可再分的最小粒子。该粒子就是由普朗克常数h定义的量子,其构成了能量的基本单元。
于是,由量子构成的物理背景是我们宇宙最为基本的物理空间,其也是宇宙存在的基本形式。而物质只是由局部高能的量子空间聚集而成的封闭体系,类似海水?泛起的泡沫,其存在的状态取决于空间量子的碰撞?。
于是,类似水或空气的不平衡,会形成湍流及气旋,量子空间也会因物质的存在而引起对称性破缺,从而使物质漂移,以保持空间量子碰撞的对称性。
比如,作为封闭体系的物质,由于它们的封闭性都是介于0到1之间的,会对外辐射热能,使量子空间形成热的梯度分布。其实质就是空间量子的不对称分布,由此被形象地比喻为空间弯曲。
于是,两物体之间的空间量子具有较高的能量,进而具有更大的穿透性,从而使两物体外侧空间量子的碰撞多于它们内侧的量子碰撞。由此形成的压力差,就是我们熟知的万有引力。
实际上,自然界中的所有相互作用力,它们的本质都是由于物质的存在使量子空间产生了不平衡的分布,进而影响了物质存在的状态,表现为受到了力的作用。只是,对量子空间的不同影响,会产生不同的分布,从而形成不同的作用力。
总之,空间弯曲仅只是对离散的量子空间不对称分布的一个形象的比喻,其与水流和刮风并没有什么本质的区别。而引力只是由于物质的存在引起量子空间不对称的多种方式之一。引力的本质是量子空间对物体不对称碰撞所产生的表观现象,其本身是并不存在的。
现代科学已知太空不是真空,在太空中有各种粒子的存在,这些存在于太空中的粒子在古希腊统称为“以太”,中国古代统称为“气”。
存在各种粒子的太空是一个流体的环境,物体在流体中运动会产生相互作用力。
相邻的两个物体在流体中同向运动相吸,逆向运动相斥。所以电子在物体中运动,会产生磁力现象,面对面电子同向的磁极相吸,电子逆向运动的磁极相斥,形成磁极同性相斥异性相吸的现象。
在星系中相邻的天体跟随星系的自转,做同向运动产生万有引力现象,万有引力不是物体固有的属性,而是由物体运动产生。星系越外围的天体公转线速度越快,万有引力G的数值越大。
星系的对边的天体做逆向运动产生万有斥力现象,万有斥力的存在为星系中心新诞生的物质,向星系外围运动提供动力。星系的万有斥力随着天体公转半径的增大而减小,不同于离心力。
自转的物体在流体中运动,在自转轨道面上会产生一个与运动方向垂直的偏向力,使物体趋向螺旋前进。自转的天体在这个偏向力的作用下,会产生螺旋前进运动轨迹,形成公转现象。公自转偏向力拟布了星系外围天体万有引力的不足,使松散的星系可以松而不散。在宇宙中大星系团在没有其他星系提供引力的情况下,也会产生公转现象,在宇宙中星系团的公转半径是有限的。
在流体环境中,两个自转方向相反赤道面重合的物体相吸力最大,两个自转方向相同赤道面重合的物体相斥力最大。所以在一个星系中的天体,万有引力会受到天体自转方向、与黄道面的距离、自转轴的倾斜角的影响。