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审查
,卷:7(3)DOI: 10.37532/2320-6756.2019.7(3).182

物理学能量行为新概念及其在宇宙学中的应用——从爱因斯坦相对论定义引力值

*通信:
国立K,阿尔及利亚吉杰尔大学LGCE, E-Mail:(电子邮件保护)

收到:2019年5月28日;接受:2019年6月6日;发表:2019年6月12日

引用:物理学的新概念能源从爱因斯坦相对论定义引力值的行为及其在宇宙学中的应用。物理学报。2019;7(2):182。

摘要

我们的目标是结合我们关于物理的新概念来定义量子引力值能源行为和爱因斯坦相对论。我们的理论是基于一种关系的存在能源和真空!,所以;可以认为能源是真空比的函数。因此;我们可以说真空比是构成时空的一部分。通过简单的数学公式,我们可以很容易地得到其方程能源真空。这就得到了能源真空(E)分成两部分,与我们的真空成反比能源图表,有效的能源认为唯一负责时空结构的曲率,和失落能源这就是引力波的原因由这个方程我们可以发现能源真空比为线性,符合量子力学定律,保持了量子力学的稳定性能源保护原则。我们还观察到,通过我们的理论得到的方程是将相对论和量子力学结合为一个连续体。如果我们取我们的理论方程,我们可以很容易地从时空结构曲率中得到重力值方程,该方程等于的平方根能源乘以真空比的平方。另一方面;提出了一个曲率矩阵和一个时间膨胀圆,为计算时空曲率所涉及的参数提供了一种新的方法。

关键字

能源;真空比例;相对论;量子力学;量子引力;宇宙学;新理论

简介

能源(E)自古以来就是人类关注的焦点之一。爱因斯坦的数学公式阐明了自然奇点的可行性,证明了自然奇点的等价性能源质量(E=m*c2) [1-9].尽管有这样的原则声明,但事实证明,通过直接将相对论和量子力学合并到一个连续体中,很难科学地实现这一目标[1011].人们已经认识到宇宙中有四种力;重力,电磁力,弱核力和强核力。霍金认为宇宙是能量、空间和时间[1213].也许宇宙中还有第五种力;真空的力用真空比(v)表示?!

“为了完全理解宇宙是如何运作的,引力是有待解决的谜团之一。那么,什么是重力,它从何而来?说实话,我们也不是很确定。14].在广义相对论中,宇宙有三个空间维度和一个时间维度,把它们放在一起我们就得到了四维时空,引力是与能量分布相关的时空曲率的产生效应。“物质告诉空间如何弯曲;空间告诉物质如何运动" [15].尽管在过去的几年里人们付出了巨大的努力,但目前还远不清楚一个一致的量子引力理论将会是什么样子,它的主要特征将是什么。16].虽然已经出版了许多关于量子引力和引力子的书籍和文章,但还没有给出任何解释。事实上,引力的旧定义[17并不能解决量子引力问题。这意味着我们需要一个新的引力定义,这个定义应该建立在发展旧理论和实验证据的基础上,并解决重整化问题。本研究是将广义相对论和量子力学统一为一个量子引力值理论[18].

新概念

时空结构与宇宙的关系能源它们相互作用时的影响非常复杂(图1一个).这可能是时空结构曲率分析的合理方法发展缓慢的原因。可用的理论模型很少。来自美国;另一种理论[1) (图1 b)时空结构与宇宙的相互作用能源,以方便引力波结果的分析,(图1 c).我们的理论是建立在对一部分存在的反映上的能源被时空结构的矩阵接收,与宇宙相互作用能源图1 b),表示分布为能源分为两部分(式1),有效的能源(E '),它是造成时空曲率的唯一原因能源(El)产生引力波:

physics-astronomy-Space-Time

图1所示。(a):爱因斯坦之后的时空结构曲率[17];(b):的新概念能源行为与时空结构的相互作用后,H. Khelalfa [1];(c)引力波[17].

方程(1)

时空和能源相互作用机制:我们的理论是基于将时空结构视为流体的单元体积[1119或连续介质,使我们有可能应用连续力学环境定律(图2),以真空比(v).所以;物理曲率(ΔV)所引起的时空结构能源脉冲(E)会降低真空比(v)通过向真空中注入能量。因此,可以认为能源为真空比(e)的函数,Eq. 2:

physics-astronomy-components-stress

图2所示。定义和组成部分压力时空结构的元素体积。

方程(2)

当时空结构在未知物质(或暗物质)中延伸时,其比例很高能源脉冲被传递到多孔的未知物质。在这种情况下,我们将考虑能源是未知物质饱和度(S)的函数,而不是真空比式3:

方程(3)

没有未知物质的时空结构情况:在没有未知物质的情况下,时空骨架(坑洞)的物理位移是曲率的主要机制。在置换过程中(图3)、高能源波在时空结构中传播,因此,每个时空结构元素都经历了强烈的脉冲能源在一段时间内,由于填充的组成真空比在它们所处的体积中减小。已知Eq. 2,我们推导出Eq. 4:

physics-astronomy-Energy-interaction

图3所示。时空结构的整体机制能源无未知物质情况下的相互作用[1].

方程(4)

另一方面,我们也知道,阻尼(摊销)发生在能量填充真空时,这表现为真空比随时间的函数的下降。当系统中的阻尼(衰减)超过临界值(v = 0%)时,引力波就会以时间为函数开始。已知Eq. 2,我们推导出Eq. 5:

方程(5)

时空结构与未知(或黑暗)物质的情况:时空结构与宇宙的相互作用能源在饱和时空结构中未知物质(或暗物质)是不同的,当然更复杂(图4).它在饱和真空中的适用性通常被认为是不太有效的,因为一些应用能源被间隙物质(真空物质)吸收。考虑式3,我们推导出式6:

physics-astronomy-overall-mechanism

图4所示。时空结构的整体机制能源未知物质的相互作用[1].

方程(6)

中等水平的能源饱和意味着这些空腔中充满了真空物质,这种位移将被未知物质(真空物质)对曲率的抵抗所抑制。然而,真正饱和的时空结构可能有百分之几的总真空不被未知物质占据。在这种情况下,引力波的强度将大大增加,因为真空物质体积大,但冲击力大能源由于剩余真空体积的减小,仍然保证了时空结构的曲率。已知Eq. 3,我们推导Eq. 7:

方程(7)

如前所述,剩余真空体积的曲率对饱和时空结构下未知物质的行为有显著影响能源的影响。人们普遍认为,未知物质在真空体积中含有微小的真空袋。准确评估未知物质中真空袋的体积很难影响真空-物质混合物的曲率(位移),从而显著改变真空物质-能量的产生过程。因此,必须考虑真空-物质混合物的曲率,而不是纯物质的曲率。同样地,根据式3,确定能源真空-物质混合物的量为(式8):

方程(8)

在那里;E能源真空-物质混合物的,Ea是能源真空的,因此失去能源能源(式9):

方程(9)

能量真空图

如果我们取上面从1到9的所有方程,我们可以很容易地得到能源真空图(图5);清楚地说明了这一点;有效的能源与饱和程度和真空比成正比,而不是损失的能量。可以得出时空结构对宇宙的响应能源相互作用取决于真空比和饱和程度。因此,曲率效率的高低也取决于有效能量,即损失能源在含有未知物质(或暗物质/其他物质)的饱和时空结构中是最小的。

physics-astronomy-Cosmic-Energy

图5所示。宇宙相互作用的能量真空图能源时空结构(a);无未知物质的;(b):未知物质[1].

引力波强度

在没有未知物质的时空结构中,引力波强度图分为四个部分(非常强,强,及有限及引力波强度),见图6给我们一个方法来估计宇宙间相互作用的过程能源时空结构及其效应(引力波)。在饱和时空结构与未知(或黑暗)物质;假设真空量最多在15 - 25%之间变化;这意味着饱和度在75至至少85%之间(图6 b),这限制了Cosmic的适用相互作用领域能源在饱和的时空结构中,我们可以把其余部分看作一个实际上没有相互作用的场。因此;最重要的一句话是,失去了能源在应用领域是非常大的。

physics-astronomy-Waves-Intensity

图6所示。宇宙相互作用的引力波强度图能源时空结构(a):无未知物质;(b):未知物质[1].

重力值来自时空曲率

我们提出了一个预测时空结构曲率的关系如下[1]:

方程(10)

在那里;D为时空结构曲率的相互作用深度(Z=∞),E(%)为宇宙能源v(从0到100%或0到1)是真空比,它从根本上表征了时空结构的体积。

如果我们将我们的理论应用于没有未知物质的时空结构,给定式10,我们得到式11 [1]:

方程(11)

如果我们将我们的理论应用于含有未知物质的饱和时空结构,给定式10,我们得到式12 [1]:

方程(12)

同样,对于前面的方程,我们提出如下等式[1]:

方程(13)

当完成一个时空结构的元素体积与能量的相互作用时,找到一个代表时空曲率(或爱因斯坦相对论中的引力)的陨石坑(图7),其卷(ΔV)可由式14定义[1]:

physics-astronomy-energy-interaction

图7所示。根据我们的理论,时空结构的元素体积能源互动(1].

方程(14)

在那里;V是时空结构元素的总体积,A是相互作用能量的表面或面积,ΔH是陨石坑的高度(时空曲率),D是上面公式10中提到的时空结构曲率的相互作用深度。

在推导公式14并引入公式11后,推导出公式15 [1]:

这就包含了等式16。

方程(16)

我们发现了坑的高度(时空曲率)和由公式17确定的相互作用深度之间的经验关系,其中我们引入了提出的系数K (表1) [1]:

v v< 0.3 0.3 <v< 0.5 0.5 <v< 0.8 v> 0.8
x 2 3. 5 7

表1。系数x的值?根据真空比。

方程(17)

方程(18)

时空曲率矩阵

图8根据我们的研究;时空结构弯曲现象被概括为一个曲率循环,它由三个基本组成部分组成,能源(E),时间(T)和曲率(C),它们通过三个主要指标属性相互关联,超曲率比(OCR),曲率指数(Cc)和反重力指数(Cg)。

physics-astronomy-Curvature-Cycle

图8所示。时空结构曲率循环及其在笛卡尔坐标系上的表示。

如果我们假设指标和分量是线性相关的,我们可以很容易地得到一个曲率矩阵,它清楚地说明了三个基本成分是对角线的,其他三个主要指标属性组成了矩阵的其余部分:

方程

曲率矩阵

由于时空结构与宇宙能量相互作用的理论缺失,时空结构的本质呈现出一个典型的复杂概念。选择具有代表性的时空结构参数的一个关键方面是考虑其属性的知识。这种性质是基于我们的理论来确定时空结构的这种特性(曲率指数Cc,反重力指数Cg,真空比v,超曲率比OCR);通过使用这些曲率参数,可以确定曲率(重力)、倍膨胀和相互作用的能量等。而时空结构参数的严格选择需要对其行为有深刻的理解和正确的认识。OCR、Cc和Cg等参数对曲率和交互作用起着关键作用能源预测。

根据我们的理论得到的曲率指数(Cc)和反重力指数(Cg)是计算时空结构曲率的必要条件。在我们的假设中,我们一直在寻找Cc和Cg指数与时空结构一般特征之间的可能关系。其中一个参数是超曲率比(OCR)。本研究提出OCR和真空比(v)对Cc和Cg指标的影响(图9-13).因此,假设Cc和Cg指标受OCR和v的影响,两者之间应存在线性关系。(v)的值越大,Cc和Cg的值越小。相反,当OCR增加时,Cc和Cg值也会增加。可以说Cc和Cg值受到相同参数的影响。因此,可以得出曲率的大小取决于反重力指数,曲率的大小(C)与反重力指数(Cg)成正比(图14而且表2).当我们比较稳定曲率所需的时间膨胀时,我们可以讨论OCR和Cc。因此,可以得出时间膨胀取决于曲率指数(Cc)和过固结比(OCR) (图15而且表2曲率次数(T)与曲率指数(Cc)和过固结比(OCR)成正比,同时两者成正比。

physics-astronomy-hypothesis

图9所示。相关性应该是;根据我们的假设,Cc和v之间。

physics-astronomy-Correlation

图10所示。相关性应该是;根据我们的假设,Cg和v之间。

physics-astronomy-hypothesis

图11所示。相关性应该是;根据我们的假设,Cg和Cc之间。

physics-astronomy-Correlation

图12所示。相关性应该是;根据我们的假设,Cc和OCR之间。

physics-astronomy-hypothesis

图13所示。相关性应该是;根据我们的假设Cg和OCR之间。

physics-astronomy-Anti-Gravity

图14所示。相关性应该是;曲率量(C)与反重力指数(Cg)之间。

physics-astronomy-stabilize-space-time

图15所示。相关性应该是;根据我们的假设,需要时间膨胀来稳定时空结构曲率与OCR和CC之间。

参数 曲率 真空比率,
v(%)
能量,
E (%)
曲率指数,
Cc
反重力指数,Cg 过曲率比,
光学字符识别
方程 0 ~∞(∞为黑洞) 0 ~ 100 = e ' + el = 0.510 (v- - - - - - 0.33) = 0.15 (v+ 0.007) = E ' / EL

表2。根据我们的假设得到时空结构曲率的相关参数。

时空结构行为和时间膨胀的主要参数

我们的理论根据时空结构曲率引入了以下因素作为时间膨胀(Td)的主要原因(图16) (Eq. 19, Eq. 20):过曲率比(OCR),曲率(C)和相位(Phi)(或时间演化),这取决于曲率指数(Cc)作为(t)的函数和反重力指数(Cg)作为(X)的函数。这意味着C值的变化涉及Td值的变化。

physics-astronomy-Time-Dilation

图16所示。时间膨胀(Td)圆根据我们的理论。

方程(19)

方程(20)

为了携带多个值和指标来表示时间膨胀圆,我们用复数来解释时空结构的曲率特征。我们可以简单地得出结论,最终状态等于初始状态乘以时间膨胀(Td)(式21)。

方程(21)

时间膨胀圈的可信度最重要的决定因素是它能够包含所有促成这一现象的特征和指数,如下所示(图16,式19)。

结论

难道还没有一个完整的理论把爱因斯坦的相对论和量子力学联系起来吗?!我们的理论是基于一种关系的存在能源和真空!,所以;可以认为能源是真空比E=f (v)的函数。用一个简单的数学公式,我们可以很容易地得到能源真空E= E*v+E*(1- v)能源真空(E)分成两部分,与我们的真空成反比能源图(2],有效的能源(E'=E*v)认为,唯一负责时空结构曲率的,是丢失的能源(EL=E*(1- v))是引力波的主要成因。因此;我们可以说,真空比的值从0%到100%(或从0到1)构成了时空的一部分。由这些方程,我们可以发现能源真空比为线性,符合量子力学定律,保持了量子力学的稳定性能源保护原则。我们还观察到,通过我们的理论得到的方程是将相对论和量子力学结合为一个连续体。如果我们取我们的理论方程,我们可以很容易地从时空结构曲率中得到量子引力值方程,该方程等于的平方根能源乘以真空比的平方(量子引力=√E*v^2)。从结果来看,根据我们的理论,我们发现重力是能量?另一方面;我们的理论将时空视为流体或连续介质的单元体积,这为我们根据Navier-Stokes方程用有限元方法求解和模拟时空结构曲率提供了可能。能源真空图作为一种理论可以在物理学中对宇宙、量子和相对论现象给出新的较好的解释,它可以用于实验室实验或宇宙监测。

的相互作用能源包括取代时空结构和增加时间膨胀。利用曲率矩阵验证了已有命题的结果,证明了该假设的有效性。此外,该矩阵为我们计算时空曲率所涉及的参数提供了一种新的方法,使我们的假设具有很大的可信度。也许我们关于曲率周期所涉及的指数之间关系的假设是基于理论结果,由于设备的缺乏,但可以在未来通过实验测试来证明,以便与我们的理论进行比较。事实上,时间膨胀圆被认为是计算、解释和解释这一现象的一个很好的新工具;此外,也许它能在未来进一步阐明另一种宇宙学现象?

鸣谢

这项工作得到了阿尔及利亚吉杰尔K.E.C实验室工程与应用科学部K.E.C实验室的支持和资助,项目编号(PN): KEC.LAB.DEAS.ASTPHY.NCEERQGVP2018N007。

我要感谢Maher Sawaf博士和Nidhal Guessoum博士的研究和讲解。

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