Saturday, May 9, 2015

sr 相对论碰撞 正反物质湮灭,理论上(同种元素)可以释放所有静止能量(mc2),也可能形成较低能态的正反粒子pair。

http://wap.hupu.com/bbs/11217594-1.html

质量守恒其实是宏观低速低能量下的近似,说白了化学反应都可以用,因为化学反应放出(吸收)能量的数量级只有几十ev,差6个以上的数量级呢。 4、弦论的目标是大 ...


挖坟小王子 亮了(2) 引用
[ 引用232楼 @银河国际 发表的:
顺便求问量子力学有哪六条假设 ]

http://vergil.chemistry.gatech.edu/notes/quantrev/node20.html
随便搜到的,我就不一一翻译了。
如果相对论和量子论都要成为universal的理论,肯定都要修改。量子论很可能从postulate就要改。而广义相对论的postulate目前看还是相当solid的。我不是做这个方向,所以就随口一说,不必当真。
正反物质湮灭,理论上(同种元素)可以释放所有静止能量(mc2),也可能形成较低能态的正反粒子pair。


pe-吐槽 亮了(0) 引用

非相对论极限下,在
等离子体中采取可以用􀜰􀮽对两体碰撞的迭加来代替一次多体碰撞,
然后再用一系列时间上稍稍错开的两体碰撞来代替同时刻的许多两
体碰撞的迭加


sr 非相对论极限下  宏观短微观长: 把在同一时刻对两体碰撞系综的平均变成在一个宏观短微观长的时间间隔中,对一系列时间相继但历经了各种可能状态的两体碰撞取时间平均,从而在每一个特定时刻,只需要处理一对两体碰撞问题

 

前面说的也算比较清楚了,总结一点。
这个方程的厉害之处不是简单的核能应用,是指出了在传统物理学里作为两个独立参量的物理量:能量和质量实质上是相同的东西。而在广义相对论中更是进一步提出了惯性质量引力质量的实质等效,解决了牛顿力学建立几百年以来最大的理论漏洞之一。
这个的意义可能比很多人想象的还要庞大的多,比如在微观领域由于场的质量的存在而牛顿第二第三定律被破坏,航天领域的轨道修正,还有天文观测,基本上一切现代的前沿科学加上新能源的发现都不太离得开他这套东西了。

其实我认为更合理的推测是维度问题
我们处在三维或者四维世界,而微观物理需要一个其他维度的视角来观察,才能观察到其中的规律性
比如在三维世界我们看到的一张桌子,他在二次元的投影也许就是四个桌腿的四个点,或一个方块
人类投影出来也许就是个直线,那么二次元里直线在面对方块的时,就是人类对桌子么?三次元里方形的投影太多,直线对方块的不同反应只有在三次元里才能自然而然的理解,但是在二次元里很可能就是线对方块无序混乱的反应
我觉得理论上也许应该在探讨究竟怎么样定义次元的问题才能真正迈出前进的脚步
比如现在我们的真实世界,现在认为是长宽高的这样定义的三次元,再加一个时间可以认为是四次元
但是真正的三次元、四次元是用这种视角来定义的么?
一次元的世界该用什么来定义,来构造?现在的世界算4次元吧,假设时间真的是构成四次元的视角,那么再加一个到5次元该从什么视角?
如果人类真的能从理论上探究出异次元的真正定义,也许很多难以规律化,难以准确定义的问题就迎刃而解了
换句话说,其实也许科幻小说不断科幻次元定义也许能真的瞎猫碰上死耗子,YY出真正的次元标准
这是只依靠科普文章得到的结果,按照我对科普文章的理解,量子力学是真正的突破性进步,当量子力学的理论研究达到真正有序化规律化的时候,或者出现能够一统微观、宏观物理的新理论体系的时候
人类就会真正的迈入一个新的世界


heroinnnnn 亮了(0) 引用
[ 引用14楼 @挖坟小王子 发表的:
lz作为文科小白,说多了也不懂,自己百度就够了。
另外,e=mc2不是最基本的公式,而是从狭义相对论中推倒出来的一个结论。爱因斯坦的(广义)相对论,和量子论一起是现代物理的两大基石。最简单的,如果人们不知道相对论,卫星发不上天, gps一天就失灵,基本所有天文观测都是错的,更不说核能和原子弹等等。
这个公式另一个含义是,揭发了物质和能量的关系。经典物理认为,(请回想你的高中课),物体的能量只与他的状态(如速度,电荷)以及他与场相互作用(如电磁场,引力场)有关。而相对论揭示了,物体实际的能量,还与自身质量有关。即质量也是能量的一个量度。
一天回来,这么多人引用我。当时只是随手写的,很多不严谨。在这里一并回答了。
1、卫星上天与相对论:其实我想说的还是卫星上的时钟,跟GPS失灵一个道理。当然我说的不严谨。
2、经典物理中的质量与能量:重力势能是质量在引力场中,本质上还是与场相互作用。动能则是与物体的速度有关。总之,质量自身不是能量量度。
其实更加严谨的说法应该是这个:质量和能量都是物质的属性。在经典理论中,质量通过惯性和引力现象显现出来;能量通过对外做功,传递热能显现出来。质能公式把这两者联系起来,揭示了两者本质上的关系(你看,e和m不就差了个系数吗)。
3、物质能否全部转化成能量?除非正反物质湮灭,一般情形下,核能反应、粒子衰变等等,都是只有质量亏损。宇宙中效率最高的核反应,是氢核聚变:6D->2(He+n+p), 放出约43MeV能量,有兴趣者可以算算质量亏损的比例。质量守恒其实是宏观低速低能量下的近似,说白了化学反应都可以用,因为化学反应放出(吸收)能量的数量级只有几十ev,差6个以上的数量级呢。
4、弦论的目标是大一统理论,而不是*河蟹词*相对论。目前相对论和量子论不能统一,两者都有适用范围,这是不自然的。现在很多人认为,需要修改的很可能是量子理论,而不是相对论(我导师观点)。btw,量子理论有六条假设。
5、量子史话好书,我中学时代的物理启蒙书,最终使我走上不归路的原因之一



非相对论极限下,在
等离子体中采取可以用􀜰􀮽对两体碰撞的迭加来代替一次多体碰撞,
然后再用一系列时间上稍稍错开的两体碰撞来代替同时刻的许多两
体碰撞的迭加

[PDF]等离子体物理学讲义
blog.sciencenet.cn/home.php?mod=attachment&id...
轉為繁體網頁
动理学方程的碰撞算子存在集中简化的模型,适用于完全电离等离子. 体的FokkerPlanck 微分碰撞算子,适用于弱电离等离子体的. Boltzmann 积分碰撞算子 ...
 
 

Black body

www.launc.tased.edu.au/.../blackbody1.ht...
Launceston College, Tasmania
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BLACK BODY RADIATION - MAX PLANCK topics ... Further, the interior radiation must be in an equilibrium state - no light can enter, none can escape so the ...



第一步近似的根据是,当􀜰􀮽 􀘨 1时,场粒子可以具有粒子可能占
有的几乎所有状态􁈺动量,能量,位置􁈻,它们之间的紧密的相互作用
已经使得场粒子总体上达到相对稳定。即在碰撞前后,从每一个粒子
来看其状态虽然会有改变,但总的状态基本上没有变化,或者变化得
很少.因此在讨论检验粒子和几个粒子的多体相互作用时,场粒子间
的相互作用可以忽略不计,只考虑它们中的每一个和场粒子的相互作
用。接着考虑到在非相对论极限下每个场粒子和检验子内相互作用都
是两体屏蔽Coulomb 作用,因此可以把一个多体碰撞近似地看成是
许多同时发生的两体碰撞的简单叠加。

现在来看第二个近似.由于􀜰􀮽 􀘨 1,上面所说的对􀜰������体碰撞实

际上可以认为基本上遍历了一个粒子和它的Debye 球内其它粒子所
有可能的两体碰撞事件,而与检验粒子的初始条件关系不大.这样􀜰􀮽
对两体碰撞的迭加效果可以近似地由一对两体碰撞的所有可能状态
组成的系综平均来描述.但是,如果真用统计平均的方法来求􀜰􀮽对
两体碰撞迭加会引起许多数学处理的困难.。根据等离于体中粒子碰
撞的特点,采取了一个与统计物理相似但完全相反的处理方法,即把
在同一时刻对两体碰撞系综的平均变成在一个宏观短微观长的时间
间隔中,对一系列时间相继但历经了各种可能状态的两体碰撞取时间
平均,从而在每一个特定时刻,只需要处理一对两体碰撞问题,不但
大大简化了数学计算,并且增加了物理上的透明度。



非相对论极限下,在
等离子体中采取可以用􀜰􀮽对两体碰撞的迭加来代替一次多体碰撞,
然后再用一系列时间上稍稍错开的两体碰撞来代替同时刻的许多两
体碰撞的迭加


sr 非相对论极限下  宏观短微观长: 把在同一时刻对两体碰撞系综的平均变成在一个宏观短微观长的时间间隔中,对一系列时间相继但历经了各种可能状态的两体碰撞取时间平均,从而在每一个特定时刻,只需要处理一对两体碰撞问题

[PDF]等离子体物理学讲义
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第一步近似的根据是,当􀜰􀮽 􀘨 1时,场粒子可以具有粒子可能占
有的几乎所有状态􁈺动量,能量,位置􁈻,它们之间的紧密的相互作用
已经使得场粒子总体上达到相对稳定。即在碰撞前后,从每一个粒子
来看其状态虽然会有改变,但总的状态基本上没有变化,或者变化得
很少.因此在讨论检验粒子和几个粒子的多体相互作用时,场粒子间
的相互作用可以忽略不计,只考虑它们中的每一个和场粒子的相互作
用。接着考虑到在非相对论极限下每个场粒子和检验子内相互作用都
是两体屏蔽Coulomb 作用,因此可以把一个多体碰撞近似地看成是
许多同时发生的两体碰撞的简单叠加。

现在来看第二个近似.由于􀜰􀮽 􀘨 1,上面所说的对􀜰������体碰撞实

际上可以认为基本上遍历了一个粒子和它的Debye 球内其它粒子所
有可能的两体碰撞事件,而与检验粒子的初始条件关系不大.这样􀜰􀮽
对两体碰撞的迭加效果可以近似地由一对两体碰撞的所有可能状态
组成的系综平均来描述.但是,如果真用统计平均的方法来求􀜰􀮽对
两体碰撞迭加会引起许多数学处理的困难.。根据等离于体中粒子碰
撞的特点,采取了一个与统计物理相似但完全相反的处理方法,即把
在同一时刻对两体碰撞系综的平均变成在一个宏观短微观长的时间
间隔中,对一系列时间相继但历经了各种可能状态的两体碰撞取时间
平均,从而在每一个特定时刻,只需要处理一对两体碰撞问题,不但
大大简化了数学计算,并且增加了物理上的透明度。

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