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凯史论重力和光之间的关系

 

 注:在《凯史论光的产生和速度》一文中,凯史认为:一种可能的方式是,宇宙中形成的光,可以是通过等离子体的等离子磁场间的互动产生的。

并认为:我们并不认为光速是物质的终极速度。----光速是任何物质或物质的终极运行速度,这一奇谈或人造的奇迹,只是一种假说,在概念上具有明显的瑕疵,不可能适用于宇宙中物质的所有形态。

 

通过等离子磁场的理论原理,由于引力场是等离子磁场互动的产物,而光本身是等离子磁场的产物,这样,由相同的东西构成的实体,相互间就不可避免的要产生互动了。

通过前面的章节,已经很清楚,光是由宇宙中整个等离子磁场强度频谱中的较低数量级的等离子磁场能量所构成。光本身在本质上,就是移动的动态等离子磁场,用这个定义原则,可以认为光就是能量。换句话讲,也可以说光具有能量。

我们认为,光是由宇宙中,整个等离子磁场强度频谱中的较低数量级的等离子磁场能量所构成。

同时,像已经解释过的,“引力和引力场(第一章)本身,是由至少两个相似的等离子磁场间的互动构成的,或由两个相似的磁射线场的互动所构成”。

这样,作为一个实体,任何的引力场力,实质上都是由等离子磁场间的互动构成的,这就可以理解了。因此,引力可以,也能影响任何其他拥有等离子磁场的实体,或像光一样的,由等离子磁场构成的实体。光和磁引力场(被认为是引力场)都是由相同的磁性实体构成,通常,这些实体相对其各自的位置,互相作用并互相吸引。

从根本上讲,说光与引力有关,是不正确的。但是,说“相对于,以及同来自于,另一个像引力场(磁引力场)的等离子磁场集群的光线的吸引和互动,与位置有关,则是正确的。”

在经典物理学领域,光的行为被说成与重力有关。通过对磁引力场创造的新理解,这不可能是正确的。由于光和引力是由不同强度的同样的磁场所构成,因此他们在物质磁场强度的媒介中,可以具有几乎一样的运动速度。

对于光线来讲,当光线来自附近,或来自空间的某个它可以处于一个磁场中的位置,或来自天体磁场或引力场(Magravs)群的附近或其流域的时候,这两个实体(光和引力)的磁场相互之间就会产生作用。

所以,光与万有引力无关,而事实上,对光的吸引力,只同处于任何磁引力场区域的一个等离子磁场的位置有关。因此,一个客体的磁引力场越强,它的拉力就越强。

遵循磁场互动的新原则,物质磁引力场强度的等离子磁场越强,反物质或暗物质,对光线的更弱的磁场强度施加的磁引力场力也就越强。因此,重物质或恒星的等离子磁场越强,反物质和暗物质,就会越把较弱的磁场,例如光的等离子磁场,拉向自己。

所以,可见光的移动速度将放慢,原因是它会被拉向那些更强的,比如恒星的和反物质区域的磁引力场,并且同它们的等离子磁场相互产生了作用。

光在物质,反物质和暗物质中有不同的速度,是由于它们的磁场强度不同的缘故,这一点非常像在物质环境中,光在液体中的速度比在气体中的速度要慢很多一样。

物质环境和反物质、暗物质环境之间存在很大的不同,因为前者(物质环境),同等离子磁场的致密性和速度有关,而后者(反物质、暗物质环境),同等离子磁场强度有关。

因此,光,因其结构原理是来自等离子磁场,在物质的其他状态中,及在接近像恒星一样的,大而强的等离子磁引力场强度的物体时,通过磁场互动原理,或相对光的较弱磁场,通过一个更强的磁场的引力拖动,光将被牵引,并以更慢的速度运行。

在物理学中,这被描述成,光在经过一个具有引力场的行星或恒星时的弯曲效应。光的弯曲原理,或引力透镜,例如恒星附近的引力透镜效应,纯粹是光的等离子磁场与恒星的等离子磁引力场之间互动的结果。

注意到下述问题是很重要的,即在空间的某些位置,这里恒星的天体磁场,相对于任何给定的光线取代了引力场能量时,光线也会由于引力的拖拽作用而向内弯曲,也会从天体磁场力线上反射开。

依据同样的道理,现在可以理解,为什么和如何,例如,在强有力的如黑洞一样的引力场中,即使是光线,也似乎像是被他们吸进去了。这是由于在这些区域中,黑洞中心的磁引力场是如此强大,所以如此强是因为它们的磁场强度,它们向内吸引光的磁场,或用通常所说的词,“吸收”了光。这个吸引力,纯粹就是黑洞中心的物质和物质的,相对光的更弱的磁场来讲,是更强的磁引力场能量的一种万有引力。

可以非常肯定地说,引力及其场强,与弯曲无关,或者,引力不是因为在时间和空间的层面上,物质的弯曲而引起或创造的,像在当今的物理学的某些领域里所讨论那样。

图34:一个较弱的磁引力场系统,向一个较强的磁引力场系统的弯曲途径。

 

注:可以肯定地说,弯曲不是引力场的创造者,但是弯曲显示了一个引力场,向下或趋向另外一个引力场的运动路径。

也就是说,一个较弱的引力场能被引向另一个较强的引力场G2(图34),这样,较弱的引力场G1,朝着一个更强的引力场的运动方向途径,就会在一个给定的时间平面上,形成弯曲的路径(图34路径W)。这就是一个较弱的引力场相对于一个较强的引力场的弯曲效应,这就是吸引的弯曲路径。

因此,物质的弯曲,不是在具有较弱引力场强度物体的物质中创造引力的原因,但事实上,弯曲只是较弱引力场朝向较强引力场吸引和运动路径的一个方向标。

拥有磁引力场的天体物质,通过他们内部等离子磁场的吸引和互动,而非通过别的什么东西,可以在宇宙中形成他们自身引力场的大部分。同时,具有自身引力场的两个物体间的运动,能调节或启动两者间不同的引力场。也就是说,当两颗宇宙中的恒星,进入相互间的场区流域,这两个流域的壳层,即产生独立于恒星自身内部万有引力的,自己的万有引力。这在事实上,即是两个原始的磁引力场的等离子磁场的活动,被他们之外的一个更大的等离子磁场给串联了起来。两个恒星间试图寻找其位置的互动,在较弱的恒星引力场,朝着较强的引力场的等离子磁场运动时,首先引发了旋转的效应,接着是引发了弯曲一类的运动效果。

物质的外部运动,不一定在一个物体的内部创造引力场,但是物质运动的路径和速度,显示了一个场朝向另一个场的引力强度,和吸引路径的方向。

对这个弯曲来讲,没有参照面,因为两个磁场间的等离子磁场互动的参照原点,来自于他们第一次接触的地方,和开始第一次场间互动的地方,这个地方,也就成了一个引力场朝向另一个引力场的吸引路径的参照原点(图34)。

事实上,弯曲创造引力的理论,正如引力与时间有关这个说法一样荒唐,与真实的距离,可以说有千里万里之遥。

也许这样说是对的,“在某一时间,一旦两个磁引力场互相接触并保持互锁状态,这两个场可以合并成一个,那么在这合并的一瞬间,才是与磁引力场的等离子磁场强度有关的”。

如已经解释过的,物质是等离子体物质三个部分中的一个。因此,在物质结构中三个物质的三个万有引力间的同样的互动(见第18,19章),导致了等离子体中三个物质间的弯曲和运动。

事实上,任何磁的和等离子磁场的实体,在它存在的所有时间内,都在吸引或将吸引其区域内的一个或另一个磁射线,或等离子磁场,或磁引力场,并在任意时间段内,朝着空间中的一个或另一个点弯曲。也就是说,宇宙空间中,没有一个地方不充斥着磁射线或等离子磁场,及它们相对于一个场,或一个磁引力场,或其他场的引力互动和吸引。

尽管如此,仍有不同的磁场能量,以一种或另一种形式,相对于他们与一个射线或一个等离子磁场的接近程度,被宇宙中的一个或另一个磁场区域所吸引。

也许我们可以说,“引力相对于时间,依赖于所处空间的位置和任意两个实体的等离子磁场强度,而随着时间的推移,例如光的起源实质上就是一个磁场,它可以影响、或吸引、或被吸向另一个磁场或场群,而在这些磁场之间,可以早就具备了引力作用了。

因此,在空间中给定地点的光线,将接触其他的磁场,它们(光和磁场)将在引力的作用下互相吸引,以便合并在一起,合并是需要经过一定时间的。

这样,光线和其他等离子磁场能量,对场间的吸引速度有着直接的影响。因此,吸引的速度,是与等离子磁场的强度有关的”。

按真正的物理学术语,光本身可以是,或者可以成为半个引力场构造,这样的话,光不仅被吸向另一个磁引力场系统,在这个过程中,光本身,相对于第一个引力场,也变成了另一个引力构造磁场的一部分。这样,这个光等离子磁场,就变成了一个等离子磁场的一部分,这也就是,一个新的光场构造和第一个引力场的互动,而这个互动本身,就变成了另一个像磁引力场系统的东西。

另一个研究的要点,是光线到达、或被吸引到、或接近一个引力场区域或地区,所需要的时间。这种互动和吸引,既同引力场能量有关,也和光线的磁场能量有关。

也就是说,更强的引力磁场,比一个较弱的引力磁场,能将射线更快的拉向自己。这样,光线被吸进一个引力场区域所需的时间,与引力场强度有关,而与时间无关,因为物质的光的等离子磁场强度,被认为对所有的物质状态来说都是恒定的。

这样,对宇宙中不同的物质(物质,反物质和暗物质),应有不同的持续期或时间的参考系。因为在物质环境中创造的光,在具有更强的等离子磁场场强区域的,反物质和暗物质磁场频谱环境中,将具有不同的速度。而由反物质和暗物质等离子磁场互动产生的光,与物质等离子磁场互动产生的光相比,具有完全不同的速度。另外,暗物质和反物质的光速,比物质形态的,或处于物质状态等离子磁场能量水平的光速,要快得多。

 

关于光的几点说明

1.光波频率的产生,是基于相同的基础,并且是出于与恒星极性的改变,例如太阳11年半周期的极性变化,一样的原理之上(12,18)。

2.依据这个相同的原理,转变的极点,所谓的波的回复点波峰和波谷,是与磁引力场定位平衡息息相关的,而不是象过去所假定的,是以电磁场为基础,原因是,电子本身就是由等离子磁场构成的。

3.等离子磁场作为射线,当他们进入或接触一个原子或一个物体,他们能在渗入的原子、物质或物质的电子,或他们的初始基本粒子中移动,或引发运动,这是由于物质或物质组份同样是由动态等离子磁场所构成,这样,当一个等离子磁场接触到另一个等离子磁场时,这些等离子磁场之间就会产生互动和碰撞。因此,结果就是,一个等离子磁场从一个实体转移到另一个实体。

4.等离子磁场的转移,发生在物质的等离子体接触物质的初始基本等离子体,并且在它们相互之间转移等离子磁场能量的时候。通常这样的转移,是由强到弱的场强流动方向。

翻译标注:刘中凯


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