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由于天文观测发现,星系中心天体的运动速度与边缘天体的运动速度基本相同,而根据万有引力,边缘的天体运动速度应该比中心天体速度慢,如果是一样快的,那星系物质质量无法提供足够的引力来克服边缘天体运动的离心力,星系就会在离心力的作用下散架。
理论与观测发生了矛盾,要么是理论错了修改理论,要么是观测出了问题,但万有引力没错,那就只有假设宇宙中还存在一种观测不到的物质:暗物质,由暗物质提供多余引力,但是我们花了一百多年也没能找到暗物质的珠丝马迹,暗物质不是找不到,而是不存在,在上一篇论文中,我从力的角度解释了暗物质和暗能量为何不存在,这篇论文中从运动的角度解释为何不需要暗物质和暗能量。
论惯性系中的物质运动
概要:根据光速相对任何惯性系速度不变原理及质能关系推导出在选择的任何惯性系中粒子的宏观和微观总速度值恒为C。由惯性系列中小质量物体总环绕大质量物体旋转的规律,得出物体的运动轨迹是逐级螺旋环进运动,并由此总结出物质运动规律。用绝对速度论的观点解释尺缩钟慢效应,星系中心天体与边缘天体基本同速,行星进动等问题。
关键词:旋进运动,绝对速度,天体同速,行星进动。
假设条件:光相对任何惯性系速度不变,速度值恒为C
1,根据质能关系:物质与能量等价;根据波粒二象性:粒子就是波,波就是粒子;根据物质波原理:粒子是绕核的环形驻波。我们可以得到:电磁波是能量,是行波;粒子是绕核驻波,是物质。当电磁波由行波变成绕核驻波时成为粒子,即由能量态转化成物质态。
2,根据假设条件:光相对任何惯性系速度不变,速度值恒为C,粒子是由电磁波生成的绕核驻波,所以在任何惯性系中粒子的总速度值为光速值C。
3,我们观察物质运动,在惯性系统中,总是小质量物质环绕大质量物质转动,同时跟随大质量物质环绕更大质量物质转动。我们设定小质量物质为第一级物质,被环绕的大质量物质为第二级物质,他们共同环绕的更大质量物质为第三级物质。则我们选择第三级物质为参考时,第一级物质的运动总是螺旋环进运动,比如我们先太阳为参考系,月球一边环绕地球转动,一边跟随地球环绕太阳转动,月球的运动即为螺旋环进运动。同样,如果我们选择银河中心黑洞为参考系,太阳系行星的运动也是螺旋环进运动。同时,在微观世界,我们站在第三级角度来看原子内部电子的运动,电子运动轨迹为一个绕核驻波,也是螺旋环进运动。
4,由于光相对任何惯性系速度值为C,如果我们把原子作为一个惯性系,则电子在核内的总速度为光速C。假如我们选择地球为惯性系,由于光相对地球所有粒子速度值恒为C,则地球所有粒子的总速度为C,由于地球的自转运动,地球轴心粒子的转动速度比赤道粒子的转动速度慢,由于系统总速度值为C,则越靠近轴心的粒子内部运动速度越快,离轴心越远的粒子内部运动速度越慢,所以原子钟在地球轴心处要比赤道上快,卫星上的时间才比地面上的时间慢。
5,我们将第一级物质环绕第二级物质的运动速度设为旋速U,将第二级物质环绕第三级物质的速度设为进速V,在这个三级系统中,由于相互环绕关系,U总与V垂直;U和V的矢量和总为定值(见下文6),当V增大时U必然减小,根据本人的时空观(见附件),U产生时间,V产生空间,一个惯性系中V增加,空间就会膨胀,同时U减小,导致时间变慢,这是由惯性系绝对速度推导出来的尺缩钟慢效应。
6,我们以银河中心为参考系研究太阳系里地球运动时,地球所有粒子具有四个速度,分别为粒子内部运动速度V1,地球自转速度V2,地球围绕太阳旋转速度V3,地球和太阳一起围绕银河中心的旋转速度V4,由第4点我们得知,地球作为一个系统,地球上所以粒子的内部运动速度与地球自转速度之和为定值,则V1与V2的矢量和为定值,所以地球围绕太阳旋转速度V3与太阳围绕银河中心旋转的速度V4两者的矢量和也为定值。
7,以银河系为例,银河系所有恒星和恒星系都与银河中心有一个同共的进速V,所以在银河中心与银河边缘的所有恒星和恒星系都有一个相近的环绕银心转动速度U,这个环绕速度U值之所以存在差别是受恒星和恒星系内部运动扰动。这点也从运动角度证实本人的论文《物质旋进理论》的正确性(物质旋进理论是从力的角度分析)。
8,由于惯性系物质同时存在旋动和进动,导致物质所走的是螺旋环线,在旋动时存在进动,所以物质旋动走的并不是闭合椭圆曲线。
以下是以银河中心作为参考系,太阳系行星的螺旋运动公式
此方程为双极坐标方程,分别是以太阳为行星椭圆运动焦点极坐标和银河中心为太阳椭圆运动焦点极坐标。
此论文还可解释电荷由来,反物质失踪,黑洞架构及宇宙演化过程,下文细述,此文略。
结论:由于光相对任何一个惯性系的速度值不变,必然导致我们选择的任何一个惯性系中粒子的宏观与微观总速度值恒为C,此为系统绝对速度论,它同样可以推导出尺缩钟慢效应,还能解释星系运动中天体进动和所有恒星和恒星系同速问题。
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