试析UFO反重力技术原理
——统一场论、惯性质量及涡旋磁场的本质联系
2021-11-30丁荣培
丁荣培
(湘电集团有限公司,湖南 长沙,410015)
1 国外 反重力研究简况
本文所称反重力技术是沿用习惯名称,系指通过部分或全部抵消惯性质量效应,从而部分或全部消除飞行器重力,实现飞行器高速或光速飞行的全新技术手段。
俄罗斯材料科学家波德克列特诺夫发现,如果把一个物体放在这个高速旋转的超导体陶瓷圆盘的上方会失去5%的重量。美国阿拉巴马大学华裔美籍研究人员李宁证实利用高速旋转的超导体确实可以产生一种“类似重力场”的作用,能够“吸住”或“推开”物体。
引力的动态理论亦称重力的动态理论,该理论是特斯拉解释万有引力和电磁力之间统一关系的一个理论,它是一个统一场理论,试图把基本的力统一起来,形成一个单一理论框架。
2 统一场论与惯性质量的本质
2.1 统一场论基础:以光速C旋转的涡旋磁场B产生与之垂直的同步电场E
(1)根据电磁学原理,磁场具无源有旋特性[1],即电子、质子本体磁场可以不依赖于其他事物独立存在,从终极层面看旋转的磁场比电荷和电场更基本,该独立存在的磁场是以光速旋转的。《论粒子能量、质量、电荷本质联系及其引申意义》一文从麦克斯韦方程组推导出“电子本体”“质子本体”电场、磁场关系式:E=B·C(式1,其中E为电子、质子本体半径r处电场强度,B为对应磁感应强度,C为光速)[2],公式意味着以光速运动的涡旋磁场B必然产生电场E,电场强度E等于磁感应强度B乘以光速C(图1)。
图1 (左图)正电子、质子的磁场、电场本质关系(右图)电子、反质子的磁场、电场本质关系
(2)电荷的本质是光速旋转的磁场产生与之垂直同步电场的量子化结果,以公式来表达就是:(式2,其中单位电荷电量e、真空介电常数ε均为常数,S视为包围电荷的封闭球面即可)[3],该公式的含义是穿过包围电荷任一曲面的电力线条数相等。此式与电磁学中电场强度公式(式3)是形式不同实质等价[4]。
2.2 物质惯性质量的本质
(1)《论粒子能量、质量、电荷本质联系及其引申意义》一文推导出电子、质子质量来源公式:m=(式4)[5],该公式的意义:一是公式左边m对应粒子质量,公式右边反映的是对应粒子的质量来源于粒子本体的涡旋磁场,粒子质量与粒子本体磁感应强度的平方成正比;二是电子、质子的质量对应于或本质上来源于电荷的涡旋磁场,粒子惯性质量的本质是粒子本体半径周围涡旋磁场整体属性的一种体现。
(2)光子有运动质量而无静止质量,即光子没有惯性质量。光子对以光速和有限能量向无限远处空间传播,因光子的有限能量除以无限体积结果为零,故光子有能量和运动质量而无静止质量。光子对转化为电子对时,光子携带能量在有限空间、有限体积存在,能量依然守恒,却获得了静止质量。
2.3 在微观世界,粒子质量与粒子半径相关并成反比。即:粒子质量越大其本体半径越小
(1)《论粒子能量、质量、电荷本质联系及其引申意义》一文推导出“电子本体”“质子本体”半径计算公式[5]:r=(式5)计算可得:
电子本体半径为:re=1.406×10-15m(1.406fm)
电子本体半径处电场强度E为7.284×1020V/m、磁场感应强度B为2.428×1012T
质子本体半径为:rp=0.765×10-18m(0.765am)
质子本体半径处电场强度E为7.284×1027V/m、磁场感应强度B为2.428×1018T
(2)上式可知,电子等在加速过程中能量越来越大、其本体半径越来越小,粒子质量与本体半径成反比关系。
2.4 普朗克常数本质上反映微观世界角动量守恒规律:电子、质子自旋角动量源自“前世”光子对自旋角动量并遵守角动量守恒定律
(2)如果将微观粒子运动看成象光子对一样滚动前进,则粒子滚动一圈的周长就是微观粒子的德布罗意波长,前式可改写为:λ=2π·rrmv(式8,其中rr可以看作是粒子的自旋体半径)。
2.5 质子有本体半径(0.765×10-18m)和自旋半径的区别,“质子自旋体”半径根据自旋速度不同取系列离散值
本文中狭义的质子是指一个半径为0.765×10-18m(0.765am)带单位正电荷的“质子本体”,广义的质子是“质子本体”以光速的1/4、1/9、1/16、1/25、1/36、1/49、1/64、1/81自旋时形成的自旋体。
3 反重力技术途径探析
3.1 反重力经典实例:正、负电子对转化为伽玛光子对时惯性质量抵消原理
(1)电磁波传播的实质就是两个磁场、电场相反的光子组合成光子对在一起成对地以光速滚动前进,光子对的圆周长即为光波波长,如正、负电子对转化为伽马光子对时就是如此。与精细结构常数相联系,转化成光子对体积将发生膨胀,此时光子对半径是对应正、负电子半径的约137倍。
(2)正、负电子对转化为伽马光子对时惯性质量相互抵消的实质是对应光子对中代表惯性质量特性的涡旋磁场处处同步、方向相反、大小相等,从而相互抵消,故光子对的惯性质量即静止质量为零,当惯性质量为零时,瞬间即以光速传播(图2)。
图2 正、负电子对转化为伽马光子对的电场、磁场相互抵消示意图
3.2 质量、重力场、加速度、重力加速度
(1)与电荷产生电场相对应,质量产生重力场,质量可视为引力荷。重力加速度与重力场强度等价、重力加速度与加速度等价。
(2)从物体惯性角度看物体加速度a等价于重力加速度g且等价于重力场强度。
3.3 电荷加速引起电场、磁场的变化
(1)一个加速运动电荷的电场和磁场都不再是径向的,当电荷向右运动时,左边的场减小,而右边的场增加,但是由于有加速度,场的增大(对应于新的更大的加速度引起的速度)大于先前存在的场的减小(对应于较早较小的速度)。一个加速电荷需要外界对它提供能量,从而增加了自身能量和质量。
(2)反重力的实质就是利用电子或质子本体在特定超强磁场中运动时形成的磁场运动效应,抵消物体惯性质量在加速度a时对磁场线产生的扭曲效应,即以形成约化反惯性质量(与能量质量有区别)达到抵消惯性质量的效果。
3.4 电荷同时可以看作是磁荷,类似于“一个硬币的两个面”
将两个带电粒子本体看成电荷时它们之间的电场力即库仑力与将两个带电粒子本体看成磁荷时它们之间磁相互作用力即磁力完全相等,是对同一事物从两个不同角度进行理解和解释而已。
3.5 质子本体半径处磁感应强度远大于电子本体半径处磁感应强度,在特定超强磁场中沿特定方向高速运动质子本体产生的反重力效应远超同等环境下高速运动电子本体产生的反重力效应
(1)可以证明,电子、质子本体半径处m=(式9,其中m为电子或质子质量,E为电子、质子本体半径处电场强度,e为单位电荷电量,r为电子、质子本体半径,c为光速),m=(式10,其中B为电子、质子本体半径处磁感应强度)。
从上面两个公式可以看出,惯性质量抵消可以从电场强度E或磁感应强度B两方面着手。
(2)由上两式出发,可以证明:
即mx=成立(式12,其中mx为电子或质子本体在特定超强磁场中运动时约化反惯性质量,ε为真空介电常数,B为电子或质子本体半径处磁感应强度,r为电子或质子本体半径,v为电子或质子在飞碟环形室内高速旋转时的线速度,c为光速,V为电子或质子本体磁场形成的约化磁场体积,Δ为电子或质子本体磁场在特定外磁场影响下形成的特定指向本体磁场的约化磁场厚度)。
(3)设电子或质子本体以1/4光速在飞碟环形室内高速旋转,特定超强外磁场环境中的电子或质子本体约化磁场厚度Δ为1mm(公式中其他项均可确定,唯有Δ因缺乏实验数据,尚不能准确计算在多大的外磁场环境中电子或质子本体可形成多少厚度约化本体磁场,故先假设厚度为1mm)。
根据上述条件代入常数和设定数据,计算可得,一个1/4光速电子本体产生的反惯性质量约为1.013×10-20kg,是电子本体质量的约1.11×1010倍。一个1/4光速质子本体产生的反惯性质量约为3.421×10-14kg,是质子本体质量的约2.038×1013倍。
(4)根据磁力泵原理,特定磁场中通电水银在安培力作用下,可在圆环形容器中做圆周运动,设水银在半径为5m圆环形容器中每分钟旋转4800转,质子本体约化磁场厚度Δ仍为1mm,则水银原子核中单个质子本体产生的反惯性质量约为9.729×10-25kg,是质子本体质量5.815×102倍,在此条件下,100吨重飞碟需要约0.172吨或172kg的水银作为反重力效应物质使用。如果质子本体约化磁场厚度Δ达不到1mm,比如说只能达到1μm即百万分之一米,则同样转速条件下,水银原子核中单个质子本体产生的反惯性质量约为9.729×10-28kg,小于质子本身惯性质量,则水银高速旋转以产生反重力效应达不到预期效果,不能作为飞碟反重力效应物质使用。
(5)鉴于在特定超强磁场中沿特定方向高速运动质子的反重力效应远超同等环境下高速运动电子的反重力效应。飞碟应选择特定磁场中沿特定方向高速运动质子或等离子体作为反重力效应粒子。装置结构原理类似于粒子加速器。
3.6 飞碟是以零惯性质量或者微小惯性质量飞行,乘员受力是加速度乘以惯性质量,惯性质量为零,加速度即使巨大,乘员受力仍然是零,或者受力很微小
(1)飞碟使用核能,飞碟飞行途中不需要能量,只是转换时空状态需要能量。
(2)飞碟的反重力装置和质子加速器类似,关键是电磁场和引力场的相互转化,随时间变化的磁场可以产生和磁场环绕平面垂直的正引力场,也可以产生反引力场。
3.7 反重力效应、反惯性质量与等离子电流计算问题
(1)设M为飞碟质量,Q为飞碟环室内运行质子或其他等离子体产生的当量电量,e为电子电量,mx为电子或质子本体在特定超强磁场中运动时约化反惯性质量,I为质子或其他等离子体在环形室内产生的当量电流强度,v为质子或其他等离子体的速度,t质子或其他等离子体在环形室运行一周所需要的时间,R为飞碟反重力环形室的半径,c为光速,Δ为质子本体在特定超强磁场环境中形成的特定指向本体磁场的约化磁场厚度。则有:
(2)设飞碟质量为100吨,飞行器星际正常行进方向为沿飞碟轴心线由底部向顶部方向飞行。设作为反重力装置的环形室半径为5m,环形室分三层,上层为N极性超导圆环超强磁体,下层为S极性超导圆环超强磁体,中间层为质子或其他等离子体在电场驱动下在特定磁场中作从上往下看逆时针方向高速运动,质子或其他等离子体运动速度为1/4光速,设Δ等于1mm,则质子或其他等离子体在环形室内产生的当量电流强度I约为4.471×106A,即产生抵消100T质量的反重力需约450万A质子或等离子电流强度。
飞碟装备小型核反应堆提供电源,在大气层飞行时可用等离子体推动器提供辅助推进动力。
4 结语
结合多年研究成果对飞碟等UFO类飞行器反重力技术的一般原理进行解析和探讨,希望借此对我国的飞碟研究事业起到一定的助推作用。