飞碟原理:
1. 气感应强度增大,飞碟消失,气感应强度减小,飞行再现。
2. 气感应强度,类似磁感应强度,但是,气感应强度的单位是频率,类似角频率。
3. 爱因斯坦关于光电效应, 他预测解释了光源的能量势能只取决于光的频率而不是光的强度:低强度、高频率的光源可以提供少量产生光电效应的高能光子,而一个高强度、低频率的光源不能提供足够的单独能量来“驱逐”任何电子的光子。
4. 爱因斯坦的光电效应公式:E=hv-p
其中,h是普朗克常数,v是辐射频率,P是从物体表面逃逸所需的能量。
5. 对应的飞碟原理公式:E=hQ-p,
其中,h是普朗克常数,Q是气场的气感应强度,P是飞碟消失不见需要的能量。
6. 核心解释:这里的气场的气感应强度,在现实生活中,是一团雾气,这里其实是一个大的气场,或者叫做这是一个气时空,以区别能量时空,这是一个整齐气能量,具有相同的气感应强度,当人或者气场被包围其中的时候,人或者汽车消失不见了,就是类似电子逃逸物体表面,而这里是物体逃离物质世界,到了暗物质-暗能量世界。
7. 现实例子:那团云雾开始慢慢向空中升起,随后向北飘走不见了。而此时,令人不可思议的事情发生了。山下的指挥官们吃惊的发现,山顶上的一千名英国士兵全部消失了。只有那面英国国旗还在山顶飘扬。
1968年5月,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯著名律师维达鲁夫妇驾驶他们的汽车外出度假时,突然在公路上消失在一团云雾中。维达鲁夫妇在汽车中失去了知觉。待他们醒来.发现身置异地,汽车表面留下了累累烧痕。从行人那里他们才得知,他们已来到了6400千米外的墨西哥首都墨西哥城的郊区了。此时,这对阿根廷夫妇已在国内失踪了两天,而他们却再现于异邦境内。
8. 当然,大多数气场增大,并不伴随一团云雾: 14岁的巴尔莱克飞起一脚把球射进球门,他兴奋地跳起来大叫。但是,就在他双脚离地的瞬间,不可思议的一幕发生了。巴尔莱克突然瞬间消失在了空气中。
这些人上山后就再也没下来,全部失踪了。此事惊动了哥伦比亚政府,他们派出很多警察在阿尔里斯山顶大面积搜寻。开始以为这些人集体自杀或者坠崖了,于是警方派出直升机,在悬崖附近寻找。但是,搜寻了一个多月,翻遍了整个内华达山区,完全没有教徒们的半点踪影。这些人至今仍是生不见人,死不见尸。
在美国洛杉矶发生了一件怪事,一天早上,邮递员约翰汉森投送一封信到百货业区子洛克路夫的公馆,开门的是女仆妮艾。当女仆刚接过信的一瞬间,邮递员突然消失了。警方寻找了多年也没有结果。
在1978年,山东一居民在众目睽睽之下凭空消失,从此再也没有出现,警方也束手无策,至今未得到解释。
非常多,可以看:https://www.163.com/dy/article/FHDI4I1Q05489SIQ.html
9. 但是,从一团雾气,可以知道,很高的气场,可以像一团雾气一样存在,没有雾气,也是无色的一团气场存在,你一旦进入,E=hQ-p,超过阈值,你就消失不
见了,就是从物质世界逃逸到暗物质-暗能量世界。
10. 最重要的区别:E=hv-p,其中的v是光子的频率,
E=hQ-p,其中的Q是整个气团(气场)的气感应强度。
夜霄star
还是有点困惑,功能人怎么单单靠改变意识,主要是类似让精神静下来,就能大幅增加能量场气场强度,进入功能状态,然后发出气场?
33分钟前
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taiwenhe
其实,也不能理解,类似生命产生能量和应用能量,应用能量减少了,积累到一定程度,能量场气场,就增大了。还有一个区别,这里能量,不是普通能量,而气场能量,是螺线矢量场,不是一般能量的增加所能代替的。事实是,8到14岁的青少年容易出现特异功能,是因为他们的新陈代谢快,积累的气场能量多,容易产生特异功能,而一般人的积累能量就不行,这里类似爱因斯坦关于光电效应, 他预测解释了光源的能量势能只取决于光的频率而不是光的强度:低强度、高频率的光源可以提供少量产生光电效应的高能光子,而一个高强度、低频率的光源不能提供足够的单独能量来“驱逐”任何电子的光子。类似地,特异功能的出现,不是能量E的增加就能得到,也就是不是高强度、低频率能量所能做到,而是低强度、高频率的气场能量才能做到的。而气感应强度正好对应频率,就是单位是频率单位,但是核心是类似角频率,但是,在时空阶梯理论中是气感应强度,类似磁感应强度。不是所有的人都能练出功能,因为必须达到一定的高气感应强度,就是高频率。改变意识,修炼气功,也是必须具有特定的身体素质,而且,从8到14岁容易出现特异功能看,需要一定的新陈代谢率要高,就是能量流动和能量变化要快。
仔细查看爱因斯坦的光电效应论文,发现与飞碟原理有联系:
1905年,大约在他向苏黎世大学提交博士论文的六周之前,爱因斯坦在3月18日向《物理学年鉴》(当时最重要的物理学杂志)提交了这篇论文《关于光的产生与转化的启发式观点》(On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light)。在这篇论文中,爱因斯坦首先提出了能量量子的概念以及现在称为光子的光粒子概念(受马克斯·普朗克对黑体辐射定律的推导所启发)。
爱因斯坦当时26岁。
- 爱因斯坦和他的论文
光电效应
虽然到1905年粒子物理学的实验技术仍处于初级阶段,什么仍然被认为是已经做出的重要发现。其中光电效应便是其中之一,这是海因里希·赫兹(Heinrich Hertz,1857-94)在1887年研究光的电磁波性质时偶然发现的:赫兹研究由两种金属表面的电位差产生的火花放电。从一个表面产生的主火花在另一个表面产生了次火花。由于后者更难看到,赫兹在它周围建了一个外壳来消除外界光干扰。接着,他发现这种效果是由于插在两个火花之间的那部分围栏造成的。这不是静电效应,因为无论插入的表面是导体还是绝缘体都没有质的区别。——“爱因斯坦和量子理论”,亚伯拉罕派斯(1979)赫兹开始怀疑次级火花可能是由于主火花发出的光,并进行测试来证实他的怀疑。他发现并证实了光确实可以产生火花,并在《物理学年鉴》上发表了他的发现,但没有进一步进行研究。
爱因斯坦的论文
爱因斯坦指出,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的经典电磁辐射理论与气体和其他物质的理论模型有极大的不同,从而开启了他自己对赫兹观测效应的研究。也就是说,前一种理论指出,电磁场是由连续函数描述的。因此,根据麦克斯韦的理论,纯电磁现象(如光)的能量应该被表示为一个连续的现象。也就是说,与其他现象的能量相反,比如物质,它应该由原子和电子的离散和来表示。爱因斯坦承认麦克斯韦的光波理论在表示纯光学现象方面的有用性,但他认为“我们应该认为光学实验只观察到时间平均值”,因此,尽管麦克斯韦的理论与实验观察结果完全一致,“使用连续的空间函数来描述光可能会导致与实验的矛盾,特别是当应用到光的产生和转化时”。
换句话说,爱因斯坦在他的论文开头声称,尽管光在麦克斯韦的电磁理论中被视为一个连续的现象,但各种实验观察表明,“光的能量”似乎不是连续的,而是“在空间中不连续地分布”。
关于“黑体辐射”理论的若干问题
为了证实他的说法,爱因斯坦接着把范围缩小到黑体辐射的概念上。1900年,马克斯·普朗克发现了黑体辐射定律,即“普朗克定律”:
- 方程1:普朗克定律描述了当黑体与其环境之间没有物质或能量的净流动时,在给定温度T的体积内处于热平衡状态下,黑体发出的电磁辐射的能量密度。
爱因斯坦的研究开始讨论黑体辐射理论的“一个困难”,注意到普朗克定律(方程1)似乎与实验一致,但与经典物理学中其他已建立的概念不一致。爱因斯坦的简单论证基于经典理论中的两个已知概念:
普朗克方程中,U表示频率为v的一维谐振子的平衡能级,其频率和温度为T:
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- 方程2:普朗克方程,给出了能量密度作为频率v和温度T的函数
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- 方程3:一维谐振子的平衡能级
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- 方程4:瑞利-杰斯定律,给出了能量密度作为频率v和温度T的函数
我试图使物理学的理论基础适应这种(新型)知识的所有尝试都彻底失败了。就好像地面被人从底下拔了出来,没有看到任何牢固的地基。——爱因斯坦(1949a)
思想实验
爱因斯坦通过想象一个充满自由移动的电子和气体分子、具有完美反射壁的空腔来说明这种差异。此外,空腔中充满了数个电子,这些电子被力束缚在空间分离的点上,这些力随分离度线性变化,他称之为“谐振器”,因为它们吸收和发射特定频率的电磁波。他指出,根据光的产生理论,腔内的辐射必须与黑体辐射相同。首先,他考虑了黑体热平衡的要求,即空腔的温度在空间上是均匀的,温度是恒定的。根据气体的动力学理论,动态平衡要求谐振器(束缚在空间分离点上的电子)的平均动能等于自由移动的气体分子的平均动能。将谐振器的运动分解为三个相互垂直的振荡(在三维空间的运动),爱因斯坦发现谐振器电子的这种线性振荡的平均能量必须由以下给出:
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- 方程5:线性振荡的平均能量
在根据统计力学建立了谐振电子的能级之后,爱因斯坦接着进行了一个类似的考虑,即谐振电子与腔内环境辐射相互作用时能量的变化。他将普朗克方程应用于频率为v的谐振器的平均能量:
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- 方程6:频率为v的电子共振的平均能量
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- 方程7:共振电子的动态平衡条件,由其温度T,气体常数R,阿瓦伽德罗常数N,振荡频率v和辐射的能量密度ρ给出。
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- 方程4:瑞利-杰斯定律,给出了能量密度作为频率v和温度T的函数。
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- 方程8:当电子共振的频率v接近无穷大时,能量密度达到极限
如果普朗克得出了这个结论,他可能就不会有伟大的发现了(爱因斯坦,1949)爱因斯坦的讨论接下来开始修改黑体辐射的理论,这是基于当时的实验结果。爱因斯坦使用的实验信息是所谓的维恩定律(代替普朗克方程的有效性)。维恩方程可以写成:
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- 方程9:维恩指数定律
爱因斯坦从这个定律中提取了光量子假设,他将维恩状态下的辐射与由(经典)不相互作用的点粒子组成的气体(通常被称为理想玻尔兹曼气体)进行类比。具体地说,他利用了熵对这种气体的体积依赖关系。——节选,“爱因斯坦和量子理论”。爱因斯坦从热力学第二定律和理想气体定律出发,从玻尔兹曼熵公式推导出了后一种关系(熵与体积):
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- 方程10:路德维希玻耳兹曼熵公式
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- 方程11:状态a和状态b根据玻尔兹曼关系的变化
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- 方程12:由子系统1、2、…组成的系统,根据玻尔兹曼关系(式10),状态a和状态b之间的变化。
爱因斯坦接着论证说,如果我们让气体a和b分别有体积和温度(v?,T), (v?,T),则对所有的i有:
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- 方程13:状态a和状态b中气体的微观态差与体积差的关系
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- 方程14:理想玻尔兹曼气体的熵变,由玻尔兹曼关系式表示。
设 ?(v,T)dv为v与v+dv频率区间内单位体积的熵密度。那么对于能量密度ρ :
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- 方程15:由函数?表示的黑体辐射定律
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- 方程16:由维恩定律表示的?函数
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- 方程17:由维恩定律表示的熵变
爱因斯坦的光量子假说
低密度单色辐射在热力学方面表现为由大小为Rβv/N的相互独立的能量量子组成。爱因斯坦本人在他的论文中把上述假设作为一个定理,尽管它是基于维恩定律(尽管在那之前与实验一致),仍然需要从第一原理中证明。用爱因斯坦的自己的话:
如果单色辐射具有足够低的密度,就其熵的体积依赖性而言,它是由Rβv/N量级的能量量子组成的不连续介质,研究光的创造和转化的规律是有道理的,也如光由能量量子组成。换句话说:
光量子假说是关于自由电磁辐射的量子特性的断言,启发式原理是光的这些性质的试探性延伸到光和物质之间的相互作用。基于这一“启发式原理”,爱因斯坦为光电效应提出了以下最简单的图景:
光量子把它所有的能量都给了一个电子。他还指出,从黑体内部射出的电子在到达表面之前通常会遭受能量损失。设 E???是电子能量,在能量损失为零的情况下。然后,爱因斯坦提出了这个关系:
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- 方程18:弹射电子的最大动能
- 首先,它表明单个射出电子的能量随光的频率线性增加;
- 第二,它表明(E,v)图的斜率是一个常数,与被辐照材料的性质无关;
- 第三,它表明(E,v)图的斜率的值被预测为普朗克常数,由辐射定律决定。
他的预测解释了光源的能量势能只取决于光的频率而不是光的强度:
- 低强度、高频率的光源可以提供少量产生光电效应的高能光子,而
- 一个高强度、低频率的光源不能提供足够的单独能量来“驱逐”任何电子的光子。
之后
正是爱因斯坦发现了光粒子,即“光子”,以及他的预言:当光子频率超过一定阈值时,就会以光电效应的方式发射电子,而光电效应可以说导致了20世纪物理学的量子革命。这也为爱因斯坦赢得了1921年的诺贝尔物理学奖,诺贝尔委员会认为这个奖应该授予爱因斯坦。想了解更多精彩内容,快来关注老胡说科学