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新基础物理理论

2021-06-07左茂雄

电子乐园·下旬刊 2021年5期

摘要:本文从探究真空中运动电荷间的洛伦兹力作用的公式入手,给出了全新的趋肤效应原理、光速不变原理及光子的微观架构,探究了低温超导和常温超导原理,给出了氢弹爆炸温度的估算数据和宇宙可能存在的最高温度数据,探究了电子云、水星进动和三体问题,为理论物理建模向全新的方向发展奠定了坚实的理论基础,可望开启一场伟大的理论及产业革命。

关键词:运动电荷;洛伦兹力;趋肤效应;常温超导;电子云;三体问题

一、真空中运动电荷间的洛伦兹力作用

如下图所示,假定电荷q1、q2均为正电荷,电荷q1在A点(0,0,r),质量为m1;电荷q2在O点(0,0,0),质量为m2,且v1//+x轴,v2与+z轴、+x轴、+y轴的夹角分别为α、β、γ(+x轴沿着水平方向向外)。设 矢量端点在水平平面Oxy上的投影点为C点。

从这里可以推导出两个结论:

(1)导体中电磁波传播速度 。这说明狭义相对论的光速不变原理的c是基于真空介质(稀薄的正负电子对气体)而言的。若真空介质相对于静系是运动的,则光速不变原理不再成立。

(2)光子是由两个或者三个夸克、反夸克组成的稳定的电中性粒子,在普通介质中也有 , ,即是 。这正是强力作用的直接体现。

事实上常温下金属导体中自由电子运动平均速率 ,则有 ,电子对产生沿着径向向外的合力作用,电子对将对应出现于导体横截面直径的两端附近,几乎整齐划一地向前运动,产生金属导电的趋肤效应现象。

三、探讨常温超导原理

(一)低温超导

人类主动降低导体的热力学……

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