核力是引力在微观距离上的表现任何不接触的相互作用都是通过场的作用实现的,有电子跃迁的地方可以出光子,形成电磁场,没有电子跃迁的地方,不会出光子,也不会形成电磁场。原子核中的质子不会出光子,它只吸收核外电子出的光子,质子不出光子,不会互相处在质子形成的电磁场中,就像半导体中失去电子的空穴之间不会产生斥力一样,质子之间也不会产生相互的斥力。核子质子和中子的统称是物质的最小质量单位,每个核子每时每刻都在不停地出引力子,大量的引力子形成引力线,引力线以能量波的形式传播形成引力场,当引力线形成的引力能量波遇到处在引力场中的其它核子时,引力能量波与核子生共振,引力子被核子吸收,引力子的能量全部转移给这个核子,形成引力。引力能量波和核子共振传输最大的能量,可以推断引力能量波的波长为核子的直径1。6x1o?15m,引力能量波以光传播,可以推断引力能量波的频率为1。875x1o23hz,引力能量波每个周期携带能量6。626x1o?34J普朗克常数,引力能量波单位时间1s携带的能量为1。24x1o?1oJ,也就是775meV,核子之间的距离小于1。6x1o?15m时,由共振曲线可以知道,核子之间产生能量交换的概率很小,核子本身的弹性斥力增加,此时随着距离的减小,核子之间的引力明显下降,斥力会明显增加;当核子之间的距离等于1。6x1o?15m时,核子本身的弹性斥力消失,引力能量波与核子形成共振,引力能量波与核子交换能量最大,表现的引力也最大;当核子之间的距离大于1。6x1o?15m时,核子本身的弹性斥力不存在,由共振曲线可以知道,核子之间产生能量交换的概率迅下降,表现为引力也明显下降;当核子之间的距离为1。5x1。6x1o?15m时,核子之间能量交换接近于o,引力也接近于o;随后随着第二个周期的到来,引力子能量交换的概率会逐步增加,当核子之间的距离为2x1。6x1o?15m时,达到第二个高峰,但是此时引力子交换的能量已经下降到第一个高峰的十分之一,以后随着距离的增加,引力会迅下降。由以上分析可以看出,引力在微观距离上的表现完全符合核力的表现,引力传输的能量完全可以覆盖核结合能,由此可以推断核子之间的结合力就是引力,核子之间的结合能就是核子之间交换引力子的能量。
黑洞和奇点在无限小的尺度上不存在引力,物质密度极限为中子星密度。施瓦西半径、黑洞和奇点只是未考虑引力极限和物质密度极限的数学推理。
17世纪早期,人们已经能够区分很多力,比如摩擦力、重力、空气阻力、电力和引力等。牛顿次将这些看似不同的现象准确地归结到万有引力概念里苹果落地,人有体重,月亮围绕地球转,所有这些现象都是由相同原因引起的。牛顿的万有引力定律简单易懂,涵盖面广。牛顿的万有引力概念是所有科学中最实用的概念之一。牛顿认为万有引力是所有物质的基本特征,这成为大部分物理科学的理论基石。
光之所以会被黑洞吸进去,这是因为引力大造成空间扭曲,光随着被扭曲的空间走而进入黑洞里,大家都知道光只走直线,光并不是被引力吸进去的,而是光还是走直线,但空间扭曲而进到黑洞。打个比方,在纸上画一条线,把那张纸扭曲,它还是一条线。
光是沿直线传播的,根据广义相对论,空间会在引力场作用下弯曲。这时候,光虽仍然沿任意两点间的最短距离传播,但走的已经不是直线,而是曲线。形象地讲,好像光本来是要走直线的,只不过强大的引力把它拉弯了。
静电力指静止带电体之间通过电场传递的相互作用力,其大小与电荷量及距离相关,方向遵循同种电荷相斥、异种电荷相吸的规律。该概念由法国物理学家库仑于1785年提出,对应的数学描述称为库仑定律,适用于真空中的静止点电荷。
静电力属于保守力,其做功等于电势能的减少量。在微观尺度下,界面库仑力可影响润滑分子取向对齐行为。根据分子动力学模拟,纳米材料与润滑油分子间的原子非键相互作用行为与静电力相关,该作用机制可通过实验验证。
两个静止带电体之间的静电力就是构成它们的那些点电荷之间相互作用力的矢量和。静电力是以电场为媒介传递的,即带电体在其周围产生电场,电场对置于其中的另一带电体施以作用力,且两个带电体受到的静电力相等。
库仑定律表明,静电力作功与路径无关,是保守力(见势能),所以静电场(e1ectrostaticfie1d)是保守场,也称势场、非旋场,其电力线是不闭合的,可以引入电势(标量)来描述它。在产生静电场的电荷之间作用着静电力。库仑定律可以计算两个点电荷之间的力,但对更为复杂的带电系统,用库仑定律去计算其中一个物体受到所有其他物体上电荷的作用力是很麻烦的,即使对计算充电平行板电容器两极板间的力这种简单的情况也是如此。
在化学中,静电力是一种分子间作用力(intermo1ecu1arforce)。极性分子有偶极矩,偶极分子之间存在静电相互作用,这种分子间的相互作用称为静电力。所以静电力只存在于极性分子之间。
库仑定律是法国物理学家库仑(c。a。cou1omb,1736——18o6)在前人工作的基础上,通过与牛顿万有引力定律的类比和自己大量的实验研究,在1785年提出来的。
影响因素可能为电荷量、两电荷间的距离、带电体形状、大小,环境,质量等。
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