走进后相对论时代(三十七)

分类: 理论探索 |
走进后相对论时代(三十七)
冯劲松
重庆新大集团高技术研究所
摘要:在密封性好的实验室内,将卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪(引力波感知仪)置于透明PC真空罐内,通过连续动态调制实验室内与真空罐相距一定距离的一个带盖的保温水桶或普通塑料水桶内的水的温度降低或升高(此实验方案,在于控制升温或降温均在局部空间内发生,以利于引力波作用现象的分析判断),
关键词:万有引力万有斥力引力波真空罐真空实验温度动态变化
一、实验仪器、设备和装备:
1、仪器:冯劲松发明设计、组装,天津市科教仪器厂加工生产的真空扭秤引力波感知仪的主要配件(如图)
2、真空泵:
2.1油旋片式真空泵:型号T130,最大真空度:0.1Torr(0.13mBar),最大流速:85L/min.马达转速:1725RPM,净重:8.6kg。进口产品。
2.2油旋片式真空泵:国产。
3、透明PC真空罐:真空度最大可以达到:0.1Torr(0.13mBar)。
4、无线温度监控显示系统(EPTM1000-C12):温度分辨率:0.1。
5、无线温度传感器(JNPT150-P2):
6、半导体激光器:
7、带盖保温水桶:直径30厘米,高度70厘米。加热功率:1.9kw,3.5kw.
8、带盖塑料水桶:直径30厘米,高度45厘米。加热功率:3.5kw.加热器。
9、室内空调器:功率3P冷热柜式空调一台,用于实验室内进行温度调控,以满足实验方案。
10、冰箱一台:用于制实验所需冰砖。
8、实验室:一间,面积约45平方米。
二、实验方案:
1、实验方案一:
1.1、将所有实验仪器放置安装在实验室房间内,并且实验室房间密封性能良好。
1.2、将“卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪”放入透明PC真空罐内,在真空罐内的适当位置上放置一个无线温度传感器(编号:A),以实时监测透明PC真空罐内的温度变化。
1.3、将透明PC真空罐封闭,打开电源,开起真空泵,将真空罐抽成真空,真空度达到0.1Torr(0.13mBar)。在真空罐的外面,即在实验室的房间内同时也放置一个测真空罐外温度的无线温度传感器(编号:B),然后静置24小时。
1.4、将一个带盖的保温水桶或普通塑料水桶安置在离真空罐1.0米(或1.5米、2米、2.5米、3米……)的位置处分别进行实验,加入一定量的水,同时将一个水下温度传感器(编号:C)放入水桶里,然后静置24小时。
1.5、静置24小时后,观测无线温度监控显示器,采集记录真空罐内、真空罐外的温度和水桶内水的温度。
1.6、为了避免带盖的保温水桶或普通塑料水桶内的热能或冷气直接辐射到真空罐上,让保温水桶或普通塑料水桶与真空罐保持较远的距离,实验方案设置相距为:1米、1.5米、2米、2.5米、3米……分别进行实验,以免保温水桶或普通塑料水桶的热辐射对真空罐内的卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪产生直接影响,也便于正确分析判断实验结果。
三、开始动态真空实验:
1、实验证明:万有引力的存在。
按照以上实验方案准备就绪后,将实验室内的带盖的保温水桶或普通塑料水桶的水开始设置为降温。具体方法是:将冰砖2kg(或3kg、或4kg、或5kg、或6kg、或7kg、或8kg、或9kg、或10kg)分别分次放入保温水桶或普通塑料水桶的水(水量为:
时间 时:分 |
大、小铅球
吸 光点移动: cm |
大、小铅球
排 光点移动: cm |
真空罐内无线温度传感器:A
|
实验室内无线温度传感器:B
|
带盖普通塑料水桶内的温度传感器:C
|
备注: 水桶里水的质量为:10kg; 冰砖的质量:3kg 相距: 100cm |
7:25 |
0.00 |
29.4 |
30.0 |
28.0 |
开始实验 |
|
7:27 |
-2.9 |
29.4 |
30.0 |
24.1 |
||
7:29 |
-4.8 |
29.4 |
30.0 |
21.6 |
||
7:31 |
-6.0 |
29.4 |
30.0 |
20.0 |
||
7:33 |
-6.6 |
29.4 |
30.0 |
19.5 |
||
7:35 |
-6.9 |
29.4 |
30.0 |
19.0 |
||
7:37 |
-7.2 |
29.4 |
30.0 |
18.5 |
||
7:39 |
-7.5 |
29.4 |
30.0 |
18.0 |
||
7:41 |
-7.8 |
29.4 |
30.0 |
17.5 |
||
7:42 |
-8.0 (最大值) |
29.4 |
30.0 |
17.0 |
降温结束 |
时间2012年7月22日卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪实验验证:万有引力的存在表1
2、实验证明:万有斥力的存在。
按照以上实验方案准备就绪后,将实验室内的带盖的保温水桶或普通塑料水桶的水开始设置为升温。具体方法是:将1.9kw或3.5kw
时间 时:分 |
大、小铅球 吸引 光点移动: cm |
大、小铅球 排斥 光点移动: cm |
真空罐内无线温度传感器:A
|
实验室内无线温度传感器:B
|
带盖普通塑料水桶内的温度传感器:C
|
备注: 塑料水桶里水的质量为15kg; 加热功率:3.5kw 距离:100cm |
6:40 |
0.0 |
0.0 |
27.8 |
28.3 |
28.0 |
开始实验 |
6:43 |
11.0 |
27.8 |
28.3 |
34.0 |
||
6:45 |
14.5 |
27.8 |
28.4 |
40.0 |
||
6:47 |
15.5 |
27.8 |
28.4 |
43.0 |
||
6:49 |
18.5 |
27.8 |
28.5 |
48.0 |
||
6:51 |
19.5 |
27.8 |
28.5 |
51.0 |
||
6:53 |
20.6 |
27.8 |
28.6 |
54.0 |
2012年6月26日卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪实验验证:万有斥力的存在表2
2012年7月21日卡文迪许扭称仪真空实验
时间 时:分 |
大、小铅球
吸 光点移动: cm |
大、小铅球
排 光点移动: cm |
真空罐内无线温度传感器:A
|
实验室内无线温度传感器:B
|
带盖普通塑料水桶内的温度传感器:C
|
塑料水桶里水的质量为15kg; 加热功率:1.9kw 距离100cm |
16:52 |
0.0 |
29.8 |
30.2 |
32.0 |
开始实验 |
|
16:54 |
7.0 |
29.8 |
30.2 |
36.0 |
||
16:56 |
8.5 |
29.8 |
30.2 |
39.0 |
2012年7月23日卡文迪许扭秤式真空引力波感知仪实验验证:万有斥力的存在表4
时间 |
大、小铅球
吸 光点移动: cm |
大、小铅球
排 光点移动: cm |
真空罐内无线温度传感器:A
|
实验室内无线温度传感器:B
|
带盖普通塑料水桶内的温度传感器:C
|
保温水桶里水的质量为15kg; 加热功率:3.5kw 相距100cm |
17:59 |
0.0 |
0.0 |
27.5 |
27.8 |
28.0 |
开始实验 |
18:03 |
6.0 |
27.5 |
27.8 |
34.2 |
||
18:05 |
9.5 |
27.5 |
27.8 |
36.0 |
||
18:07 |
13.0 |
27.5 |
28.0 |
37.0 |
(未完待续)