引力做有功
到二十一世纪初,现代物理的大厦已经基本建立,欧州许多大学已不设物理系。关于物质运动的分析,对低速物体,有牛顿力学;对高速物体,有狭义相对论;关于能量的分析,能量内部的描述有广义相对论;能量点之间的关系有量子力学。很显著的特点就是有无引力成了四大学说的分界。
爱因斯坦狭义相对论有一个重要推论:质量与能量等价。一切物质潜藏的能量为质量(M)乘以光速(C² )。 动能也会加到质量上去,运动速度越高,动能越高,物体质量就越大。 任何物质都不可能通过加速来使运动速度达到光速。有高能物理研究所曾用加速器将电子加速到光速的99.999999987%,结果,电子的质量比静止时增加6万倍。验证了质量与能量等价是一个现实。但高能物理研究加速物质所用的是磁力。任何物质都不可能通过加速来使运动速度达到光速,这一结论对引力加速物质并不适合,因为已证明是正确的狭义相对论并不包含引力。从引力在物理学的地位来看,引力加速物质的方式和结果应与磁力不同。
从已证明是正确的牛顿引力力学来分析,由于
所以用引力将电子加速,即使电子质量m增加,引力F同样增加,且引力F会随R的减少急剧增加,引力对物质做有功的最终结果是使物质全部转化为光。
太阳系的结构证明了这个结论。由于圆周运动是热的本质[见网上文章“热光本质”或“太阳系是行星系的终极形式”],温度高低是热量大小的度量,太阳系各行星怎样保持足够的刚好的温度就成为一个重要的问题。不同的温度对应不同旋转半径,多样的温度将构成奇妙旋转变化,如地球的椭圆型绕太阳公转。温度高旋转半径小,温度太低的物体不能保持在轨道上,如彗星由于温度太低,必然要向太阳回归,以补充太阳质量的减少。科学家最近发现地球的自转速度加快,我们唯一能发现的原因就是地球的温室效应,地球温度增高,自转速度必然加快,这是温度和转速有必然联系的有力证明。