真空能与扰场理论【转】
(2009-12-13 02:04:54)
标签:
杂谈 |
分类: 网友文章 |
| |
|
量子理论预示,真空中蕴藏着巨大的本底能量, 量子真空零点能 现代科学认为真空并不意味着一无所有,真空是由正电子和负电子旋转波包组成的系统,这种过程的动态能量可以作为工业能源、 诺贝尔奖获得者李政道教授在他的《粒子物理和场论引论>(Particle 传统的观念认为物理真空是一个能量最小的系统,不能从这样一个系统中取出能量。但应该看到的是,物理真空是一个具有强烈波动的动态系统,它可能是一种能源。许多有独特见解的科学家很早就开始注意到利用卡西米尔效应作为替代的能源。休斯公司研究室的R. 真空中存在电磁零点能,并可以认为零点能起源于宇宙边界条件,或是由组成物质的带电粒子的量子涨落运动产生的。零点能推动粒子运动,粒子运动产生零点能,形成了自生宇宙反馈模式,宇宙的所有物质对真空都是开放的,零点能的涨落可以看作是具有随机状态的经典电磁辐射模式的集合。宇宙电磁涨落的能谱密度分布为: 也就是真空中的能量是以分立的互不相干的涨落形式存在。 关于卡西米尔效应的最新实验结果证明,真空中确实存在零点能。关于零点能的设想来自量子力学的一个著名概念:海森堡测不准原理。该原理指出:不可能同时以较高的精确度得知一个粒子的位置和动量。因此,当温度降到绝对零度时粒子必定仍然在振动;否则,如果粒子完全停下来,那它的动量和位置就可以同时精确的测知,而这是违反测不准原理的。这种粒子在绝对零度时的振动(零点振动)所具有的能量就是零点能。狄拉克从量子场论对真空态进行了生动的描述,把真空比喻为起伏不定的能量之海。J. 有人认为零点能来自所有各种类型的力场,包括电磁场、引力场和核力场,并可以通过几种方式表现出来。一种方式是兰姆移位,即受激原子发出的光的频率的轻微改变;另一种形式是电子和光学仪器中可记录到的一类特殊的不可避免的电平噪声。但是影响最大也最为明显的要算卡西米尔效应。1948年,荷兰物理学家卡西米尔在理论上计算出两块靠得足够近的金属板之间将会有轻微的相互吸引。原因在于金属板之间的微小距离只允许真空能量中高频电磁成分存在,其它那些较大成分则被金属板挡在外面,因而内外存在着压力差,正是这样的力使得金属板相互靠拢。这也被称为静态卡西米尔效应。尔后,许多物理学家对其进行了实验上的验证。华盛顿大学Lamoreaux在他的学生Dev 曾被许多媒体称作“病态科学”或“伪科学”的“冷核聚变”研究,其近况如何?作者参考在美国麻省理工学院召开的第十届国际冷核聚变会议(ICCF-10, 美国能源部于2003年11月6日召见一批从事15年冷核聚变研究的科学家, 2002年3月8日《科学》杂志报道说,美、俄科学家通过让一个大烧杯所盛液体中微小气泡产生的爆炸,在实验室获得了相当于核聚变的效果。当时,美国橡树岭国家实验室的科学家塔利亚克汉采用氘化丙酮作为实验材料,即将丙酮分子中的氢原子都以氢同位素氘取代。他们用中子脉冲轰击丙酮液,使其内部产生微小的气泡,并利用声波促使这些气泡保持快速而稳定的增长。当声波的声压达到一定值时,丙酮液体中这些微小气泡便会在迅速膨胀后突然崩溃,产生千万摄氏度的高温与局部高压,同时伴有强大的冲击波、闪光以及巨大能量的产生,这种状态大约持续了1微微秒。这一实验现象为冷核聚变的研究提供了新的证据。早前,Roger 2003年12月19日出版的《Science》杂志载文称,本年度最大的科学突破是暗能量的发现。研究表明,近73%的宇宙由神秘的暗能量组成,它是一种反重力。真空零点能是暗能量的一种表现,暗能量的证实,为冷核聚变的研究提供了新的物理依据。 江兴流的涡旋动力学提取零点能理论认为:电解过程中,电极的棱角及表面的凸起,将引起局部电场集中。如果是阴极,将出现局部高密度电子发射,而导致远离平衡态的非线性的涡旋运动,这一涡旋效应将产生挠场。由于氢(或氘)气泡的不断出射和离去,在电极尖端将出现周期性的瞬态变化过程。瞬变的气泡可以看作是带有可动边界的谐振腔,它们可能产生动态长西米尔效应而吸收零点能,并以光子的形式放出,这样,通过挠场与真空的相干作用而提取能量(零点能),导致了过热和异常核现象的出现。这一理论也成功地解释了最近Nature杂志2005年4月28日刊登的,美国加州大学洛衫矶分校用热电晶体在氘气的环境中,在温度变化不到30度时产生的核聚变。这种被称为“口袋中的核聚变”的实验结果,用了热电效应和尖端放电效应的简单方法产生核聚变中子。涡旋动力学提取零点能理论也为气泡核聚变现象提供理论依据:气泡破裂的瞬态过程,产生自收缩涡旋,通过挠场相干提取量子真空零点能而形成高度定向的能量射束。这种微细射束,可以是光束,也可能是引起核反应的高能粒子束。 从电解实验结果中,我们看到了挠场存在的证据,例如:通过辐射自照相法观察到的高度定向的 从1989至今,整整16年了,在这期间,全世界有不少科学家克服种种困难,探索着冷核聚变这一新的物理现象,有更多可靠、可信的实验证据已表明,被称之为“冷核聚变”这一现象的确是存在的,以下我们指出,由世界各地不同科学家在最近几年所做的有过热现象产生的几个典型的实验。 在第10届国际冷核聚变会议期间,Mitchell 美国波特兰州立大学的John.Dash教授,带领着暑期高中学生在MIT的Hagelstein的实验室也演示了过热实验。 “Letts-Cravens”效应:用激光照射电解池阴极会激发过热的产生,这一现象由三个科学家小组各自独立地观测到(Michael 来自佛罗里达的James 意大利政府支持的固态低能核反应装置观察到与过热相关的4He。 一家以色列公司—能源技术有限公司,在美国投资者支持下,仅二年时间就得到各种过热过程,有关这些成果在ICFF-10会议上,做了介绍与演示。 “气泡核聚变(bubble 在过去的16年里,诸如以上这些用传统热核聚变无法解释的冷核聚变现象的实验事实足以说明,“冷核聚变”现象是存在的,而且在一些关键性实验装置上有很好的重复性。涡旋动力学与挠场理论 随着对自然界和实验室现象的深入观察,人们发现涡旋现象存在于自然界的各个层次,从微观的基本粒子自旋、超导体中的涡旋点阵,到宏观的等离子体加速、电化学点腐蚀、龙卷风、银河系、类星体、黑洞等都存在涡旋现象,整个宇宙通过涡旋而联系在一起。粒子和物质产生的涡旋是信息的携带者,它们几乎瞬间地通过挠场相互作用着。因而有人把涡旋称为宇宙的引擎,它是连接不可见能量和可见物质的桥梁。而且许多异常物理现象都与涡旋相关。人们也发现,大量的异常放能和核反应现象不能用现有的四种相互作用加以解释,需要引入挠场或自旋场。挠场效应属于新的基本相互作用,它有许多独特的性质,如:高穿透性、记忆和滞后效应、超光速传递和全息特性等,它是物理真空极化的一种表现,具有涡旋拓扑性质。 江兴流的涡旋动力学提取零点能理论认为:电解过程中,电极的棱角及表面的凸起,将引起局部电场集中。如果是阴极,将出现局部高密度电子发射,而导致远离平衡态的非线性的涡旋运动,这一涡旋效应将产生挠场。由于氢(或氘)气泡的不断出射和离去,在电极尖端将出现周期性的瞬态变化过程。瞬变的气泡可以看作是带有可动边界的谐振腔,它们可能产生动态卡西米尔效应而吸收零点能,并以光子的形式放出,这样,通过挠场与真空的相干作用而提取能量(零点能),导致了过热和异常核现象的出现。这一理论合理地解释了Nature杂志2005年4月28日刊登的,美国加州大学洛衫矶分校用热电晶体在氘气的环境中,在温度变化不到30度时产生的核聚变。这种被称为“口袋中的核聚变”的实验结果,用了热电晶体和尖端放电效应产生核聚变中子。涡旋动力学提取零点能理论也为气泡核聚变现象提供理论依据:气泡破裂的瞬态过程,产生自收缩涡旋,通过挠场相干提取量子真空零点能而形成高度定向的能量射束。这种涡旋轴向加速产生的微细射束,可以是光束,也可以是引起核反应的高能粒子束。 近年来,通过对粒子自旋和宏观物体的旋转角动量的深入研究,科学家对挠场理论作了进一步的完善。这一理论不仅使我们对提取真空能提供了可能的途径,而且也对量子理论中违反直觉性质的异常现象有了新的认识,如与量子牵连相关的非定域的许多现象。目前,国外的挠场(torsion 值得注意的是,与涡旋有关的物理现象和物理过程,都没有很好的理论解释。近来,发现超导体中的涡旋点阵具有记忆效应,这使人想到挠场效应。在我们所做的电解实验结果中,看到了挠场存在的迹象。例如通过辐射自照相法观察到的高度定向的β粒子束;有时,断开电解电源后,仍然能够看到电极尖端处持续出现的气泡,说明该处残留的挠场仍在起作用;许多实验室也观察到停止电解后,会出现持续的放热现象,也可以用挠场的滞后效应加以解释。 如果零点能可以提取,无疑将是人类所能够利用的最佳能源了。它不但廉价无污染,而且,可以说取之不尽用之不竭。目前,尽管大多数物理学家认为不能从真空中提取能量,但美国得克萨斯州奥斯汀高级研究所的成员们却坚信宇宙中有“免费的午餐”,他们的目标就是要向真空中索取能量。该所所长Puthoff甚至指出:“对于这个领域的狂热分子(比如我们自己),我们认为21世纪可能是零点能的世纪。” Moray 1998年6月,《Science》杂志曾载文称:对“冷核聚变”类型的装置不怀疑下列事实,多数产生异常能量输出,有的已投入市场,有的已取得专利。 所有的物理现象都与真空有关,而真空是巨大的能量涨落的海,通过动态卡西米尔效应和挠场相干可以从空间的任何一点提取能量。关于宇宙具有全息性质,量子纠缠和非定域性,以及物质、能量、时空之间的相互转换关系的认识,使我们对大自然的认识深化了。
我国《科技日报》于2000年4月19日刊登一篇题为《“冷核聚变”与新能源-真空能》的评论性文章。该文简述江兴流的提取真空能的理论和实验研究成果,认为真空能的大规模利用为人类描绘了一个美好的未来。五年过去了,如今这篇文章在互联网上成为关注能源问题的人们的点击率很高的一篇重要文章。江兴流等人撰写的论文“瞬态涡旋动力学与非平衡体系中的异常核现象”已被作为优秀论文收入由路甬祥为编委会主任的《中国科技发展论坛》大型文献中。 冷核聚变现象的研究,引起社会各界人士的广泛关注。联合国秘书长安南于今年6月13日参观了N. 意大利和日本联合提出利用冷核聚变的核嬗变现象处理核废料的建议,两年的研究经费为一千三百万欧元。此前,日本三菱重工的核嬗变实验研究结果在日本获奖。 许多发明家很早就研制成效率大于100%的能源装置,如:美国有许多类似于水泵的效率大于1的能源装置,已经申请专利(US 结语 所有的物理现象都与真空有关,而真空是巨大的能量涨落的海,通过动态卡西米尔效应和挠场相干可以从空间的任何一点提取能量。关于宇宙具有的全息性质,量子隐形传态,量子纠缠和非定域性,以及物质、能量、时空之间的相互转换关系的认识,使我们对大自然的认识深化了。据此,我们可以探索许多未知领域,为解决能源、通讯、材料、生物医学等学科中的问题,提供新思路。有人认为,二十一世纪是真空工程的世纪,物理学的发展趋势是研究宏观宇宙和微观粒子相结合,研究自旋及由自旋产生的挠场的性质,利用零点能,开发零点能。为了加速零点能的相关产业的开发过程,需要科学家,发明家和投资者联手做好信息、科普、研发和产业化的工作。可以预期,率先开发洁净廉价的真空零点能能源,建立分布式的能源网点,将使我们在二十一世纪经济发展中成为最大的赢家。
参考文献
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |

加载中…