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《宇宙的本質(zhì)和奧秘》之六----溫度的本質(zhì)

溫度的本質(zhì)

外界環(huán)境的冷與熱讓我們感知到了溫度的存在?,F(xiàn)代物理學讓我們知道和掌握了很多溫度的規(guī)律和知識。所知的最低溫度為零下273.15度。那么溫度的本質(zhì)是什么?我們用S子理論進行分析就很容易找到其本質(zhì)所在。

物體的內(nèi)部空間和外部空間存在大量的由S子構(gòu)成的真氣。S子受到質(zhì)子的引力,物體外圍的S子形成一個無限擴大的真氣圈。物體內(nèi)部的S子密度比外圍S子密度相對較大。而S子的密度隨著外部空間距離的增加而減小。

在外界環(huán)境恒定狀態(tài)下,物體的內(nèi)部與外部S子密度保持在一個平衡狀態(tài)。其溫度也會保持不變。

如果一個物體的外界環(huán)境中S子的密度增加,那么,外界的S子就會向S子密度低的物體內(nèi)部滲透流動,從而使物體內(nèi)部的S子密度增加,直至達到密度平衡狀態(tài)。在這個過程中,物體的溫度就會相對增加。由于S子在物體內(nèi)部空間數(shù)量上的增加,從而使原子與原子之間,分子與分子之間的空間距離增大,導致物體的體積產(chǎn)生相應的膨脹。相反,如果外界環(huán)境中的S子數(shù)量突然減少,物體的內(nèi)外S子密度失去原有的平衡狀態(tài),物體內(nèi)的S子就會向外溢出,體內(nèi)S子密度相對降低,當內(nèi)外S子中和后,達到相對的平衡狀態(tài)。由于物體內(nèi)部的S子減少,密度降低,構(gòu)成物體的原子之間、分子之間的空間距離相應收縮,從而使物體的體積縮小,物體的溫度也會同樣降低到與環(huán)境相當?shù)乃健?/span>

由此,我們可以看出熱脹冷縮的物理現(xiàn)象本質(zhì)是物體內(nèi)部S子密度發(fā)生變化對構(gòu)成物質(zhì)的原子與原子之間分子與分子之間距離產(chǎn)生影響造成的。溫度變化的本質(zhì)是S子的密度的變化形成的。

當物體內(nèi)部的自由S子密度低到一定狀態(tài)時,物體內(nèi)部的分子會連接的相對緊密,使物體表現(xiàn)為固體。隨著S子密度的不斷增加,分子之間發(fā)生膨脹,分子與分子處于半游離狀態(tài),物體就形成了液體狀態(tài)。當外界的S子繼續(xù)滲透流入到物體內(nèi)部,致使物體內(nèi)部的S子密度達到一定的程度,分子之間的距離擴大到相對排斥和完全游離狀態(tài),那么,物體就會變成氣態(tài)。

水在成冰的時候,體積不但不會縮小,反而產(chǎn)生膨脹,這是因為,水內(nèi)部的S子不斷向外釋放后 ,水分子相互緊密連接形成晶體,晶體將內(nèi)部空間支撐起來,反而使體積增大。

當物體內(nèi)部的自由S子幾乎被全部釋放出來時,所有物體均處于固體狀態(tài),溫度最低,就是我們所稱的零下273.15度狀態(tài)。這時,分子與分子之間原子與原子之間的距離被緊密壓縮,到了無法繼續(xù)壓縮的地步。這時,物體的內(nèi)部空間最小,但是并不意味著沒有S子的存在。物體內(nèi)部空間中仍然存留著一定數(shù)量的自由S子。因為原子與原子相互支撐、分子與分子相互支撐,內(nèi)部空間不可能被壓實,就像結(jié)晶的冰一樣。并且現(xiàn)代物理不可能壓縮原子核與原子核之間的距離,而原子周圍依然存在著被束縛的S子群體。電子和原子核仍然存在不變的空間距離,吸附著陰子群體和陽子群體。如果在足夠強大的壓力之下,物體的體積進一步壓縮,致使分子和原子結(jié)構(gòu)發(fā)生坍塌,那么要么繼續(xù)釋放S子,產(chǎn)生密度更大的物質(zhì),要么,產(chǎn)生強行性吸入S子反應,體積急劇反彈,發(fā)生冷爆炸。

由于不同的物質(zhì),其質(zhì)量密度不同,構(gòu)成分子的元素不同,對S子的引力也各不相同,因此,在同一空間環(huán)境下,內(nèi)部空間的自由S子數(shù)量也不盡相同。但是,在同一空間環(huán)境中,S子的密度是相同的,即外部空間的S子密度和同一空間中各物體內(nèi)部的自由S子密度相同。

當外界S子密度發(fā)生變化時,不同物質(zhì)構(gòu)成的物體吸收和釋放S子的速度不同,所以,有的物體溫度提升快、降溫也快,有的物體溫度提升慢降溫速度也慢。因此,吸收和釋放S子速度緩慢的物質(zhì)會成為保溫材料。

兩個接近的物體如果攜帶的S子密度不同,就會發(fā)生S子交換性流動,S子總是由高密度流向低密度,最終處于同密度的平衡狀態(tài)。

 由于空間中物體的運動和物體內(nèi)部的運動變化始終存在, 所以導致空間中的S子和物體內(nèi)部的S子始終處于波動狀態(tài)。并且,所有物體不斷的吸收和釋放S子。物體吸收S子采用的是波動式吸收,釋放S子是也是波動式釋放。當同一時間段吸收和釋放S子的數(shù)量相對平衡時,物體的溫度保持不變。當同一時間段上吸收S子數(shù)量大于釋放數(shù)量時,S子的密度增大,表現(xiàn)為溫度上升,反之,表現(xiàn)為物體的溫度下降。

S子的密度是溫度的本質(zhì),S子數(shù)量則是能量的根源。S子密度的差度就是溫差。自由S子數(shù)量為零時,其密度當然為零,溫度就是零下273.15度狀態(tài),即開爾文溫標的0度狀態(tài)。

如果我們把單位體積內(nèi)的S子數(shù)量為N個時,設定為1開爾文度,那么單位體積內(nèi)存在2NS子時,溫度就是2開爾文度。

物質(zhì)在化學反應過程中,由于元素之間空間處于壓縮狀態(tài),發(fā)生反應時,如果元素之間空間增大,會迅速吸收外界的S子以實現(xiàn)平衡,從而表現(xiàn)出吸熱反應。相反,在物質(zhì)發(fā)生化學反應時,元素之間的空間被壓縮,多余的S子會釋放出來,從而表現(xiàn)出放熱過程?;瘜W反應過程中微觀S子的釋放與吸收十分復雜,有待進一步探索,但是,整體上,所有的化學反應都存在分子的裂解和結(jié)合,釋放S子或者吸收S子是物質(zhì)產(chǎn)生裂解和重組過程中內(nèi)部整體S子密度重新調(diào)整的表現(xiàn)。

因為S子是相對于物體以能量方式存在的物質(zhì),因此,稱之為量子也是十分恰當?shù)?。能量最直接的表現(xiàn)就是溫度。

鐘兆杰

2012611

 

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