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郭二搖頭:“萬有引力怎麼會是向心力呢。是不是您想說的是——我們在星球上的重力有部分是星球自轉的向心力?”
我們在星球上靜止不的重力有向心力……
這時蔓藤老師走過來了。“我們都交卷了,你還在這抬槓呢……還讓探秘前輩給你輔導……也才寫了這麼一點……
郭二指著投影說:“我們在這研究金星自轉什麼時候能停止呢……
得出一個十分巨大的結果……假設太陽系有一個金星質量黑洞的話,它永遠不會蒸發完……
但到金星體積上……
蔓藤掃一眼模型。嘆氣:“你啊,學的受力分析白學了。你就分析金星受力唄,搞這麼多不知道對錯的沒用……
郭二白眼:“我們連天體為什麼自轉都不知道,還分析個毛……大前提都不知道對錯。”
蔓藤搖頭:“你碳基的記憶坑人啊。金星逆時針自轉,就是與其它天體撞擊的結果。在金星與地球之間有三顆小衛星的……地球上肯定有金星隕石的。
它自東向西旋轉,在太陽的時空彎曲內肯定受到阻力。”
郭二氣:“關鍵是不知道它具體的數值……
它不屑:“傻啊,金星和地球差多少,比較一下就知道了……
郭二抬槓:“地球也算不出來時空受的阻力吧?”
它笑:“這個好說,我們假設一下就行了。假設它的原因為x,對金星x,對地球也是x。
就按照公轉速度比的話,金星應該比地球快。但它們差不多。
我們再看自轉。金星是-18米每秒,地球是465每秒。
所以它肯定受一個力……這個力影響自轉,也影響公轉……保持了這個平衡。不會墜落太陽內去……
郭二苦笑:“所以求這個力多大,並且怎麼聯絡到量子力學去……
蔓藤笑:“我還想用萬有引力大小呢……
金星地球受力比,這麼看就是一個距離比的平方。金星受的受力比地球大多了。是地球的6倍左右。
然後46億年地球才460米,一億年10米。金星就是一億年60米,18÷60=0.3,要三千萬年……金星才能停止自轉。”
探秘苦笑:“我們想要具體到帶入量子或者時空彎曲上。”
蔓藤笑:“您沒聽出來——這個結果肯定是錯的。甚至這個問題都有其它答案……
地球在月球形成初期有自傳。而且比現在快。金星自轉有可能是越轉越快……那就是大約3千萬年前,金星停止過了。
我們直接用時空曲率解釋——金星在太陽的質量引起的時空彎曲內運動。起始就是被時空彎曲推動,同時自轉公轉就都出來了。
太陽的質量減少,金星也遠離,公轉自轉減速。
如果帶成量子場的話,時空彎曲傳遞是光速。到了具體的量子就不是光速。
關鍵是我們不知道時空彎曲穿過物質消耗不消耗。”
郭二搶答:“可能是不消耗吧,宏觀上就是在時空擴散聚集。表現為時空彎曲。物質運動的路徑並沒有變。但我們觀察著這裡路徑變了…距離變了。…它速度快了,時間流逝變慢了。質量也大了。
而在微觀上它本身量子速度變了——起始都是光速,有的在時空內速度就慢了下來……獲得了質量——耦合了希格斯場。變的不穩定。
在這我們沒有搞明白的是:單個粒子衰變問題不光是粒子的速度問題。還有粒子攜帶的能量被什麼消耗了?”
蔓藤搖頭:“量子尺度上的時空彎曲消耗了唄。質量就是時空曲率在量子尺度上的表現。
你既然說量子初始攜帶的能量被消耗。那時空彎曲在量子尺度上還
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