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(xué)讓我們知道和掌握了很多溫度的規(guī)律和知識(shí)。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(jìn)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(gè)無(wú)限擴(kuò)大的真氣圈。物體內(nèi)部的S子密度比外圍S子密度相對(duì)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(gè)平衡狀態(tài)。其溫度也會(huì)保持不變。 如果一個(gè)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(huì)向S子密度低的物體內(nèi)部滲透流動(dòng),從而使物體內(nèi)部的S子密度增加,直至達(dá)到密度平衡狀態(tài)。在這個(gè)過程中,物體的溫度就會(huì)相對(duì)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(dǎo)致物體的體積產(chǎn)生相應(yīng)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(huì)向外溢出,體內(nèi)S子密度相對(duì)降低,當(dāng)內(nèi)外S子中和后,達(dá)到相對(duì)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(yīng)收縮,從而使物體的體積縮小,物體的溫度也會(huì)同樣降低到與環(huán)境相當(dāng)?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(duì)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(dāng)物體內(nèi)部的自由S子密度低到一定狀態(tài)時(shí),物體內(nèi)部的分子會(huì)連接的相對(duì)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(dāng)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(dá)到一定的程度,分子之間的距離擴(kuò)大到相對(duì)排斥和完全游離狀態(tài),那么,物體就會(huì)變成氣態(tài)。 水在成冰的時(shí)候,體積不但不會(huì)縮小,反而產(chǎn)生膨脹,這是因?yàn)椋畠?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(lái),反而使體積增大。 當(dāng)物體內(nèi)部的自由S子幾乎被全部釋放出來(lái)時(shí),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(shí),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(wú)法繼續(xù)壓縮的地步。這時(shí),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?yàn)樵优c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(shí),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(yáng)子群體。如果在足夠強(qiáng)大的壓力之下,物體的體積進(jìn)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(qiáng)行性吸入S子反應(yīng),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(duì)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(dāng)外界S子密度發(fā)生變化時(shí),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(huì)成為保溫材料。 兩個(gè)接近的物體如果攜帶的S子密度不同,就會(huì)發(fā)生S子交換性流動(dòng),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(yùn)動(dòng)和物體內(nèi)部的運(yùn)動(dòng)變化始終存在, 所以導(dǎo)致空間中的S子和物體內(nèi)部的S子始終處于波動(dòng)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(dòng)式吸收,釋放S子是也是波動(dòng)式釋放。當(dāng)同一時(shí)間段吸收和釋放S子的數(shù)量相對(duì)平衡時(shí),物體的溫度保持不變。當(dāng)同一時(shí)間段上吸收S子數(shù)量大于釋放數(shù)量時(shí),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(shí),其密度當(dāng)然為零,溫度就是零下273.15度狀態(tài),即開爾文溫標(biāo)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(gè)時(shí),設(shè)定為1開爾文度,那么單位體積內(nèi)存在2N個(gè)S子時(shí),溫度就是2開爾文度。 物質(zhì)在化學(xué)反應(yīng)過程中,由于元素之間空間處于壓縮狀態(tài),發(fā)生反應(yīng)時(shí),如果元素之間空間增大,會(huì)迅速吸收外界的S子以實(shí)現(xiàn)平衡,從而表現(xiàn)出吸熱反應(yīng)。相反,在物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),元素之間的空間被壓縮,多余的S子會(huì)釋放出來(lái),從而表現(xiàn)出放熱過程?;瘜W(xué)反應(yīng)過程中微觀S子的釋放與吸收十分復(fù)雜,有待進(jìn)一步探索,但是,整體上,所有的化學(xué)反應(yīng)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?yàn)?/SPAN>S子是相對(duì)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(dāng)?shù)?。能量最直接的表現(xiàn)就是溫度。 鐘兆杰 2012年6月11日 |
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