玉米制碴机:真空有些什么性质?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/09 19:04:43
你可以说它没有性质,当我认为那也是它的一种性质

物理真空,是什么东西呢?物理真空是什么也没有,既没有质量,也没有能量,但物理学的最新研究发现真空中有零点能,零点能非常之大,一个立方厘米能量密度是1095焦耳。物质在真空中运动会产生引力场,电荷真空中运动会产生电磁场,旋转物体在真空中运动的话能产生一个挠度场,挠度场能将零点能从真空取出来,据说美国科学家在快马加鞭地研究真空零点能,如能在真空中取出能量,那绝对是一种清洁、取之不尽、用之不竭的能量,是不是?19世纪,说真空里有什么?有以太,光在以太中传播,后来你们学了,那是胡说八道,那么如果说真空中有零点能,零点能能用某种方式取出来,被人类所用的话,是不是给以太换了一个名字,给以太正名了。我说的这些事情是说我们思想上不要僵固,不要僵固,过去的理论是在过去的人们认识水平上提出的理论,科学发展了,新的现象、新的理论就会涌现出来,这样,我觉得对于UFO现象,作为一种未探明的现象,要采取科学的态度,去研究它。这样的态度才是作为一个青年学生特别是有志于献身科学研究的青年学生应该有的正确态度。

通常意义上的真空有时空性,没有物质但是有时间和空间本身的存在。故将伴随量子涨落

自然界不害怕真空---关于气体性质的探讨

真空在文艺复兴以前是一个奇妙的概念。早在古希腊时代,亚里士多德学派就提出了“自然界害怕真空”的断言。这一论断后来受到了伽利略的批判。伽利略用实验证明,不能用水泵把水吸到高于十米的高度。他从这个现象中猜测到空气可能有重量。他用一只特制的圆筒,用水将其中的空气压缩,然后进行称量,从而粗略地量出了空气的密度。他由此得出结论:自然界“害怕真空”的力量是有限的。他想到,别的液体也只能被吸到一定的高度,这个高度依液体的密度而定。
伽利略的学生托里拆利用水银代替水柱,继续了这一项研究。1643年,他和韦韦安尼一起,在一根一头封闭的管子里装满水银,然后把开口的一端倒过来浸在一碟水银里后发现,管中的水银一直降到比碟子中的水银面高约二十九英寸为止,而不管管子是竖直的还是倾斜的。他们设想这可能是大气对碟子里的水银面的压力所致,管子的上端则形成了真空。他们通过这个实验取得了两个结果:证明了获得真空的可能性;获知了大气压的存在。
托里拆利的实验引起了人们的广泛注意。1647年,法国的帕斯卡指导其内弟佩里埃比较了皮依山顶和克莱蒙两地(海拔差距约一千米)水银柱的高度,发现登山愈高,水银柱降低得愈低。通过研究,巴斯卡认识到,水银柱的压力被大气对水银面的压力所平衡,因而在高山上水银柱的降低表明大气压的减小。他根据这个理论解释了虹吸现象,这里大气压强的差起了实质作用;并指出在高达十点三米处,水的虹吸管就失去作用。
德国马德堡的工程师奥托· 冯·格里凯在1635年至1645年间独立地对真空进行了探索。格里凯认为,宇宙容器是极其巨大的,物质决不可能占满它。格里凯曾企图用一只吸水泵把水从桶里抽出来而得到真空,但因桶漏气而失败了。后来他制造了一个与铜球连在一起的抽气机,做了一系列演示空气压力的实验。其中包括著名的“马德堡半球实验”:当把合起来的两个半球内的空气抽出去后,它们就会挤得这样紧,以致十六匹马也可能分不开它们;而当空气进入半球中时,要分开它们是很容易的。这样,格里凯就成功地获得了真空,并发现真空 — 实际是大气的压力 ― 可以产生巨大的机械动力。

真空是一种未定义的数据类型,学软件的应该知道的,在c++ 中有各种数据类型,但数据类都有一个接口,也就是你看到的界面,当这个界面被定义时,这种数据就有了“形象”也就是我们所看到的数据。
当一种数据没有对“人”,也是对于“我们”没有接口或未定义,这种接口对“人”是模糊状态,我们“人”就把它称之为未定义数据我们也就无法使用和控制这种数据,因为它没有意义。
同理,自然界也是可以认为成一种大的数据结构,它时刻在变化,当我们认识和支配(认识和感知是支配的一种形式)世界时,自然界向我们展现一个界面,这就是我们能看到的世界,但真空是一种没有固定意义的数据没有界面的数据,即我们无法感知和认识到的“事物”,所以它没有性质,所以我们也无法控制和支配它。但我们看到真空时,是我们附于了它“形象”但我们认识到的真空成了“定义数据”,但我们人类仍然有没有认识的数据,而这就又成了我们认知世界的“真空”,也就是说我们永远无法真正的去认识理解“真空”,未定义数据它永远是未定义数据,而世界的发展也是在人类的认识中一步步前进的。
真空也就是人类的理解极限。所以真空也是世界发展的源泉,它可以发展成任何数据(任何事物),也是随机事件发生的源泉,它的随机主要表现在人的理解上,人怎么去理解,怎么去支配它,它就怎么程现出相应的“形象”。真空也同样牵扯着一个量子学上的一个测不准原理,就是我们去测量一个数据必然会影响这个数据,而我们得到的数据不是“真实”的数据,而事实上我们永远无法得到“真实”的数据。这就是测不准原理,而这个“真实”就相当于未定义数据,相当于“真空”,它是随机律的发源地,新事物的发源地,推动世界发展的能量的发源地。所以现代科学认为“真空”中蕴含着丰富的“真空0点能”。

真空就是什么都没有的空间,这种空间在现实中是不存在的,因为不管是外层空间还是地球上的空间都会有各种射线的存在。

物理真空,是什么东西呢?物理真空是什么也没有,既没有质量,也没有能量,但物理学的最新研究发现真空中有零点能,零点能非常之大,一个立方厘米能量密度是1095焦耳。物质在真空中运动会产生引力场,电荷真空中运动会产生电磁场,旋转物体在真空中运动的话能产生一个挠度场,挠度场能将零点能从真空取出来,据说美国科学家在快马加鞭地研究真空零点能,如能在真空中取出能量,那绝对是一种清洁、取之不尽、用之不竭的能量,是不是?19世纪,说真空里有什么?有以太,光在以太中传播,后来你们学了,那是胡说八道,那么如果说真空中有零点能,零点能能用某种方式取出来,被人类所用的话,是不是给以太换了一个名字,给以太正名了。我说的这些事情是说我们思想上不要僵固,不要僵固,过去的理论是在过去的人们认识水平上提出的理论,科学发展了,新的现象、新的理论就会涌现出来,这样,我觉得对于UFO现象,作为一种未探明的现象,要采取科学的态度,去研究它。这样的态度才是作为一个青年学生特别是有志于献身科学研究的青年学生应该有的正确态度
真空在文艺复兴以前是一个奇妙的概念。早在古希腊时代,亚里士多德学派就提出了“自然界害怕真空”的断言。这一论断后来受到了伽利略的批判。伽利略用实验证明,不能用水泵把水吸到高于十米的高度。他从这个现象中猜测到空气可能有重量。他用一只特制的圆筒,用水将其中的空气压缩,然后进行称量,从而粗略地量出了空气的密度。他由此得出结论:自然界“害怕真空”的力量是有限的。他想到,别的液体也只能被吸到一定的高度,这个高度依液体的密度而定。
伽利略的学生托里拆利用水银代替水柱,继续了这一项研究。1643年,他和韦韦安尼一起,在一根一头封闭的管子里装满水银,然后把开口的一端倒过来浸在一碟水银里后发现,管中的水银一直降到比碟子中的水银面高约二十九英寸为止,而不管管子是竖直的还是倾斜的。他们设想这可能是大气对碟子里的水银面的压力所致,管子的上端则形成了真空。他们通过这个实验取得了两个结果:证明了获得真空的可能性;获知了大气压的存在。
托里拆利的实验引起了人们的广泛注意。1647年,法国的帕斯卡指导其内弟佩里埃比较了皮依山顶和克莱蒙两地(海拔差距约一千米)水银柱的高度,发现登山愈高,水银柱降低得愈低。通过研究,巴斯卡认识到,水银柱的压力被大气对水银面的压力所平衡,因而在高山上水银柱的降低表明大气压的减小。他根据这个理论解释了虹吸现象,这里大气压强的差起了实质作用;并指出在高达十点三米处,水的虹吸管就失去作用。
德国马德堡的工程师奥托· 冯·格里凯在1635年至1645年间独立地对真空进行了探索。格里凯认为,宇宙容器是极其巨大的,物质决不可能占满它。格里凯曾企图用一只吸水泵把水从桶里抽出来而得到真空,但因桶漏气而失败了。后来他制造了一个与铜球连在一起的抽气机,做了一系列演示空气压力的实验。其中包括著名的“马德堡半球实验”:当把合起来的两个半球内的空气抽出去后,它们就会挤得这样紧,以致十六匹马也可能分不开它们;而当空气进入半球中时,要分开它们是很容易的。这样,格里凯就成功地获得了真空,并发现真空 — 实际是大气的压力 ― 可以产生巨大的机械动力。
真空是一种未定义的数据类型,学软件的应该知道的,在c++ 中有各种数据类型,但数据类都有一个接口,也就是你看到的界面,当这个界面被定义时,这种数据就有了“形象”也就是我们所看到的数据。
当一种数据没有对“人”,也是对于“我们”没有接口或未定义,这种接口对“人”是模糊状态,我们“人”就把它称之为未定义数据我们也就无法使用和控制这种数据,因为它没有意义。
同理,自然界也是可以认为成一种大的数据结构,它时刻在变化,当我们认识和支配(认识和感知是支配的一种形式)世界时,自然界向我们展现一个界面,这就是我们能看到的世界,但真空是一种没有固定意义的数据没有界面的数据,即我们无法感知和认识到的“事物”,所以它没有性质,所以我们也无法控制和支配它。但我们看到真空时,是我们附于了它“形象”但我们认识到的真空成了“定义数据”,但我们人类仍然有没有认识的数据,而这就又成了我们认知世界的“真空”,也就是说我们永远无法真正的去认识理解“真空”,未定义数据它永远是未定义数据,而世界的发展也是在人类的认识中一步步前进的。
真空也就是人类的理解极限。所以真空也是世界发展的源泉,它可以发展成任何数据(任何事物),也是随机事件发生的源泉,它的随机主要表现在人的理解上,人怎么去理解,怎么去支配它,它就怎么程现出相应的“形象”。真空也同样牵扯着一个量子学上的一个测不准原理,就是我们去测量一个数据必然会影响这个数据,而我们得到的数据不是“真实”的数据,而事实上我们永远无法得到“真实”的数据。这就是测不准原理,而这个“真实”就相当于未定义数据,相当于“真空”,它是随机律的发源地,新事物的发源地,推动世界发展的能量的发源地。所以现代科学认为“真空”中蕴含着丰富的“真空0点能
真空是一种未定义的数据类型,学软件的应该知道的,在c++ 中有各种数据类型,但数据类都有一个接口,也就是你看到的界面,当这个界面被定义时,这种数据就有了“形象”也就是我们所看到的数据。
当一种数据没有对“人”,也是对于“我们”没有接口或未定义,这种接口对“人”是模糊状态,我们“人”就把它称之为未定义数据我们也就无法使用和控制这种数据,因为它没有意义。
同理,自然界也是可以认为成一种大的数据结构,它时刻在变化,当我们认识和支配(认识和感知是支配的一种形式)世界时,自然界向我们展现一个界面,这就是我们能看到的世界,但真空是一种没有固定意义的数据没有界面的数据,即我们无法感知和认识到的“事物”,所以它没有性质,所以我们也无法控制和支配它。但我们看到真空时,是我们附于了它“形象”但我们认识到的真空成了“定义数据”,但我们人类仍然有没有认识的数据,而这就又成了我们认知世界的“真空”,也就是说我们永远无法真正的去认识理解“真空”,未定义数据它永远是未定义数据,而世界的发展也是在人类的认识中一步步前进的。
真空也就是人类的理解极限。所以真空也是世界发展的源泉,它可以发展成任何数据(任何事物),也是随机事件发生的源泉,它的随机主要表现在人的理解上,人怎么去理解,怎么去支配它,它就怎么程现出相应的“形象”。真空也同样牵扯着一个量子学上的一个测不准原理,就是我们去测量一个数据必然会影响这个数据,而我们得到的数据不是“真实”的数据,而事实上我们永远无法得到“真实”的数据。这就是测不准原理,而这个“真实”就相当于未定义数据,相当于“真空”,它是随机律的发源地,新事物的发源地,推动世界发展的能量的发源地。所以现代科学认为“真空”中蕴含着丰富的“真空0点能真空是一种未定义的数据类型,学软件的应该知道的,在c++ 中有各种数据类型,但数据类都有一个接口,也就是你看到的界面,当这个界面被定义时,这种数据就有了“形象”也就是我们所看到的数据。
当一种数据没有对“人”,也是对于“我们”没有接口或未定义,这种接口对“人”是模糊状态,我们“人”就把它称之为未定义数据我们也就无法使用和控制这种数据,因为它没有意义。
同理,自然界也是可以认为成一种大的数据结构,它时刻在变化,当我们认识和支配(认识和感知是支配的一种形式)世界时,自然界向我们展现一个界面,这就是我们能看到的世界,但真空是一种没有固定意义的数据没有界面的数据,即我们无法感知和认识到的“事物”,所以它没有性质,所以我们也无法控制和支配它。但我们看到真空时,是我们附于了它“形象”但我们认识到的真空成了“定义数据”,但我们人类仍然有没有认识的数据,而这就又成了我们认知世界的“真空”,也就是说我们永远无法真正的去认识理解“真空”,未定义数据它永远是未定义数据,而世界的发展也是在人类的认识中一步步前进的。
真空也就是人类的理解极限。所以真空也是世界发展的源泉,它可以发展成任何数据(任何事物),也是随机事件发生的源泉,它的随机主要表现在人的理解上,人怎么去理解,怎么去支配它,它就怎么程现出相应的“形象”。真空也同样牵扯着一个量子学上的一个测不准原理,就是我们去测量一个数据必然会影响这个数据,而我们得到的数据不是“真实”的数据,而事实上我们永远无法得到“真实”的数据。这就是测不准原理,而这个“真实”就相当于未定义数据,相当于“真空”,它是随机律的发源地,新事物的发源地,推动世界发展的能量的发源地。所以现代科学认为“真空”中蕴含着丰富的“真空0点能
真空就是什么都没有的空间,这种空间在现实中是不存在的,因为不管是外层空间还是地球上的空间都会有各种射线的存在。