空气或者气体没有重量.doc
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1、空气或者气体没有重量 志勰本文是气体在引力场中受作用以及给与物体作用的分析,提出了气体没有重量的概念。本文从定性的意义上说明了气体称量过程的状态及定量模式。引言: 大多数朋友都会认为气态物质在空间中存在是存在重量的,并且是可以称量的,可以采用普通的称量方法来称量气体分子的重量(比如采用天平来称量确定体积的气体分子的重量)。这种观念是错误的,这种称量方法也是错误的。在常规的称量气体分子的方法中,我们所得到的气体分子的重量并不是气体分子本身的重量。这1点导致气体分子重量的定义或者采用称量气体分子的重量的客观实践应用中,我们所得到的观念和
2、结论是错误的。1、常规的观念 称量物体重量的方法来自于物体在引力场中所受到的万有引力的作用,并且具有确定的规律,即物体在引力场恒定的情况下,它所受到的引力同物体的质量成正比。这样1个规律最初作为约定俗成的经验约定,并且同人们生活中鉴定物体量的多少而1同诞生。现在最简易的称量方法,除了采用弹簧秤来称量物体的重量之外,较为精密点的测量还可以采用天平称量物体质量的方法来获得物体的重量。两种方法是等效的。 气体和固体都存在质量,并且都会被万有引力所吸引,从而被认为在引力场中可以表现为重量。然而,由于气体和固体的分子存在属性的不同,
3、存在1定的区别。我们采用这种常规的方法,即:采用质量正比的方法所称量到的固体的质量,毫无疑问是通过固体的重量来实现的,即物体的质量在引力场中所受到的引力来实现的。 对于气体,常规的称量方法则是采用普通秤量固体的方法先称量出确定容器和容器中气体分子的和重量,然后再减去容器的重量。从而得到气体分子的重量。 但是,采用这种常规的方法所称量到的气体的重量则不是气体分子的真实重量。当然,这种方法所称量的气体分子的质量也同样不会是气体分子的真实质量了。在技术上,我们通常不直接称量气体的方法,比如让其体悟之和固体物质发生化合反应,称量固体重量,然后确定气体分子质量的方法。
4、 我们下面先来看1下固体和气体在称量属性上反映出的差别。2、气体和固体表现为重量的区别 气体和物体在存在模式上是不同的,这种不同在于存在状态的不同。 固体是以固态存在的,气体则是以气态存在的,具有压缩性。它们之间最为本质的区别在于: 构成固体的物质个体之间存在着强烈的相互作用,固体的分子以聚合的状态作为1个物体的整体而存在,任意相邻的两个分子之间存在着强烈的相互作用。万有引力施加给每1个固体分子的引力会通过固体分子间的相互作用而表现在物体整体受到引力作用的矢量上。
5、这样定量的物体的所受到的作用力同物体的质量成正比是毫无怀疑的。 但是,组成气体的每1个个体都在无时不刻的在空间中运动,并且分子和分子之间可以作为单独的个体在空间中独立的存在,在不是碰撞的状态下,分子间的作用可以忽略不计。现在我们知道,气体分子都在无规则的运动,并进行着无规则的碰撞。无规则碰撞过程中所反映出来的矢量作用,仅表现在于气体分子在沿引力作用方向的碰撞上的动量变化量上,这个量就是气体分子的质量么?这很值得怀疑,以至于才有本文的结论。3、称量容器中气体分子作用的意义和常规对这个领域的错误判断 如上我们将气体分子和容器壁
6、分离开来仅仅是为了说明称量过程中对称量对象提供重力的贡献。如果我们要考虑我们所称量对象的重力情况,这实际上需要我们所考虑的整个的称量对象在引力场中所受到的矢量作用力。刚才我们已经考虑到分离气体分子和容器作用的情况,在这种情况下,气体分子不会提供贡献。这样,我们就得到1个结论,通过称量容器的方法来获得容器中气体分子重量的,其实质是气体分子给于容器的作用力的积分。这个作用力等于由于引力的作用,气体分子给于容器瞬时冲量的差异值。 那么,这样我们可以得到1个结论。我们采用称量确定体积种气体分子重量的方法,我们所称量的是万有引力所造成的气体分子和容器壁瞬时冲量的差异值
7、,而不是气体分子的重量。如果这个差异值等量于气体分子的质量所表现出的重量,那么我们可以判断采用称量确定体积中气体分子的方法所称量到的量是气体分子的重量,否则,我们所称量到的则不是气体分子的重量,气体分子质量和气体分子存在状态的关系,理所当然的也是错误的,现在科学中所采用的气体分子重量(质量)的数值和分子状态的关系、以及自然界物质的含量等等等等相关的科学结论存在着错误。 除了称量气体分子重量的本身上,在对气体分子状态的处理上,比如容器中气体压强、气体分子的运动速度等,1些观念也存在问题。我们通常都是采用将气体分子在容器中各向同性化处理。当作均匀的分子分布空间。气体分子给于
8、容器壁的作用各向同性。这无疑是1个错误的处理方法,当然,可以看作1种近似处理。即忽略掉气体分子重力的作用。因为这样处理的结果是,气体分子没有重力,换句话说,气体分子不对重力提供贡献。那么容器中气体分子在状态上的分布是什么样的呢?下面我们来看这个问题。4、容器内气体分子的状态和称量容器中气体所受引力作用的关系1、由于引力的作用而引起的空气分子给与物体作用的差异 我们知道,处于水中的物体都存在1个浮力,这个浮力是由于处于水中的物体上方和下方的水给于这个物体的压力差造成的,空气也具有流动性,那么处于空气中的物体是不是也会受到大气给于它的浮力呢? 很显然,空气和水的属性是完全不
9、同的,这是由空气的可压缩性所决定,我们知道水不具有可压缩性。另1方面,水的不可压缩性并且由于自身的密度和物体材料的密度都处于1个相同的数量级,浮力是很明显的。空气由于是可压缩的,空气给于物体的作用完全决定于物体上方和下方气体分子给于物体的碰撞作用的矢量。因此不能采用同样的方法来决定物体外面的空气给与物体浮力的数值。 但我们可以采用同类的方法来给于空气分子给于物体的作用定位。即采用物体上方空气分子给于物体瞬时冲量的作用和物体下方空气分子给于物体瞬时冲量的差值。这个差值依赖于物体上方和下方空气分子的存在状态。 万有引力会对空气分子存在1个竖直向下的引力作用,空气分子会由于这
10、个引力作用产生1个加速度,其数值等于9.8米每秒。因为气体分子在不停的运动、碰撞。因此,气体分子在平均自由程里在竖直向下的方向会存在这个9.8米每秒的加速状态,通过气体分子间的碰撞,将万有引力的这个引力作用均分到气体分子所处于的空间平面上。空气的温度在距地面不同的高度存在着差异,在高度差异不大的情况下不明显。这样的1个事实说明在较大的空间距离里气体分子存在状态的差异是显著的。在科学实验和理论计算上,我们通常将高差不大的气体分子的存在状态当作各向同性处理。忽略掉引力所引起的分子状态差异。关于不同高差的分子状态差异的近似计算方法 在不同空间高度上,分子的存在状态存在着不同。这种不同主要
11、是由于万有引力对分子的引力作用所引起。我这里仅提出近似的计算处理方法。 (1)不同高度分子运动速度差异值的近似方法 不同高度处气体分子速值的差异值同两个不同高度处的距离成正比。 这1点主要依据是气体分子会受到引力的作用,由于分子的自由程很小,那么加速过程在分子自由程的运动过程中,其加速过程所引力的速值的增加在空间距离上是均匀的。 (2)不同高度分子密度差异值的近似方法 不同高度处气体分子密度的差异值同两个不同高度处的距离成正比
12、这1点主要依据是气体分子会受到引力的作用,由于分子的自由程很小,那么加速过程在分子自由程的运动过程中,受到加速运动的分子会给与它的碰撞界面的分子1个整体的矢量作用力,并且这个矢量作用力在距离的递加上是均匀的。 (3)不同高度空气温度差异值的近似方法 不同高度处气体分子密度的差异值同两个不同高度处的关系可以分两种情况来处理。这是由于传统对温度概念的观念所引起。 1种是在气体温度同分子运动速度的平方成正比,那么根据(1)可以得到,不同高度处气体分子的温度平方差异值同距离成正比。这是传统的观念。即温度同分子的动能(质
13、量和速度平方的2分之1)成正比。本人不推荐这种关系,因为这种关系存在1个问题,这个问题我们将在下1部分(下1个问题的第2个部分传统称量方法的缺陷)讨论。 另1种则是气体温度同分子运动速度成正比。那么根据(1)可以得到,不同高度处气体分子温度的差异值同两个不同高度处的距离成正比。这是我提出的看法。即温度同分子的动量(质量与速度的乘积)成正比。可参见机械运动的能量体系。2、容器内部的气体分子给与容器的矢量作用力,即:气体分子的重力。(1)传统的称量方法 最为典型的证明空气具有重量的方法是通过对容器中气体分子的称量来实现的,但是称量方法却是
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