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物质类别有几种(什么是物质存在形式共有多少种)

2024-05-18 01:41:12栏目:商业
TAG: 物质  量子  宇宙  放射性  原子

大家好,物质类别有几种相信很多的网友都不是很明白,包括什么是物质存在形式共有多少种也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于物质类别有几种和什么是物质存在形式共有多少种的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录

  1. 物质是什么又是从何而来的
  2. 什么是物质存在形式共有多少种
  3. 基金分几种类型,风险由高到低分别是哪个
  4. 一类二类三类放射性物品各有什么,详细一点

物质是什么又是从何而来的

如果问物质是什么,是如何产生的?首先要明确物质的定义,而物质的定义是根据物质的基本特性确定的。

任何物质都有两个基本特性,即质量和封闭性。每一个物质都拥有质量,可以产生万有引力和惯性力,可以通过解体释放出巨大的能量。而且,物质并不是实心的,它只是由更深层次的粒子高速运动所形成的封闭体系。

根据有机的量子景观,宇宙是由量子构成的。离散的基态量子成为物理背景,就是空间;离散的激发量子成为物理对象,就是能量;封闭的高能量子形成的封闭体系,就是物质。质量是对被封闭能量的度量。

所以,物质是高能量子的封闭体系。这一定义很好地符合物质的质量和非实体的特性,并与能量和空间构成了一个有机的量子系统。宇宙内部的一切物理现象,都是上述三者相互依存、相互作用和相互转换的结果。

虽然物质与能量都是量子构成的,可以通过形式的变化进行相互转换。但是,根据熵增原则,似乎只能是物质转化为能量。那么,物质是如何产生的呢?

答案是,宇宙早期的快速膨胀(大爆炸),使空间的部分能量改变了存在方式,形成了物质。

在宇宙膨胀的初期,宇宙膨胀的速度远大于宇宙内部传播的速度(光速)。于是,宇宙内部空间会随着宇宙的膨胀变得越来越不平衡。于是,只能通过将局部的高能量子封闭起来,以保持宇宙内部的平衡。这些由数个高能量子组成的封闭体系,就是各种基本粒子,并且随着空间温度的降低进一步形成了更大的封闭体系入原子和分子。

随着宇宙演化的进程,宇宙膨胀的速度会逐步降低,宇宙内部的传播速度会不断提高。于是,宇宙迈过了一个临界点即宇宙膨胀的速度小于宇宙内部传播的速度,宇宙久终止了能量向物质的转换,开始反转,由物质逐渐地解体,还原为能量。从这个意义上来说,物质只是在宇宙膨胀的过程中,维保持其内部的平衡,而形成的能量缓释器或曰能量银行??。

物质包括我们人类在内,都只是宇宙膨胀的副产品,只是一个过客,并终将成为宇宙演化的历史。(本文为原创)

什么是物质存在形式共有多少种

谢邀。问题很好,是哲学与尤其物理学的重要课题,搞清楚物质存在形式的精准定义与精细分类,科学才可能有突破性的进展,进而破除云里雾里的唯心主义怪论。

以下是笔者根据现有的成熟可信的哲学原理与物理学原理与前沿科学理论的新视野,希望大家参与讨论,提出自己的不同观点。

物质的较精准定义

定义:就物理学而言,物质是自然界中具有离散粒子的可测量密度的各种存在形式的统称。

量子科学的贡献是:物质是由离散性粒子与终结性光子构成的,物质不是无限可分或连续分布的。

本定义,给出了物质的四个基本性质:

性质1:物质是自然界固有的,不是人的主观意识决定的。虽然客观性必需主观性表述,但可通过逻辑法则来规避纯主观的噪音。

性质2:物质现象,既可浅层次归因到离散性费米子的互动,也可深层次归因到离散性光子互动。

性质3:物质结构,都有其内空间与外空间的动力学分布。实体内空间是光量子高密度分布,实体外空间是光量子的低密度分布。

物系的总体构成,既有其本体部分,也有其引力场部分。例如,原子系既有原子内部结构,也有外部结构,如原子光谱与原子引力场。

性质4:物质形态,取决于物质的密度分布。质子是最高密度的超稳定物态,光子是热缩冷胀的真空场物态。

物态的较精细分类

物质的存在形式,简称物态。以下引用笔者前文发表的物态分类示意图。

笔者认为,根据熵增减法则,物态粗略分为三大类:高密度的结合态/凝聚态、低密度的分散态/气相态、超低密度的介质态/真空态。

物态不同形式的表现,是由粒子间的结合能不同造成的,而结合能的本质是光量子。

结合态的四个分级

1.中子态:是最高密度的结合态。由于习惯称呼与质子的超稳定性,笔者认为应该把中子态改叫质子态。

中子态并不是纯中子本体。否则,中子只自旋而不进动,这是违背运动法则的。

中子态密度应以原子核尺度为体积基准。原子核半径约1.5费米,中子半径约0.0015费米。

中子态天体说法有:脉冲星、造父变星、中子星、黑洞。

2.常固态:是常规所说的是由晶体粒子或非晶体粒子构成的无流体力学特征的结合态。

3.常液态:是常规的有液体分子或电解质离子构成的有流体力学特征的结合态。

4.超流态:也叫玻爱凝聚态(BEC)、超导态或超导体。主要指氦原子气体被激光照射温度突降到2.17K,氦原子的费米子几乎突变为玻色子,表现出超密度、超流畅(无粘度)、超导电、超导热(比铜好800倍)等超常性能。

超流技术是前沿高科技领,还没有很好的原理机制,以下是笔者工作笔记的摘要。

超流现象是宏观量子效应。由于BEC,氦原子抱成一个团。超流正是这种抱团现象。玻色子体系不受泡利原理的限制,粒子总是自发向低能级跃迁,玻色子喜欢基态凝聚,这是超流现的基本原因。氦超流的玻色化表现①能沿内径0.1微米的毛细管畅流而不呈粘滞性,为卡皮查1937年观察到,称为超流性。②如果用细丝悬挂薄盘浸入液氦,让圆盘作扭转振动,则盘的运动将不会受到阻力。③当液氦由容器A中通过多孔塞或毛细管流出时,当升高A内温度时,液氦液面将上升,若是毛细管,则有液氦喷出,故也称喷泉效应。④液氦还具有极好的导热性,热导率为室温下铜的800倍。微观粒子除了坐标空间动量,还有内部自旋角动量。把它看成小陀螺,有一小磁矩。费米子爱互斥,因泡利不相容原理,每个状态只允许填一个粒子。玻色子爱吸纳,各状态填充数不受限制。温度降到特定值后,越来越多的玻色子动量为零。这现象叫BEC。这里的凝聚是动量凝聚。分子转到零动量态,使它们的流动性突变。液氦4是变相的玻色子,在2.17K以下的超流转变就是BEC。BEC物质就是超导体和超流体,其实是半量子态,费米子玻色子化可在狭小空间大量凝聚。外核是BEC超流,内核是中微子超流,都是高密大质量形态。超流体是超低温下具有奇特性质的理想流体,即流体内部完全没有粘滞。超流原理的应用尚在研究中。不过,这一领域已经曙光初现。2002年德科学家实现铷原子气体超流态与绝缘态的可逆转换。科技界认为该成果将在量子计算机研究方面带来重大突破。次成果被中国两院院士评为2002年十大科技进展之一。分散态的三个分级

5.气态:是常规的由分子或原子分布在大范围真空的气体物态。例如:氢气、氧气、二氧化碳气体、水蒸气。

6.等离子态:是由自由电子、自由质子、自由α粒子等分布在大范围真空场的气体物态。

等离子态,可细分为高温等离子态(如日晕电晕)与低温等离子态(如大气层中的电离层)。

7.超低温态:是类如朱棣文激光制冷效应下的原子蒸发态,也叫原子气、原子云。

介质态的三个分级

介质态,也叫(真空)场态、光子态,是不含费米子的承载力与能的真空态。

8.电场态:是运动电荷切割质子磁力线而激发光量子显著增频的真空引力场。其实,电场的产生离不开磁场的参与。

9.磁场态:是有强结合能的核子自旋激发光量子显著增频的真空引力场。磁场是核力场在大尺度上的延伸。

换句话说,磁场是电场的本质,核力场是磁场的本质,核力场的本质是真空场。

三者关系:电子场?真空场?核磁场。

10.引力场态:是费米子(主要是核子)以光速自旋激发光子增频的真空场。

引力场有进一步细分,以下涉及引力的,准确的说,都是在特定尺度下的引斥力场。

10.1强核场态:是核子以光速自旋在原子核尺度激发光子超增频的超强场,也叫强力场,是各种力的总根源。

10.2电磁场态:是核力场在原子尺度下导致费米子电荷互动而激发光子增频的引力场。

10.3弱核场态:是中子内部的质子(磁)场与电子(电)场互动激发光子增频的较强电磁场。

10.4万力场态:是源于核力场与电磁场错综复杂而被大量抵消之综合效应的引力场。

10.5分子场态:即分子之间互动同时有大量抵消之综合效应而激发光子增频的引力场。

最后强调一点:所有物态(含天体)的动力学方程,皆可以简明扼要的以光量子参数进行操作,进而有各种物态的统一方程组。

Stophere。物理新视野与您共商物理前沿与中英双语有关的疑难问题。

基金分几种类型,风险由高到低分别是哪个

基金分类很多种,大体上归纳一起,风险,收益比例从大到小排顺是

股票型>指数型>混合型>债券型>货币型。

每一类又有许多小分类,这个可以自己学习下。场内基金风险更大,与股票一样,需证券帐户才能买卖。/

一类二类三类放射性物品各有什么,详细一点

根据放射性物品的特性和危害程度,可将其分为一类、二类、三类放射性物品。

一类放射性物品,是指I类放射源、高水平放射性废物、乏燃料等释放到环境后对人体健康和环境产生重大辐射影响的放射性物品。

二类放射性物品,是指Ⅱ类和Ⅲ类放射源、中等水平放射性废物等释放到环境后对人体健康和环境产生一般辐射影响的放射性物品。

三类放射性物品,是指Ⅳ类和V类放射源、低水平放射性废物、放射性药品等释放到环境后对人体健康和环境产生较小辐射影响的放射性物品。如金属铀、六氟化铀、金属钍、镭等。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的物质类别有几种和什么是物质存在形式共有多少种问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!