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被屏蔽的电容器充电、放电过程,用天平测量,数据变化实验报告
刘武青
太极集团·重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
电话、传真 023-89885201 023-89885200
个人网址 http://www.cqfyl.com
电子信箱: cqfyl@126.com   cqfyl@tom.com
摘要  电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽,现有技术有屏蔽室,当一个物体内部有被屏蔽的电场力后,外部测量不出有电场力存在的条件下,将此物体放在天平中测量,有电场力与没有电场力时,天平中测量出的数据是不相同的。对电容器屏蔽,当电容器充电前与充电后,用天平测量,天平显示的数据是不相同的。按照现有的理论、公式、定律、定义、法规,电容器在充电前与充电后,天平测量出的数据应该是相同的。天平测量出的数据是质量,被屏蔽的电容器在充电前放在天平上测量,得到的数据是质量,但是,被屏蔽的电容器充电后,放在天平上测量,得到的数据是什么?质量?重量?或者重力?
关键词   屏蔽  电力   电场力  被屏蔽电场力  万有引力  牛顿万有引力  引力常数
1  实验目的
电力:电力是自然界存在的一种自然力,分正极、负极,常见有静电力。
磁力:磁力是吸引两个物体的自然力,具有南、北极,同性相斥,异性相吸。
电磁力:电力与磁力的关系密切,经常作为整体进行研究。
1687年,英国物理学家牛顿出版了他的名著《自然哲学的数学原理》,公布了他的研究成果。牛顿发现万有引力。牛顿万有引力定律:“万有引力是存在于任何物体之间的一种吸引力。万有引力定律表明,两个质点之间万有引力的大小,与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。”牛顿认为:“万有引力大小与物体的物理状态没有联系。”
1789年, 法国物理学家库仑发表了磁库仑定律:“两个磁极间的引力或斥力的方向在两个磁极的连线上,大小跟它们的磁极强度的乘积成正比,跟它们之间距离的平方成反比。”
电库仑定律同理。
爱因斯坦的质能关系式是:如果物体吸收能量,它的质量就会增加,如果物体失去能量,它的质量会减轻。公式E=mc2
效应是物理、化学作用产生的现象。
本文用被屏蔽的电容器充电、放电实验,
按照现有的理论、公式、定律、定义、法规,天平测量出的数据是质量,被屏蔽的电容器在充电前放在天平上测量,得到的数据是质量,但是,被屏蔽的电容器充电后,得到的数据是什么?质量?重量?或者重力?
同理,对磁体进行磁屏蔽,磁体在没有磁性之前,用天平测量,得到的数据是质量,但充磁后(也就是有磁性后),用天平测量,得到的数据是什么?质量、重量或者重力?
2   实验原理
电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽,现有技术有屏蔽室。
万有引力不能被屏蔽。
可以制造出这样的物体,内部具有电力、磁力、电磁力,而且被屏蔽,外部测量不到电磁力的存在。即一个物体,当电磁力与万有引力共同在一定区域后,而且,在此区域外测量不到电磁力的存在。对电容器进行屏蔽,外部测量不出电场力的存在。
1987年,名称为《建立电磁力减轻物体重量概念的教具》中国专利公开说明书笔者写道:《笔者从实验中发现:电磁力对物体重量有影响。”“磁体可以用电磁体、超导磁体,或用数个永磁体、电磁体、超导磁体的组合。也可以用电场、静电场,或者数个电场、磁场的组合。》(1)
3 实验器材
测量仪器
电子天平,规格,METTLER,AE200
最大称重为200克,精度为万分之一克,有效数字为包括小数点后4位数。
以下是实验所用的电子天平照片。
以下是实验所用的电子天平照片局部,可以清楚看到型号。
电场屏蔽材料
可以多级屏蔽。
现在用的是装针用的铝质盒。
10F,2.5V电容器5只
10F,5只电容器放入铝质针盒中
铝质针盒大合套小盒
然后盖上盖子,即对电容器屏蔽。
为了称质量方便,放在一个铝质易拉罐中。
4   实验方法
充电前,对电容器进入三种方式的放电,一、用小电灯泡放电。二、用导线直接接通电容器的现两极。三、将电容器的两极接地,即接触自来水的水龙头。
称出全套装置的质量。秤质量前,对铝质屏蔽盒也要接地,即接触自来水的水龙头。
然后,用3伏稳压电源串联510欧限流电阻分别对电容器充电。然后对全套装置称出数据。
立即放电也是同样用以上三种放电方式。
5   实验数据
2006年8月22日实验
实验用具:5个10F、2.5伏电容器,引线用塑料管绝缘。用中号及大号铝质针盒作屏蔽,操作时外加一个铝质易拉罐外壳。
稳压电源用3伏挡,串510欧限流电阻。充电三分钟,万分之一克精度数字天平。
时间:2006年8月22日下午3点到4点。地址:中药批发市场实验室。实验人:刘武青
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.5042
137.4966
-0.0076
137.4967
-0.0075
2
137.5029
137.4959
-0.0070
137.4963
-0.0066
3
137.5026
137.4959
-0.0067
137.4963
-0.0063
1次-3次平均数
137.5032
137.4961
-0.0071
137.4964
-0.0068
大号、中号铝质针盒位置转180度后天平显示的数据
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.5034
137.4960
-0.0074
137.4956
-0.0078
2
137.5026
137.4966
-0.0060
137.4965
-0.0061
3
137.5020
137.4960
-0.0060
137.4962
-0.0058
1次-3次平均数
137.5027
137.4962
-0.0065
137.4961
-0.0066
1-3平均数再次平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
137.5030
137.4962
-0.0068
137.4963
-0.0067
2006年8月23日实验
实验用具:5个10F、2.5伏电容器,引线用塑料管绝缘。用中号及大号铝质针盒作屏蔽,操作时外加一个铝质易拉罐外壳。
稳压电源用3伏挡,串510欧限流电阻。充电三分钟,万分之一克精度数字天平。
时间:2006年8月23日上午10点到11点。地址:中药批发市场实验室。实验人:刘武青
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.5015
137.4949
-0.0066
137.4955
-0.0060
2
137.5003
137.4948
-0.0055
137.4953
-0.0039
3
137.5002
137.4946
-0.0056
137.4954
-0.0048
1次-3次平均数
137.5007
137.4948
-0.0059
137.4954
-0.0053
大号、中号铝质针盒位置转180度后天平显示的数据
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.4994
137.4947
-0.0047
137.4956
-0.0038
2
137.4995
137.4937
-0.0058
137.4956
-0.0039
3
137.4991
137.4951
-0.0040
137.4956
-0.0035
1次-3次平均数
137.4993
137.4945
-0.0048
137.4956
-0.0037
1-3平均数再次平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
137.5000
137.4946
-0.0054
137.4955
-0.0045
2006年8月24日实验
实验用具:5个10F、2.5伏电容器,引线用塑料管绝缘。用中号及大号铝质针盒作屏蔽,操作时外加一个铝质易拉罐外壳。
稳压电源用3伏挡,串510欧限流电阻。充电三分钟,万分之一克精度数字天平。
时间:2006年8月24日上午10点到11点。地址:中药批发市场实验室。实验人:刘武青
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.5014
137.4954
-0.0060
137.4960
-0.0054
2
137.5004
137.4954
-0.0050
137.4956
-0.0048
3
137.5003
137.4954
-0.0049
137.4956
-0.0047
1次-3次平均数
137.5007
137.4954
-0.0053
137.4957
-0.0050
大号、中号铝质针盒位置转180度后天平显示的数据
操作次数
充电前的数据
充电后的数据
充电后与充电前的减轻值
秤重后立即放电后数据
立即放电后与充电前的减轻值
1
137.5000
137.4955
-0.0045
137.4958
-0.0042
2
137.4996
137.4951
-0.0045
137.4956
-0.0040
3
137.4998
137.4953
-0.0045
137.4960
-0.0038
1次-3次平均数
137.4998
137.4953
-0.0045
137.4958
-0.0040
平均数再次平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
137.5003
137.4954
-0.0049
137.4958
-0.0045
三天实验平均数再平均
三天平均数再次平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
平均数再平均
137.5011
137.4954
-0.0057
137.4958
-0.0052
通过以上数据分析,被屏蔽的电容器,充电后,天平显示的数据减小。
6  实验误差分析
影响数字天平测量结果的干扰因素是静电,由于电容器被屏蔽,当电容器充电后,电容器内部有电场力,外部测量不出电场力的存在,因此,对天平测量结果的干扰因素没有。采用了大容量、低电压的电容器,以法为单位的电容器,电压是2.5伏。这样,在实验过程中,产生对万分之一克数字天平准确性干扰的静电就几乎没有。再次对电容器进行了屏蔽。而且,屏蔽是现有的理论及技术。实验过程中,经常对整套装置进行了接地处理。而且,将整套装置放进天平及取出时,使用了防静电手套。电容器充电前进行多种方式的放电,接灯泡、短路、接地。充电后的放电也同样进行多种方式的放电。数字天平的精度高,有效数字是包括小数点后面四位,而且,对数字天平的使用过程中,影响精度的是静电干扰,在各处进行了严密防范。不同位置的多次测量,数据取平均值。
为此,本实验数据准确性高。
7  新的物理现象
现有理论讲,电磁力是可以被屏蔽的,万有引力不能被屏蔽,当一个物体内部有被屏蔽的电磁力,面外部测量不出电磁力存在的条件下,我们用什么理论去计算此物体与另一个物体之间的作用力,用万有引力定理不行,但用库仑定律也不行。
电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽,现有技术有屏蔽室,当一个物体内部有被屏蔽的电场力后,外部测量不出有电场力存在的条件下,将此物体放在天平中测量,有电场力与没有电场力时,天平中测量出的数据是不相同的。对电容器屏蔽,当电容器充电前与充电后,用天平测量,天平显示的数据是不相同的。按照现有的理论、公式、定律、定义、法规,天平测量出的数据是质量,被屏蔽的电容器在充电前放在天平上测量,得到的数据是质量,但是,被屏蔽的电容器充电后,得到的数据是什么?是质量?是重量?或者是重力?
通过实验,得到新的物理现象。
8、问题的讨论
被屏蔽的电容器充电、放电过程,用天平测量,数据变化实验,是证明现有理论存在悖论的实验。
天平放在同一地点测量,在垂直方向,宏观上,被测量的物体没有加速或减速的现象。
以下用表格方式分析
充电前读数概念是
充电后读数概念是
充电后读数是
数据相同
充电后读数是
数据增加
充电后读数是数据减小
悖论
质量
质量
与爱因斯坦的质能关系式不符。
对电容器用铝质材料屏蔽后,现在测量出的数据出现了质量减小的现象。
做实验用的电容器,充电后,按照爱因斯坦的质能关系式,用万分之一克精度的天平,测量质量变化精度不够。但是,天平有变化的数据显示。
被屏蔽的电容器充电,用天平测量,质量减轻。证明了爱因斯坦质能公式E=mc2有局限性,当电能充到电容器后,整个装置的质量减轻。而爱因斯坦的质能关系式是:如果物体吸收能量,它的质量就会增加,如果物体失去能量,它的质量会减轻。
天平放在同一地点测量,在垂直方向,宏观上,被测量的物体没有加速或减速的现象。
从其它方面的角度分析:
充电前读数概念是
充电后读数概念是
充电后读数是
数据相同
充电后读数是
数据增加
充电后读数是数据减小
悖论
质量
重力
被屏蔽的电容器充电后有电场力,天平有变化的数据显示,证明了电场力与万有引力有联系。与万有引力定律不符。引力常数不是普适常数。
质量
重量
被屏蔽的电容器充电后有电场力,天平有变化的数据显示,证明了电场力与万有引力有联系。与万有引力定律不符。引力常数不是普适常数。
重力只与地球的万有引力有关。
假定天平测量出的数据是重力,(重力是用重力计测量)。
在被屏蔽的电容器充电后,电容器中存在电场力,但由于电容器被屏蔽,外部测量不出电场力存在的条件下进行测量。
用现有的理论、公式及技术制造出的物体,却不能用现有的理论、公式来计算此物体与另外一个物体之间的作用力,这就是“被屏蔽的电容器充电、放电过程,用天平测量,数据变化实验”实验得到的结论。
现有的理论、公式及技术:电磁力与万有引力是两种不同的力,电场力、磁场力、电磁力可以被屏蔽,万有引力不能被屏蔽。这样,用现有技术可以制造出这样一个物体,内部有被屏蔽的电磁力,但外部测量不出电磁力的存在。电磁力与万有引力巧妙地存在一起了。
由此,用现有的仑库定律,不能计算此物体与另外一个物体之间的作用力,因为电磁力被屏蔽了。但是,用万有引力定律也不能计算此物体与另外一个物体之间的作用力,因为此物体内部有电磁力的存在。
假定天平测量出的数据是“重量”,分析也基本相同
重量与地球的万有引力有关,还与地球自转离心为有关。
通过以上表格分析,被屏蔽的电容器充电、放电过程,用天平测量,数据变化实验,让现有的理论、公式、定律、定义、法规左右为难,得不到解释。这就是现有的理论、公式、定律、定义、法规存在的“悖论”。解决悖论难题需要创造性的思考、实验,悖论的解决可以给人们带来全新的理论。
按照爱因斯坦的质能关系式,用万分之一克的天平,用全部容量为50F的电容器,天平的数据不能发生变化。即被屏蔽的电容器在充电前与充电后,天平显示的数据应该相同。
按照万有引力与电磁力不是同种力,不能互相影响,天平测量出的数据也不能发生变化。即被屏蔽的电容器在充电前与充电后,天平显示的数据应该相同。
根据上述的数据表格可以看到有异常数据出现,说明有新的物理现象。当电容器立即放电后,整个实验装置的数据恢复到充电前的数据有延迟现象。
充电质量
天平称重,按照现有的法规,测量出来的数据是质量。
被屏蔽的电容器,充电前,按照现有法规,测量出来的数据是质量,这个“质量”是不是爱因斯坦质能关系式中所讲的质量?我认为,这个质量就是爱因斯坦质能关系式中所讲的质量。
电容器是储能元件,可以充电,那么,被屏蔽的电容器充电后,用同一个天平并在同一地点测量,测量出来的数据仍然是爱因斯坦质能关系式中所讲的质量吗?
爱因斯坦的质能关系式是:如果物体吸收能量,它的质量就会增加,如果物体失去能量,它的质量会减轻。公式E=mc2
本文用实验证明电容器被屏蔽,充电后,用天平测量,质量减轻,放电后,质量增大。对电容器充电,是电容器吸收能量,放电,是电容器失去能量。电容器的充电后能量增加有两个方面,一是电能,二是温度提高,温度提高也是能量增加。但温度的提高是由于充电引起的。
对测量数据的分析,显然与爱因斯坦的质能关系式有矛盾。
重力只与地球的万有引力有关。
假定天平测量出的数据是重力,(重力是用重力计测量)。
在被屏蔽的电容器充电后,电容器中存在电场力,但由于电容器被屏蔽,外部测量不出电场力存在的条件下进行测量。
用现有的理论、公式及技术制造出的物体,却不能用现有的理论、公式来计算此物体与另外一个物体之间的作用力,这就是“被屏蔽的电磁力影响万有引力效应”实验得到的结论。
现有的理论、公式及技术:电磁力与万有引力是两种不同的力,电场力、磁场力、电磁力可以被屏蔽,万有引力不能被屏蔽。这样,用现有技术可以制造出这样一个物体,内部有被屏蔽的电磁力,但外部测量不出电磁力的存在。电磁力与万有引力巧妙地存在一起了。
由此,用现有的仑库定律,不能计算此物体与另外一个物体之间的作用力,因为电磁力被屏蔽了。但是,用万有引力定律也不能计算此物体与另外一个物体之间的作用力,因为此物体内部有电磁力的存在。
假定天平测量出的数据是“重量”,分析也基本相同
重量与地球的万有引力有关,还与地球自转离心为有关。
通过以上表格分析,被屏蔽的电容器充电、放电实验,让现有的理论、公式、定律、定义、法规左右为难,得不到解释。这就是现有的理论、公式、定律、定义、法规存在的“悖论”。解决悖论难题需要创造性的思考、实验,悖论的解决可以给人们带来全新的理论。
笔者曾写“被屏蔽的电磁力影响万有引力效应”论文。(2)、(3)
在物理教科书上,物理学认为,电磁力可以被屏蔽,万有引力不可以被屏蔽,同时还认为,电磁力与万有引力是两种没有联系的力。
当一个物体内部有被屏蔽的电磁力,而且测量不出电磁力存在的条件下,我们应该用什么定律来计算此物体与另外一个物体之间的作用力,显然,用库仑定律不能测量此物体与另一个物体之间的作用力,但是,用万有引力定律也不能测量此物体与另一个物体之间的作用力,因为,此物体内部存在电磁力。
从逻辑上分析,如果用万有引力定律可以测量此物体与另外一个物体之间的作用力,那么,万有引力可以在电磁力存在的条件下进行测量。如果用库仑定律可以测量此物体与另外一个物体之间的作用力,那么,库仑定律可以在测量不出电磁力存在的条件下进行测量。
从逻辑上分析,电磁力与万有引力是两种有联系的力。
这就是逻辑的力量,逻辑就是思想的规则,逻辑和现实是一致的。
从逻辑上分析,“被屏蔽的电磁力影响万有引力效应”是成立的。
通过多次实验,“被屏蔽的电磁力影响万有引力效应”也是成立的。
另外,磁体屏蔽扭力天平实验
磁体进行屏蔽后进行扭力天平实验。
将卡文迪什作的扭力天平实验的两个相互吸引的非磁性物体其中的一个换为磁性物体,并磁屏蔽。
进行第一次实验后,同样条件下仅将磁屏蔽中的磁性物体消磁后再进行对比实验,得到的数据是不同的。
证实了当物体的质量不变,与其它的物体质心距离不变,物体内的电磁力被屏蔽后产生的引力强度变化效应成立。
以上实验将电场屏蔽也同理。
电场屏蔽扭力天平实验。
如:其中一个物体内放电容器,屏蔽电容器,充电、放电后扭力的比较。
参考文献
(1)刘武青,中国专利申请说明书,名称:建立电磁力减轻物体重量概念的教具 公开号:86103299 公开日:1987.12.9
(2) 刘武青,被屏蔽的电磁力影响万有引力效应,首届全国民间科技发展研讨会论文集,2005年月11月。
(3) 刘武青,被屏蔽的电磁力影响万有引力效应,第十三届全国原子与分子物理学术会,2006年4月
作者简介
刘武青 男 出生于1947年8月28日,研究方向是物理、化学、光学、声学等学科的新效应,已通过实验证明“被屏蔽的电磁力影响万有引力效应”,万有引力常数不是普适常数,“光源旋转效应”,普朗克常数不是普适常数,声源旋转产生的现象成立,“磁差电池效应”成立。曾经获得重庆市、四川省、全国自学成才奖。
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