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一、如何买一台组装电脑电脑
手把手教你攒电脑:组装电脑全过程
安装前的准备
在动手组装电脑前,应先学习电脑的基本知识,包括硬件结构、日常使用的维护知识、常见故障处理、操作系统和常用软件安装等。
安装前配件的准备
装机要有自己的打算,不要盲目攀比,按实际需要购买配件。
如选购机箱时,要注意内部结构合理化,便于安装,二要注意美观,颜色与其他配件相配。一般应选择立式机箱,不要使用已淘汰的卧式机箱,特别是机箱内的电源,它关系到整个电脑的稳定运行,其输出功率不应小于250 W,有的处理器还要求使用300 W的电源,应根据需要选择。
除机箱电源外,另外需要的配件一般还有主板、CPU、内存、显卡、声卡(有的声卡主板中自带)、硬盘、光驱(有VCD光驱和DVD光驱)、软驱、数据线、信号线等。
除了机器配件以外,还需要预备要用到的螺丝刀、尖嘴钳、镊子等工具。
另外,还要在安装前,对室内准备好电源插头等,这些内容在第1章的1.4节已经叙述了。
装电脑的基本步骤
组装电脑时,应按照下述的步骤有条不紊地进行:
(1)机箱的安装,主要是对机箱进行拆封,并且将电源安装在机箱里。
(2)主板的安装,将主板安装在机箱主板上。
(3) CPU的安装,在主板处理器插座上插入安装所需的CPU,并且安装上散热风扇。
(4)内存条的安装,将内存条插入主板内存插槽中。
(5)显卡的安装,根据显卡总线选择合适的插槽。
(6)声卡的安装,现在市场主流声卡多为PCI插槽的声卡。
(7)驱动器的安装,主要针对硬盘、光驱和软驱进行安装。
(8)机箱与主板间的连线,即各种指示灯、电源开关线。PC喇叭的连接,以及硬盘、光驱和软驱电源线和数据线的连接。
(9)盖上机箱盖(理论上在安装完主机后,是可以盖上机箱盖了,但为了此后出问题的检查,最好先不加盖,而等系统安装完毕后再盖)。
(10)输入设备的安装,连接键盘鼠标与主机一体化。
(11)输出设备的安装,即显示器的安装。
(12)再重新检查各个接线,准备进行测试。
(13)给机器加电,若显示器能够正常显示,表明初装已经正确,此时进入BIOS进行系统初始设置。
进行了上述的步骤,一般硬件的安装就已基本完成了,但要使电脑运行起来,还需要进行下面的安装步骤。
(14)分区硬盘和格式化硬盘。
(15)安装操作系统,如Windows 98或者Windows XP系统。
(16)安装操作系统后,安装驱动程序,如显卡、声卡等驱动程序。
(17)进行72小时的烤机,如果硬件有问题,在72小时的烤机中会被发现。
组装电脑的过程
对于平常接触电脑不多的人来说,可能会觉得“装机”是一件难度很大、很神秘的事情。但其实只要你自己动手装一次后,就会发现,原来也不过如此(当然你最好先对电脑的各个配件有一个大概的了解)。组装电脑的准备工作都准备好之后,下面就开始进行组装电脑的实际操作。
(1)打开机箱的外包装,会看见很多附件,例如螺丝、挡片等。
(2)然后取下机箱的外壳,我们可以看到用来安装电源、光驱、软驱的驱动器托架。许多机箱没有提供硬盘专用的托架,通常可安装在软驱的托架上。
机箱的整个机架由金属构成,它包括五寸固定架(可安装光驱和五寸硬盘等)、三寸固定架(可用来安装软驱、三寸硬盘等)、电源固定架(用来固定电源)、底板(用来安装主板的)、槽口(用来安装各种插卡)、PC喇叭(可用来发出简单的报警声音)、接线(用来连接各信号指示灯以及开关电源)和塑料垫脚等,如图11.1所示(这里的图片已经安装好电源,实际上新打开的机箱是没有安装好电源的)。
l驱动器托架。驱动器舱前面都有挡板,在安装驱动器时可以将其卸下,设计合理的机箱前塑料挡板采用塑料倒钩的连接方式,方便拆卸和再次安装。在机箱内部一般还有一层铁质挡板可以一次性地取下。
l机箱后的挡片。机箱后面的挡片,也就是机箱后面板卡口,主板的键盘口、鼠标口、串并口、USB接口等都要从这个挡片上的孔与外设连接。
l信号线。在驱动器托架下面,我们可以看到从机箱面板引出Power键和Reset键以及一些指示灯的引线。除此之外还有一个小型喇叭称之为PC Speaker,用来发出提示音和报警,主板上都有相应的插座。
有的机箱在下部有个白色的塑料小盒子,是用来安装机箱风扇的,塑料盒四面采用卡口设计,只需将风扇卡在盒子里即可。部分体积较大的机箱还会预留机箱第二风扇、第三风扇的位置。
图11.1机箱内部的构造
11.2.2安装电源
机箱中放置电源的位置通常位于机箱尾部的上端。电源末端四个角上各有一个螺丝孔,它们通常呈梯形排列,所以安装时要注意方向性,如果装反了就不能固定螺丝。可先将电源放置在电源托架上,并将4个螺丝孔对齐,然后再拧上螺丝,如图11.2所示。
图11.2安装电源
把电源装上机箱时,要注意电源一般都是反过来安装,即上下颠倒。只要把电源上的螺丝位对准机箱上的孔位,再把螺丝上紧即可。
提示:上螺丝的时候有个原则,就是先不要上紧,要等所有螺丝都到位后再逐一上紧。安装其他某些配件,如硬盘、光驱、软驱等也是一样。
11.2.3安装主板
在机箱的侧面板上有不少孔,那是用来固定主板的。而在主板周围和中间有一些安装孔,这些孔和机箱底部的一些圆孔相对应,是用来固定主机板的,安装主板的时候,要先在机箱底部孔里面装上定位螺丝,如图11.3所示(定位螺丝槽按各主板类型匹配选用,适当的也可放上一两个塑胶定位卡代替金属螺丝)。
图11.3在机箱底部孔里面装上定位螺丝
接着将机箱卧倒,在主板底板上安装铜质的膨胀螺钉(与主板上的螺钉也对齐),然后把主板放在底板上。同时要注意把主板的I/O接口对准机箱后面相应的位置(图中箭头所指位置),ATX主板的外设接口要与机箱后面对应的挡板孔位对齐,如图11.4所示。
图11.4使主板的外设接口与机箱后面孔位对齐
注意:要让主板的键盘口、鼠标口、串并口和USB接口和机箱背面挡片的孔对齐,主板要与底板平行,决不能搭在一起,否则容易造成短路。另外,主机板上的螺丝孔附近有信号线的印刷电路,在与机箱底板相连接时应注意主板不要与机箱短路。如果主板安装孔未镀绝缘层,则必须用绝缘垫圈加以绝缘。最好先在机箱上固定一至两颗螺柱,一般取机箱键盘插孔(AT主板)或I/O口(ATX主板)附近位置。使用尖型塑料卡时,带尖的一头必须在主板的正面。
再把所有的螺钉对准主板的固定孔(最好在每颗螺丝中都垫上一块绝缘垫片),依次把每个螺丝安装好,拧紧螺丝。如图11.5所示。
接着就是给主板插上供电插座。从机箱电源输出线中找到电源线接头,同样在主板上找到的电源接口,如图11.6和图11.7所示。
图11.5拧紧主板螺丝
图11.6电源输出接头图11.7主板上的电源输入接口
把电源插头插在主板上的电源插座上,并使两个塑料卡子互相卡紧,以防止电源线脱落。同时这也是指示安装方向的一个标志(如图11.8所示)。
图11.8连接电源输出与主板上的电源接口
提示:ATX电源的插头如果插反了,根本插不进去的,所以不必担心因插反而引起烧主板坏情况,这一点装机的新手尽可以放心。
安装主板时,多数主板都能够自动识别CPU的类型,并自动配置电压、外频和倍频等,所以不需要再进行其他跳线设置。有的主板是要求进行跳线的,即进行CPU主频、外频、CPU电压、内存电压等跳线。跳线时可根据主板说明书来进行,下面以进行CPU主频、外频跳线为例,进行跳线的简要说明。
我们可参照说明书找到该跳线的位置,并正确地设置跳线。多数主板说明书中都会有一个主板布局简图,如图11.9所示。
然后再在说明书中,找到设置外频的跳线说明,如图11.10所示。
图11.9主板布局简图
图11.10设置外频的跳线说明
在主板上找到相应的跳线位置,该位置上会与主板说明书上具有相同的开关数,如JP1、JP2、JP3或SW1。
如找到SW1跳线位置后,按照图11.10的主板说明书上注明,有5个跳线开关,如要设置CPU外频为133 MHz,则把第1、第2、第3、第5跳线设置为关,第四跳线设置为开即可,又如让CPU外频为100 MHz,则把第1、第3、第4跳线设置为关,第2、第5跳线设置为开即可。
提示:除了直接使用“ON”或“OFF”开关控制跳线外,还有的主板是使用1与2短接或2与3短接来跳线的,如图11.11所示就是当跳线设置为1与2短接时,外频为 100 MHz,而设置2与3短接时,外频为133 MHz。
图11.11使用短接跳线来设置外频
同样,在主板说明书中,找到设置倍频跳线的说明,如图11.12所示。再在主板上找到相应的位置,进行相应的跳线操作,就可以设置CPU所使用的倍频了。
进行超频也就是这个原理,如果CPU不进行锁频(一般是锁定了倍频,但可以超外频)的话,把倍频或外频相应地提高了,如果成功的话,就可以让CPU在高主频下工作了。
图11.12设置倍频跳线的说明
11.2.4安装CPU
接下来是安装CPU。CPU的插槽有Socket 7、Socket 370、Slot 1、Slot A、Socket 423和Socket 478、Socket A等几种,除了Slot 1、Slot A(此两种不是主流,已退出市场)的插槽以外,Socket插槽一般都是先把它的摇杆拉起,把CPU放下去,然后再把摇杆压下去即可,具体方法如下。
(1)将主板上的CPU插座侧面的手柄拉起,准备安装CPU。如图11.13所示。
(2)将CPU插入到插槽中,此时应注意插槽是有方向性的,插槽上有两个角上各缺一个针脚孔,这与CPU是对应的。认准方向后,将CPU插入到插槽中,如图11.14左图所示。
图11.13扳起CPU插座旁边的手柄
(3)轻轻按下CPU,使每个针脚都顺利插入到针孔中,注意插座缺角的位置应和CPU上缺针脚的位置应该在同一方向。使CPU上的每一个针脚都插到相应的插孔中,要注意放到底,但不要太过于用力,以免弄坏针脚。确认CPU已经插好后,将金属手柄压下并恢复到原位,使CPU牢牢固定在主板上。如图11.14右图所示。
注意:CPU的每个针脚对应插座上的一个针孔,在安装时要轻轻地按CPU,使每根针脚顺利地插入到针孔中,不要用力按,以免将CPU的针脚压弯或折断,造成难以挽回的损失。
图11.14安装CPU
(4)在CPU的核心上涂上散热硅胶,不需要太多,涂上一层就可以了。主要的作用就是和散热器能良好地接触,CPU能稳定地工作。如图11.15所示,
(5)现在市场上的散热风扇采用最多的安装方式是卡夹式,这种散热风扇利用一根弹性钢片来固定整个风扇,这里介绍的也就是卡夹式的风扇,如图11.16所示是掰开的风扇卡子。
图11.15涂散热硅胶图11.16风扇卡子
(6)将散热器温柔地和CPU的核心接触在一起,但不要很用力地去压,接着将扣子扣在CPU插槽的突出的位置上。最后扣上另一头卡子,如图11.17所示。
图11.17扣紧风扇
(7)安装风扇后,还要给风扇接上电源。电源的接法有两种,一种是从电源输出线中任意找一个“D”型插头与风扇电源线连接(如图11.18所示),另一种形式的安装是把插头插到主板提供的专用插槽上(主板说明书中有说明)。
至此CPU的安装就完成了。
图11.18连接CPU风扇的电源
警告:这里要留意的是到时候一定要记住把CPU风扇的电源接好,否则很容易烧掉CPU。
11.2.5内存条的安装
在安装内存条时,内存条都一定要注意其金手指缺口和主板内存插槽口的位置相对应,并且内存下面的两边是不对称的,其中一边多一个缺口,因此在安装的时候要看清楚了再放下去,如图11.19所示。
图11.19 168线内存条及插槽
安装SDRAM内存条具体的操作步骤如下。
(1)首先要掰开DIMM插槽两边的两个灰白色的固定卡子。记住一定要扳到位,否则内存条可能装不上。
(2)将内存条的两个凹口对准 DIMM插槽的两个凸起的部分,均匀用力插到底,将内存条压入主插槽内即可,同时插槽两边的固定卡子会自动卡住内存条,如图11.20所示。
这时可以听见插槽两侧的固定卡子复位所发出“咔”一声响,表明内存条已经完全安装到位了,但在安装时不要太用力,以免掰坏线路和插槽。
提示:把内存条卡好位后用力往下按,一定要看到两边的夹子都合起来后才算装好,如图11.21所示。最好再用手试一下稳不稳。另外,插内存条的时候尽量不要跟CPU靠太近,这样有利于散热。当然某些有特殊要求的主板除外。
图11.20安装内存条
图11.21卡紧内存条边上的卡槽
DDR内存条和Rambus内存条的安装与SDRAM是一样的,我们也需要注意它们的方向性。在安装时要插到底,并使内存条插槽两端的卡子卡住内存条两端的卡口,图11.22是DDR内存的安装示意图。
图11.22安装DDR内存条
11.2.6安装驱动器
安装驱动器主要包括硬盘、光驱和软驱的安装,它们的安装方法几乎相同。
1.安装光盘驱动器
下面先介绍安装光驱的操作步骤。光盘驱动器也就包括CD-ROM、DVD-ROM和刻录机,其外观与安装方法都基本一样。
(1)首先从机箱的面板上,取下一个五寸槽口的塑料挡板,如图11.23左图所示,用来装光驱。同样为了散热的原因,应该尽量把光驱安装在最上面的位置。先把机箱面板的挡板去掉,然后把光驱从前面放进去。如图11.23右图所示。
图11.23安装光驱
(2)在光驱的每一侧用两颗螺丝初步固定,先不要拧紧,这样可以对光驱的位置进行细致的调整,然后再把螺丝拧紧,这一步是考虑面板的美观,等光驱面板与机箱面板平齐后再上紧螺丝,如图11.24所示。
图11.24安装光驱后固定光驱螺丝
2.安装软驱
安装软驱同安装光驱基本相似,只不过是从里往外放入软驱,如图11.25所示。方法是把软驱对准机箱面板上的软驱槽口相对应的托架上,因为只有这样,才可以在软驱中插入软盘。
图11.25安装软驱
接着再上好螺丝。软驱固定好后最好拿个软盘来试一下可否顺利地插入、弹出,以确定是否到位。
3.安装硬盘
接下来安装硬盘,其安装的方法同安装光驱、软驱相同。在这里需要注意的是,通常计算机的主板上只安装有两个IDE接口,而每条IDE数据线最多只能连接两个IDE硬盘或其他IDE设备,这样,一台计算机最多便可连接4个硬盘或其他IDE设备。但是在PC机中,只可能用其中的一块硬盘来启动系统,因此如果连接了多块硬盘则必须将它们区分开来,为此硬盘上提供了一组跳线来设置硬盘的模式。
硬盘的这组跳线通常位于硬盘的电源接口和数据线接口之间,如图11.27左图所示。
跳线设置有3种模式,即是单机(Spare)、主动(Master)和从动(Slave)。单机就是指在连接IDE硬盘之前,必须先通过跳线设置硬盘的模式。如果数据线上只连接了一块硬盘,则需设置跳线为Spare模式;如果数据线上连接了两块硬盘,则必须分别将它们设置为Master和Slave模式,通常第一块硬盘,也就是用来启动系统的那块硬盘设置为Master模式,而另一块硬盘设置为Slave模式。
在设置跳线时,只需用镊子将跳线夹出,并重新安插在正确的位置即可,如图11.27右图所示。
图11.27设置硬盘跳线
注意:在使用一条数据线连接双硬盘时,只能有一个硬盘为Master,也只能有一个硬盘为Slave,如果两块硬盘都设置为Master或Slave,那么都可能导致系统不能正确识别安装的硬盘。
不同品牌和型号的硬盘,它的跳线指示信息可能也有所不同,一般在硬盘的表面或侧面标示有跳线指示信息。它的跳线设置是通过两个跳线帽进行组合设置的。通常情况下我们只需要将跳线设置在Master(主动)就可以了,这样如果还要连接第二块硬盘的话,只需将第2块设置为Slave(从动)即可。
完成跳线设置后,我们便可将硬盘安装到机箱内,并连接数据线和电源线了。
(1)在机箱内找到硬盘驱动器舱。再将硬盘插入驱动器舱内,并使硬盘侧面的螺丝孔与驱动器舱上的螺丝孔对齐。如图11.28所示。
图11.28安装硬盘
(2)用螺丝将硬盘固定在驱动器舱中。在安装的时候,要尽量把螺丝上紧,把它固定得稳一点,因为硬盘经常处于高速运转的状态,这样可以减少噪音以及防止震动。
(3)选择一根从机箱电源引出的硬盘电源线,将其插入到硬盘的电源接口中,如图11.30所示。
图11.30连接电源线
(4)连接硬盘的数据线。将数据线的一端插入主板的IDE接口中,如图11.31左图所示。该接口也是有方向性的,通常IDE接口上也有一个缺口,正好与数据线的接头向匹配,这样就不至于接反。在安装时必须使硬盘数据线接头的第一针与IDE接口的第一针相对应。通常在主板或IDE接口上会标有一个三角形标记来指示接口的第一针的位置,而数据线上,第一根线上通常有红色标记和印有字母或花边。
与硬盘连接的数据线,同样也有方向性,数据线的第一针要与硬盘接口的第一针相连接,硬盘接口的第一针通常在靠近电源接口的一边,如图11.31右图所示。通常硬盘的数据接口上也有一个缺口,与数据线接头上的凸起互相配合,这样就不会接反。
图11.31连接数据线
注意:为了避免因驱动器的震动造成的存取失败或驱动器损坏,建议在安装驱动器时在托架上安装并固定所有的螺丝。
通常机箱内都会预留装两个硬盘的空间,假如只需要装一个硬盘的话,应该把它装在离软驱较远的位置,这样更加有利于散热。
11.2.7安装显卡
接下来是安装显卡。现在的显卡一般都是AGP卡,所以只要插到相应的AGP插槽就行了,如为PCI显卡则把它插到PCI插槽上。
(1)下面以安装的是AGP接口的显卡为例,先将机箱后面的APG插槽档板取下。
(2)将显卡插入主板AGP插槽中,如图11.32所示,在插入的过程中,要把显示卡以垂直于主板的方向插入AGP插槽中,用力适中并要插到底部,保证卡和插槽的良好接触。显卡挡板与主板键盘接口在同一方向,双手捏紧显卡边缘竖立向下压。
图11.32将显卡插入主板AGP插槽中
(3)显卡插入插槽中后,用螺丝固定显卡,如图11.33所示。固定显卡时,要注意显卡挡板下端不要顶在主板上,否则无法插到位。插好显卡,固定挡板螺丝时要松紧适度,注意不要影响显卡插脚与PCI/AGP槽的接触,更要避免引起主板变形。
提示:安装显卡后,要与显示器的连接就相当容易了,因为整个电脑只有显卡上的一个插座能与显示器的3排15针的D型插头匹配。
图11.33用螺线固定显卡
安装声卡网卡或内置调制解调器与之相似,在此不再赘述。
11.2.10机箱内部连线
安装完所有的大配件以后,这样机箱内的基本配件就全部装好了,接下来是把数据线及电源线接好。一般主板会有两个IDE插槽及一个软驱插槽,其中IDE插槽用于接硬盘和光驱。在安装过程中并没有规定那一个配件要先装,那一个配件要后装,因此只要是怎样方便就怎么装。前面在安装硬盘驱动器之时,已经把数据线也插好了,但还有光驱、软驱的数据线和电源线等。在这里还再具体介绍这些电源线和数据线的连接方法。
插数据线的时候有个原则,就是尽量由里往外插,这样就不会搞得碍手碍脚。同样,它们也是有方向的,但不用担心,因为它们都有防插错设计。
(1)把硬盘数据线插入主板的IDE接口中,如图11.38所示。
提示:如果你只有一个硬盘和一个光驱,而且为了防止跳线的麻烦,你可以让光驱和硬盘各单独使用一个IDE接口。
图11.38把硬盘数据线插入主板的那一端
(3)下面再连接各驱动器的数据线。先把光驱的数据线插上,插数据线跟电源线的时候,要使数据线有红色的一边与电源线的红线靠在一起。
(4)接着把软驱的数据线插上,同样要注意数据线的方向。
提示:有些软驱的数据线也可能不是有颜色的一边靠近电源线一边,假如方向错的话,会比较难插进去,即使插进去了,软驱灯也会一直亮着。
(5)然后是连接各部件的电源线。依次是连接CPU风扇电源(前面在安装风扇时已经接好)、连接硬盘电源线、光驱电源线(如图11.40所示)和软驱电源线(如图11.41所示)。这里实际操作的顺序也不是完全一样,怎么方便就怎么插。
图11.40连接光驱电源线图11.41连接软驱电源线
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11.2.11连接机箱内部的信号线
在机箱面板内还有许多线头,它们是一些开关、指示灯和 PC喇叭的连线,需要接在主板上,这些信号线的连接,在主板的说明书上都会有详细的说明,如图11.42所示。
图11.42主板上信号线与连接示意图
这些接线的功能如下:
l Power LED:连接电源指示灯。
l RESET SW:连接Reset按钮。
l SPEAKER:连接PC喇叭。
l H.D.D LED:连接硬盘指示灯。
l PWR SW:连接计算机开关。
1.安装 POWER LED
电源指示灯的接线只有l、3位,l线通常为绿色,在主板上接头通常标为“POWER LED”。连接时注意绿线对应第1针。当它连接好后,电脑一打开,电源指示灯就一直亮着,表示电源已经打开了。
2.安装RESET SW
Reset连接线有两芯接头,连接机箱的“Reset”按钮,它接到主板的“Reset”插针上,并且此接头无方向性,只需短路即可进行“重启”动作。
主板上“Reset”针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就会重新启动。“Reset”按钮是一个开关,按下时产生短路,松开时又恢复开路,瞬间的短路就可以使电脑重新启动。偶尔会有这样的情况,当您按下“Reset”按钮并且松开,但它并没有弹起来,一旦保持着短路状态,电脑就会不停地重新启动。
3.安装SPEAKER
这是 PC喇叭的 4芯接头,如图11.43所示。实际上只有l、4两根线,回线通常为红色,它主要接在主板的“SPEAKER”插针上,这在主板上有标记。在连接时注意红线对应“1”的位置,但该接头具有方向性,必需按照正负连接才可以。
图11.43安装SPEAKER连线
4.安装硬盘指示灯线
在主板上这样的接头通常标着“IDE LED”或“H.D.D LED”字样,硬盘指示灯为两芯接头,一线为红色,另一线为白色,一般红色(深颜色)表示为正,白色表示为负。在连接时要红线对应第 1针上。
注意:这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘指示灯会亮,但这个指示灯可能只对IDE硬盘起作用,对SCSI硬盘将不起作用。
5.安装PWR SW
ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线,是一个两芯的接头,它和Reset接头一样,按下时就短路,松开时就开路,按一下电脑的总电源就开通了,再按一下就关闭。
但是你还可以在BIOS里设置为关机时必须按电源开关四秒钟以上才能关机,或者根本就不能靠开关来关机,而只能靠软件来关机。
从面板引入机箱中的连接线中找到标有“PWR SW”字样的接头(有的主板则标“S/B SW”等),这便是电源的连线了,然后在主板信号插针中,找到标有“PWRBT(或PW2,因主板不同而异)”字样的插针,然后对应插好就可以了。
提示:插针的位置如果在主板上标记不清,最好参看主板的说明书。
各种信号连接线都安装完成后,结果如图11.44所示。
图11.44安装完成各种信号连接线
11.2.12整理内部连线和合上机箱盖
机箱内部的空间并不宽敞,加之设备发热量都比较大,如果机箱内没有一个宽敞的空间,会影响空气流动与散热,同时容易发生连线松脱、接触不良或信号紊乱的现象。整理机箱内部连线的具体操作步骤如下:
(1)首先就是面板信号线的整理。面板信号线都比较细,而且数量较多,平时都是乱作一团。不过,整理它们也很方便,只要将这些线用手理顺,然后折几个弯,再找一根常用来捆绑电线的捆绑绳,将它们捆起来即可。
(2)机箱里最乱的恐怕就是电源线了,先用手将电源线理顺,将不用的电源线放在一起,这样可以避免不用的电源线散落在机箱内,妨碍日后插接硬件。
(3)接下来将音频线固定一下,因为CD音频线是传送音频信号的,所以最好不要将它与电源线捆在一起,避免产生干扰。CD音频线最好单个固定在某个地方;而且尽量避免靠近电源线。
(4)最后的整理工作恐怕是最困难的了,那就是对IDE、FDD线的整理。在购机时,IDE、FDD线是由主板附送的,它的长度一般都比较长,实际上用不了这么长的线,过长的线不仅多占空间,还影响信号的传输,因此可以截去一部分。
经过一番整理后,你会发现机箱内部整洁了很多,这样做不仅有利于散热,而且方便日后各项添加或拆卸硬件的工作。整理机箱的连线还可以提高系统的稳定性。
装机箱盖时,要仔细检查各部分的连接情况,确保无误后,把主机的机箱盖盖上,上好螺丝,就成功地安装好主机了。
提示:为了最后开机测试时,方便检查出问题的所在,此时可以盖上机箱盖,但可以不拧紧螺丝。
11.2.12整理内部连线和合上机箱盖
机箱内部的空间并不宽敞,加之设备发热量都比较大,如果机箱内没有一个宽敞的空间,会影响空气流动与散热,同时容易发生连线松脱、接触不良或信号紊乱的现象。整理机箱内部连线的具体操作步骤如下:
(1)首先就是面板信号线的整理。面板信号线都比较细,而且
二、请告诉我相对论究竟是讲什么的
内容提要
本文对物体(质点)作相对运动(无论低、高速运动)所引起的万有引力、库仑力、核力、电磁波频率等问题进行了探讨,认为物体(质点)在作相对运动的同时,诸如引力子、光量子等各种能量(或信息)载体还在它们之间高速地作相对运动。研究结果表明:相对运动只能引起“力、频率、图像等物理参数”的变化,不会引起质量的变化。该理论体系比牛顿理论体系和爱因斯坦《相对论》理论体系所考虑到的因素均要多。即该理论多考虑到了在相对运动物体之间作高速运动的能量载体的相对运动以及能量载体的速度极限对运动物体各种物理量变化规律的影响。根据这一前提,笔者提出了广义宇宙相对论原理,结合大量有关相对运动实验数据的分析处理,重新归纳出了相对运动引起的万有引力、库仑力、核力、电磁波频率、图像等共同遵循的一条基本自然规律,并且推导出了一系列新公式。同时,解决了精确测量各种元素原子内电子旋转运动瞬时速度及轨道半径的关键性问题;并且,实施了对氢原子、氦离子、氦原子内各层电子运动瞬时速度及轨道半径的精确测量。利用该理论对近100年来人类所做的一切物理实验和天文观测结果能够圆满地定量解释,结论互不矛盾。并且结论完全遵循传统哲学原理。
关键词:相对运动、能量载体、速度极限、力、频率
1、前言
1905年爱因斯坦在光行差现象、菲索实验和迈克耳逊——莫雷实验等的基础上;抛弃了以太学说和绝对静止参照系的假说。提出了两条狭义相对论的基本原理:相对性原理和光速不变原理。在此基础上,爱因斯坦导出了新的时空坐标变换式——洛仑兹变换式。他在提出狭义相对论之后,发现狭义相对论有一个最大的限制,就是全部理论都限制在惯性参考系中。他为了把相对性原理推广到任意参考系,在1915年提出了广义相对性假说和“等效原理”,创立了广义相对论。
爱因斯坦的《相对论》虽然解决了牛顿理论中的许多困难,却给自己的理论带来了新的问题。其中最大的问题就是“奇点”和与传统哲学原理相悖。
牛顿体系中某些不合理的无限大,说明了牛顿理论在一定条件下就不再适用,相对论中奇点的不可避免,实际上也是《相对论》局限性的一种表现。爱因斯坦本人晚年也是这样来看这些奇点的意义[1]。几十年来许多有识之士在这方面做了大量的工作,但未能取得根本性突破。
其实,爱因斯坦创立《相对论》理论体系的出发点是完全正确的。他的理论从头到尾都体现了:相对静止物体之间的各种物理量变化规律与相对运动物体之间的各种物理量变化规律是不完全相同的,存在着应该有一个能考虑相对运动之因素的新理论,新公式这样一种新思想。
虽然,爱因斯坦比牛顿多考虑到了一个物体与物体之间的相对运动因素;但是,他仍然忽视了一个重要的相对运动因素——物体在作相对运动的同时,能量(或其它)“载体”还在它们之间高速地作相对运动。即由能量“载体”的相对运动及其速度极限所引起的各种物理量的变化规律问题没有被《相对论》解决。
就因为以上之原因,爱因斯坦推断得出结论:相对运动将引起物体质量的变化。于是,《相对论》中出现了难以想象,难以验证,难以相信,与传统哲学原理相矛盾的许多问题。
想象力固然重要,但实验则更为重要。物理学,实际上是一门实验科学,离开实验为基础所建立的物理学,它不是物理学。在前人工作的基础上,为了提出一个比较系统的物理理论,我收集了近100年来的大量物理实验资料和天文资料。诸如:①在二十世纪初期,匈牙利罗兰德·冯·埃特伏斯等科学家经过二十年的自由落体实验,测得不同的物质具有不同的重力加速度实验[2];②1975年,一位英国物理学家用回转器做试验时发现,随着旋转速度的加快,物体的重量逐步失去[3];③带电粒子在加速器中被加速的时候,其粒子的最大速度只能趋于光速C,却不能等于光速C,更不能超过光速C等实验[4];④奥伯斯佯谬(光度佯谬)[5];⑤西利格佯谬(引力佯谬)[6];⑥宇宙背景辐射[7];⑦水星近日点进动现象[8];⑧光线偏折现象[9][10];⑨天体光谱的红移现象[11];⑩UFO现象[12];等实验和天文现象。鉴于存在以上一系列问题,笔者提出了一种新的理论来予以统一解释,并希望将来的实验进一步验证和检验。
2.广义宇宙相对论原理
2.1基本概念
在宇宙,运动是永恒的,静止是相对的。物体运动的速度极限,取决于其能量“载体”的速度极限。由于客观上存在着相对运动,加之,能量“载体”的传播速度又具有极限,这就造成了物体相对运动与相对静止时各种物理量变化规律有所不同。尚若,能量“载体”的传播速度是无限大的(C—∞),则宇宙间(自然界)就不存在相对运动与相对静止时各种物理量的变化规律有什么不同。但是,从宇宙中所观察到的微观物体到宏观物体的实际运动来看,第一,自然界中的“能量载体”不只一种,并且每种能量“载体”的速度极限值不相等;第二,由不同的能量“载体”所驱驶的物体的运动速度极限不同,并且都与能量“载体”的传播速度极限为极限。
物体与物体之间在作相对运动的同时,能量“载体‘还在他们之间高速地作相对运动。即研究同一事件,同时存在由两种或两种以上复杂的相对运动而引起的运动物体的各种物理量变化规律的新理论就是本文的中心论题。
2.2时空观
研讨物理变化规律,离开了时间和空间都是不可能的,要描述某一物理现象的规律离开了相对的参考系也是无从说起的。广义宇宙相对论依然认为:时间是绝对的时间,永远均匀流逝是客观的,它不以人的主观意志为转移;空间也是绝对的空间,它的存在并不依赖于物体之间的相对运动速度。空间本身与时间本身并无直接的联系,它们之间的联系只有通过研究物体的运动或者事物的发生,发展过程才能建立起来,或者说只有物体在空间里“运动”时才能够将空间与时间联系起来。
2.3广义宇宙相对论原理
无论宏观世界或微观世界,物体之间只要处于相对静止的时候,他们二者之间所存在的各种物理量(万有引力、库仑力、核力、图像、光波的频率……)都是极大值,随着物体与物体之间的相对运动速度的增加,各物理量均要随之而成比例地减小,当它们之间的相对运动速度达到某个临界值时,各物理量将等于零;相反,随着物体与物体之间的相对运动速度减小,各物理量均要随之而成比例地增大,当它们之间的相对运动速度趋于零的时候,各物理量都将趋于它们各自的极大值。即广义宇宙相对论原理的数学表达式为:
式中:Gv=0——表示物体与物体之间处于相对静止时,某一物理量(如万有引力、库仑力、核力、图像、光波频率……)的极大值;
Gν——表示某一个物理量;由于物体之间以速度ν作相对运动时,客观上所存在着的实有量值;
C——表示物体与物体在作相对运动的同时,还在他们二者之间作相对运动的能量(或其它)载体的“绝对”极限速度(注:此处C不一定是光速);
V——表示一个物体与另一个物休的相对运动速度;
x——待定未知数,现在已由实验测出[13][14][15][16][17]。即:
这就证明了爱因斯坦将相对论项用于修正质量随运动的变化
是错误的,而他的修正系数却是正确的。这就是长期以来《相对论》的错误不易被发现的真正原因,因为一切有关相对论的实验只能检测出相对论修正系数值的正确与否,却不能直接证明其理论的正确性。
、宇宙相对论万有引力学
自一六六六年牛顿发现万有引力定律至今,万有引力定律一直未被动摇过。现在,人类已经发现了与万有引力有关的六个重要物理实验和天文观测之谜,传统的引力理论尚不能统一解释。经研究发现:它们均是与相对运动有关,并且,经用广义宇宙相对论原理修正后的万有引力定律能够统一解释它们。
3.1宇宙相对论万有引力定律
任何两个物质的质点都是相互吸引的,引力的大小与两个质点的质量的乘积成正比,与它们间距离的平方成反比;还与它们间的相对运动速度和引力子的极限传播速度有关,并与引力的大力成倍关系,并且不同原子结构的物质的万有引力恒量具有稍微不同的量值。即数学公式为:
式中:F——万有引力,单位:牛顿(N);
fij——万有引力恒量,表示两种不同物质之间的引力恒量,平均值为:6.6720×10-11;
mi、mj——分别为质点i和j的质量,单位:kg;
r——两质点间的距离,单位:米;
V——两质点间的相对运动速度,米/秒;
C——万有引力能量“载体”(引力子)的极限传播速度,根据天文观测光线偏折角实际反算结果为:
C=2.9979260421×108米/秒,与光速在99.99995%精度内相同;
3.2对物理实验和天文观测之谜的统一解释
目前,人类已经发现了与万有引力有关的六个重要物理实验和天文观测之谜,传统的引力理论(包括《广义相对论》)尚不能统一解释。下面采用宇宙相对论万有引力定律对它们进行验算和解释。由于篇幅所限,主要作定性分析,对于定量分析只给出结果,略去整个计算过程。
3.2.1关于对不同原子结构的物质具有稍微不同重力加速度物理实验结果的解释:
不同原子结构的物质具有稍微不同的重力加速度,随着原子序数的递增,各物质在真空中的重力加速度逐渐递减。即轻核原子构成的物质,其重力加速度较大;重核原子构成的物质,其重力加速度较小。对这个实验结果作如下解释:由不同元素所组成的物质(单质或化合物)中,质子、中子、电子数各不相同,在轻核原子中和重核原子中,处于同一电子层(或亚层)的电子,因轻、重核的质子数不同,从而导致同一电子层的电子围绕轻、重原子核的旋转速度不同;并且知道:重核原子中的电子其旋转速度较大,轻核原子中的电子其旋转速度较小。由宇宙相对论万有引力定律计算得知:因重核原子中的电子旋转速度普遍大于轻核原子中同一电子层的电子旋转速度,从而得知轻核原子中的电子所受到的万有引力要大于重核原子中的电子所受到的万有引力;如果忽略物体在真空中整体低速(实验时)运动对万有引力的影响;则知,无论重核或轻核中的质子和中子所受到的万有引力是相等的。于是得出结论:轻核原子所构成的物质的重力加速度比重核原子所构成的物质的重力加速度要稍微大一点。因此,由匈牙利科学家罗兰德.冯.埃特伏斯领导的一个科学家实验小组,通过20年的自由落体实验结果用宇宙相对论万有引力定律完全能够解释。
3.2.2关于对1975年,一位英国物理学家用回转器做试验时发现,随着旋转速度的加快,物体的重量逐步失去等物理实验现象的解释:
回转器是一种高速旋转的仪器,并且这种仪器是一个质体。根据宇宙相对论万有引力定律可知,当它相对于地球的旋转速度V逐步加快的时候,其回转器的重量(万有引力)就应该逐步失去;当回转器的旋转速度V→C(引力子的传播速度)时,其重量就趋于零;当其旋转速度逐步减小的时候,其重量就逐步恢复。关于这个实验可以重复再做一次进一步验证。
3.3.3关于对恒星光线通过太阳的偏折角的验算和解释
(1)计算简图:见图1;
(2)不考虑恒星光子与太阳的相对运动对其偏折角(θ)的影响,其计算结果为(假设V=O):
θ=14'48.12''>>θ实测=1.76225"(平均值),
①结果说明,θ值与过去有人用牛顿万有引力定律计算的结果不相符,但笔者反复检查后,断定过去的计算是有误的,过去计算结果为:θ=0.85";②相对运动因素的影响是相当大的,必须考虑相对运动因素对其偏折角的影响。
(3)考虑恒星光子与太阳的相对运动对其偏折角(θ)的影响,其计算结果为:
①引力子的传播极限速度C值,可以用实测的偏折角θ实测=1.76225",用宇宙相对论万有引力定律反推算出来。已知光速C=2.99792458×108米/秒,太阳绕银心的公转速度V太=2.5×105米/秒[17],经计算星恒光子相对于太阳的运动速度V=2.997926042×108米/秒,并参考计算简图,经数学推导(要用到微分方程和二重积分得):
如果要求计算精度为1×10-8,则只需考虑到光子在时间t=245.063秒内所产生的偏折的累积就行了。将已知的θ、v、t代入方程,即得到引力子的传播速度C=2.997926042×108米/秒,在99.99995%的精度内与光速相同。此结果证明了过去人们对引力子的传播速度的预言。
②如果,已知引力子的传播速度C=2.9979260421×108米/秒,v=2.9979260421×108米/秒,t=245.063秒,则可按上述方程计算偏折角(θ),结果为θ=1.76225"。若认为引力子的传播速度要比光速2.99792458×108米/秒大得多的话,爱丁顿等人所测得的光线偏折角(θ)就不对,应该比1.76225"要大才行。但是,目前已经重测过几次,结果均在1.76"左右。所以,认为引力子的传播速度与光速在99.99995%的精度内同值,现在还是有依据的。
3.3.4关于对水星近日点的多余进动的验算和解释:
随着观测技术的发展,以牛顿万有引力定律为基础的大行星运动理论逐步暴露出一些不足之处,在实际观测值与理论值之间出现系统偏差,其中最突出的是水星近日点的多余进动43"。
天文学家纽康为统一解释太阳系内几颗内行星的实际运动(多余进动值),根据实际观测资料,求出了引力应与距离的2+1.574×10-7次方成反比[7]。但根据宇宙相对论万有引力定律可知,引力仍然是与距离的2次方成反比的。因此,可以断定,其中万有引力按R减小的原因,就只有两个。第一个原因,是行星与太阳、行星与行星之间的相对运动引起它们万有引力的减小;第二个原因,是太阳辐射能量所造成的质量连续损失引起万有引力的减小(根据实验实测资料计算得出,已发现的最小微粒——光子的质量为6.8668784×10-38千克,电子质量是光子质量的13265903倍,光子质量并不是无穷小)。
经研究计算得出:当计入太阳与水星的相对运动,以及水星与其它几颗内行星的相对运动对水星多余进动的贡献值之后,再计入太阳辐射能量所造成的连续质量损失对水星进动的贡献值时,基本上就能够解释水星的多余进动值——43"。
3.3.5关于对引力佯谬(西利格佯谬)的解释:
宇宙是有限的还是无限的,欧几里德则认为宇宙是无限的。总的说来,欧几里德的观点曾长期地为多数人所接受。[18]
光度学平方反比定律和牛顿万有引力定律问世之后,宇宙无限论遇到了两个非难。其中之一,就是1894年,西利格(Seeliger)指出的:“如果宇宙是无限的,那么引力场就应当是无限强大”。实际测量又不是无限强大,这就是引力佯谬。根据宇宙相对论万有引力定律公式:
可知:当行星与另一行星的相对运动速度V(t)趋于2.9979260421×108米/秒(引力子的传播速度C)时,万有引力F→O;当V(t)=2.9979260421×108米/秒时,万有引力F=O。
研究结果表明:由于行星在自转,行星围绕太阳又在公转,太阳系围绕银河系中心又在公转,………,依次类推下去,并可建立起行星相对于有限远处另一行星的相对运动速度V(t)的函数表达式(一般情况下,V(t)是一个空间问题:对于特殊情况下,可以简化为平面问题来讨论,经数学推导已经得出V(t)的数学表达通式)。经用电子计算机运算结果表明,当公转角速度叠加N次之后,相对运动速度V( t)之值,并可超过引力子的传播速度2.9979260421×108米/秒(参见笔者撰写的《论天体运动的动力学原理》一文)。因此,用宇宙相对论万有引力定律完全解决了引力佯谬的困难。
3.3.6关于对宇宙相对论万有引力定律F=
当r→O时,引力是否会趋于无穷大(F→∞)的解释:
不探讨原子核更深层的“基本”粒子的运动状态,以及无论“基本”粒子的无限可分性的存在与否,只从公式:
.宇宙相对论电动力学
自一七八五年库仑发现库仑定律至今,它一直未被动摇过。现在,人类已经发现了与库仑力有关的几个重要物理实验,传统的库仑理论尚不能统一解释。经研究发现:它们均是与相对运动有关,并且,经用广义宇宙相对论原理修正后的库仑定律能够统一解释它们。同时,修正后的宇宙相对论库仑定律还是建立精确的物质结构理论--《宇宙相对论量子力学》的基础。
4.1宇宙相对论库仑定律
任何两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比,还与两个点电荷间的相对运动速度及电场能量载体(光量子)的极限传播速度有关,并与库仑力的大小成倍关系,作用力的方向在它们的连线上。其数学公式为:
式中:
F——电场力,单位:牛顿(N);
k——静电力恒量,k=8.991805×109牛·米2/库2;
ε——电介常数;
q1、q2——点电荷,单位:库(C);
r——两点电荷间的距离,单位:米;
v——两点电荷间的相对运动速度,单位:米/秒;
C——光速,2.99794258×108米/秒;
4.2推论一:电场力--电场对其中的任何运动电荷都要施以电场力,其数学公式为:
式中:F——电场力,牛顿(N);
E——电场强度,牛/库;
q——运动电荷,库;
C——2.99792458×108米/秒
v——电荷q相对于电场源的相对运动速度,米/秒;
上式表明:恒电场施给运动电荷q的电场力不是一个恒定力,而是一个随电荷q的相对运动速度v→C时,电场力F→0的变力。
4.3推论二:磁场对通电运动导线的作用力,其数学公式为:
式中:F——磁场力,牛顿(N);
B——磁场强度,特斯拉;
I——电流强度,安培;
L——通电导体在磁场中的长度,米;
θ——为I与B方向间的夹角;
C——2.99792458×108米/秒
4.4推论三:洛仑兹力--磁场对运动电荷的作用力,其数学公式为:
式中:F——洛仑兹力,牛顿(N);
B——磁场强度,特斯拉;
q——点电荷,库仑;
v——运动电荷(带电粒子)与磁场源的相对运动速度,米/秒;
θ——为v与B方向间的夹角;
C——2.99792458×108米/秒;
4.5对物理实验之谜的统一解释
4.5.1关于对在高能加速器电场中带电粒子(如电子、质子)被加速到的最大速度不能超过光速之问题的解释:
实验已经证明:在高能加速器(直线加速器和回旋加速器)电场中,带电粒子(电子、质子)被加速的时候,其粒子的最大速度只能趋近于光速C,却不能等于光速C,更不能超过光速C。根据宇宙相对论库仑定律推论一可知,因为当带电粒子之速度V→C的时候,它所受到的电场力F→O,故此时,它的加速度a=F/m→O,既然其加速度a→O,故其速度随时间变化的增量△V→O。带电粒子的质量根本不会随V→C而变成无穷大。过去在实验中,通过测量电子的荷质比来确定电子的质量,发现其质量的大小与速度有关,其实这个结论是错误的。实验数据本身无错,但是,在处理实验数据的时候,忽视了仪嚣所记录的频率( f)已经计入了相对运动引起的频率减小因素(或已经计入了相对运动引起电场力的减小因素);从而造成了计算错误。电子荷质比的正确计算公式应为(邓宁顿法):
4.5.2关于对被加速的带电粒子在匀强磁场中做园周远动的轨道半径和周期的讨论:
根据在匀强磁场中运动着的带电粒子所受到的洛仑兹力为F=,这洛仑兹力就是维持园周运动的向心力
故,其轨道半径为:
上式表明,在匀强磁场中做匀速园周运动的带电粒子,它运动的轨道半径跟粒子的运动速度成正比,并且当V→C时,R→∞。即粒子的运动速度趋于光速时,粒子的运动轨道就趋于直线(或就是直线)。这一点已克服了传统理论中的困难。传统的理论认为:带电粒子在洛仑兹力的作用下轨道半径与其运动速度成正比,加之粒子的运动速度不会超过光速;因此,半径R就不会为无限大,即带电粒子就不会成螺旋线运动,更不会成直线运动。这一点与实验是相矛盾的。实验已经证明:①带电粒子的运动轨道是随其运动速度的加快,半径逐步成螺旋线加大的;②当粒子的相对运动速度V→C时,其粒子将脱离园周运动,而成为直线运动。所以,只有考虑到宇宙相对论之后,方能圆满地解释其实验结果。
带电粒子做园周运动的周期为
可见与传统的看法不一样,带电粒子在匀强磁场中做园周运动的周期,跟轨道半径和运动速度是有关的。随着粒子运动速度的增加,其园周运动的周期也随着增大,当V→C时,其周期T→∞,即这时,粒子成直线运动。
其它一些电动力学问题留给专业书去论述。总之,广义宇宙相对论原理引入电动力学之后,包括麦克斯韦方程在内的经典电动力学定律中的一些严重困难已经迎刃而解了。
、宇宙相对论电磁波谱学
人类对磁现象的认识亦有悠久的历史。经过法拉弟、麦克斯韦、伦琴、J.J.汤姆逊、卢瑟福、维拉德等科学家的工作,确认了:热辐射、电磁波、光波、x射线、r射线都是电磁波,只是频率不同。然而,热的本质是什么?这个问题,又是人类最早接触到,也是人类最后弄清楚的一个问题,热的本质不是分子的运动,而是电磁波。这一结论为电磁波的家族又添了一个新成员,并实现了自然科学的又一次大综合,这一点将在“宇宙相对论量子力学”中讨论、证明。
5.1宇宙相对论电磁波频率定律
质点发射电磁波的频率大小,与电磁波能量载体——光子相对静止时的极限传播速度c有关,与观测者的相对运动速度有关,并与电磁波的频率成倍关系;与质点所处的能量状态及施给其外力的强度有关,并成正相关关系,即数学表达式为:
式中:
γ—质点以速度v相对于观测者运动时,其发出的电磁波的频率,单位:赫兹;
γ0—质点与观测者相对静止时,其发出的电磁波的频率,单位:赫兹;
v—质点(如电子等)相对于观测者的运动速度,米/秒;
C—光速,2.99792458×108米/秒;
5.2推论一:氢原子光谱电磁波频率公式:
推论二:氦原子(或氦离子)光谱电磁波频率公式;
式中:
γ——电子发射电磁波的频率,赫兹;
me——电子质量,9.109558×10-31千克;
e——电子电荷,1.6021917×10-19库;
h——普朗克常数,6.62616×10-34焦·秒;
R——里德伯常数,1.09737177×105厘米-1;
v——电子与观测者的相对运动速度,米/秒;
z——元素原子序数,1,2,3,……
C——光2.99792458×108米/秒;
5.3宇宙相对论里德伯常数定律
由于电子围绕原子核在作相对运动,所测得的里德伯常数与里德伯常数的理论值有一差值,这一差值可用宇宙相对论项来修正。并据此,可以测算出电子的瞬时运动速度之值。这一定律叫做宇宙相对论里德伯常数定律(为纪念科学家里德伯先生而命名),其数学表达式(公式一)为:
式中:
V——电子围绕原子核的旋转运动瞬时速度,米/秒;
R实——里德伯常数的实测计算值,厘米-1
R理——里德伯常数的准确值,1.09737177×105厘米-1;
C——光速,2.99792458×108米/秒
推论:宇宙相对论里德伯常数定律(公式二)(原子内电子运动轨道半径的实测计算公式):
R=28.24382479×10-16
式中:R——电子围绕原子核运动的轨道半径,米;
R实——里德伯常数的实测计算值;厘米-1
Z——原子序数,1,2,3,……
注:(公式二)适用于Z<20的元素;其它元素,由宇宙相对论量子力学定律推导出精确计算公式,以确保测量精度。
.氢原子内电子的运动速度和轨道半径的实测
6.1电磁波能量“载体”——光子质量的实验测定
6.1.1光量子概念的形成
为解释黑体辐射问题,普朗克借助维恩位移定律断定,不同频率振子的能量单元不具有同样的大小,它们的大小是和频率γ成比例的,其比例常数为h称之为“作用基元量子”,或称为“作用量子”,我们称为普朗克常数。这时,能量子ε,即振子各能级的差就可表示成:ε=hγ
这就是著名的普朗克关系式。他于1900年12月14日,在德国物理学会的会议上公布了他这个与经典观念极不一致的结果,终于打破了认为“自然无飞跃”的古老观念,开创了物理学的又一个新时代——量子论时代。
普朗克已经敲开了量子世界的大门,他完全可以大胆地闯进门去,摘取更多丰硕的果实。他不仅可以利用量子概念解释黑体辐射现象,而且还可以进一步把这个概念用到其他的研究领域,解释更多经典理论难以解释的事实,预言更多的新现象。可惜的是普朗克犹豫了,他
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