分子不停运动的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 09:23:24
我们都知道分子在不停的无规律运动,可是为什么呢?我提出了自己的假想。
我们知道以太,是光,磁力,引力等各种能量的传播体,但是如果以太真的存在,那么它在传播这些能量时自己的能量就可能变得不稳定。例如它在传播光时,光是以一种波的形式在以太中传播,就如声音在空气中传播一样,以太就可能“颤抖”起能量从而不稳定,这种不稳定性就可能表现在分子的运动上,具体是以太能量的不稳定使分子间的引力与斥力(引力与斥力也是以太传播)发生微小改变。
我们知道无论是气体或固体,其过热后都会发光,为什么呢?
我们可以将热看做是以太能量不稳定的另一表现形式,当物体温度升高以太的能量变得不稳定,分子运动变快(原因同上)同时由以太能量不稳定发出光,在这里我们同样可以拿空气大比喻,及空气的大量颤抖发出声音。这时我们可以把温度,光,分子结合起来看,就可以解释光照到物体上发热的现象,和红外线的产生及任何物体都发出红外线,就想吹风是发出的次声波一样。

我着样解释可以吗?
如果漏洞很大,也请原谅,我还是个初中生。

扩散现象发生的原因,布朗运动发生的原因(即分子运动的原因)分子运动是否会停止?
不同的物质互相接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散,可扩散现象是怎样发生的呢?我们已经知道,当一个正电荷和一个负电荷互相吸引时,除了两个电荷因为吸引而形成的相对面不显电性外,其它的没有异电荷与之吸引的面是依然显现原有电性的。我们已经证明世界上的物质都是由不同的元素组成的,而物质却因为所含元素的不同,即元素所含核电荷数的不同而显现出不同大小的电量。
当不同的物质互相接触时,因为两种物质所带电量的不同,而产生了电势差,当不同物质互相接触时,它们接触面的所带电荷小的物质,因为产生电势差而受到了所带电荷大的物质大于小电荷物质分子间互相作用力的吸引,而挣托了小电荷物质分子间的互相作用力,被带大电荷物质吸引到了它的分子团的表面,被吸引到大电荷表面的分子因为两种物质分子的互相接触,使大电荷分子与表面的小电荷分子都形成了新的相对面(即电荷互相作用面)而使大电荷物质和小电荷物质间互相接触的分子间的电势差减小,而大电荷物质内没有与小电荷分子发生接触的分子与小电荷物质间的电势差却没有改变,因此大电荷物质内的分子与接触面的分子间依然保持了电势差的存在,在电势差作用下小电荷分子因为受到大电荷物质内分子电荷的吸引,穿过大电荷物质的表层分子进入到大电荷物质分子团内,因为小电荷分子的进入,和新的电荷相对作用面的形成,而与没有和小电荷分子接触的大电荷物质分子依然保持电势差的存在,在电势差作用下小电荷分子因为受到吸引在次穿过新的接触面,直到大电荷物质分子电荷与小电荷物质分子电荷间电势差相等,即使两种物质的分子受到相同的电荷作用力为止。
物体分子是否在不停的做无规则运动
通过对扩散现象的了解,我们知道当不同的物质互相接触时,物质分子因为分子内原子里的电荷除了因为吸引而形成的相对面不显电性外,其他的没有异电荷相吸引的面依然显现电性,且不同物质所含元素的不同,而不同的元素所含的核电荷数不同,当不同的物质互相接触时,因为不同物质显现电量大小不同,而形成了电势差,物质分子在电势差的电荷作用下,分子因为受到电荷作用而发生了使不同物质分子间为了受到相同的电荷互相作用力而发生的分子位移。
通过对扩散现象的了解,我们已经知道了分子运动的原因是因为分子间产生了电势差,分子在电势差