惯性作为真空对加速运动的反作用
综合物理
2009-10-31 v1 广义相对论与量子宇宙学
经典物理
摘要
Haisch、Rueda 和 Puthoff(Phys. Rev. A, 49, 678, 1994)提出,物质的惯性至少可部分解释为电磁零点场(ZPF)与物质的基本带电组分(夸克和电子)之间相互作用产生的反作用力。在该分析的有限语境中,似乎可从应用于 ZPF 的麦克斯韦方程,即量子真空的随机电动力学(SED)版本,推断出牛顿运动方程 f=ma。我们报告一种新方法,避免了该分析中特设的粒子-场相互作用模型(普朗克振子)及其相伴的公式复杂性。相反,表明在加速坐标系中,由标准电磁场相对论变换自然产生非零 ZPF 动量通量。该 ZPF 动量通量被物体散射将产生可解释为对物体惯性贡献的反作用力。这一新公式恰当协变,给出相对论运动方程。由等效原理,我们的方法与 Sakharov 关于 Einstein 作用量与真空联系的猜想相关。若正确,此概念将替代马赫原理,并意味着无需进一步的赋予质量的 Higgs 型场来解释物质物体的惯性,尽管为完整惯性理论可能需扩展以包含其他基本相互作用的零点场。
引用
@article{arxiv.physics/9802031,
title = {Inertia as reaction of the vacuum to accelerated motion},
author = {Alfonso Rueda and Bernhard Haisch},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/9802031},
year = {2009}
}
备注
Physics Letters A, in press. See also companion paper physics/9802030