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	<title>反重力 - 修訂紀錄</title>
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	<updated>2026-04-10T02:18:24Z</updated>
	<subtitle>本 wiki 上此頁面的修訂紀錄</subtitle>
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		<id>https://wiki.taigi.ima.org.tw/w/index.php?title=%E5%8F%8D%E9%87%8D%E5%8A%9B&amp;diff=488758&amp;oldid=prev</id>
		<title>TaiwanTonguesApiRobot：​從 JSON 檔案批量匯入</title>
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		<updated>2025-08-23T19:28:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;從 JSON 檔案批量匯入&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;反重力&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;一詞捷看著宇宙論和星體動力學。該詞的概念是希望會當創造一个物體抑是空間，會當無受著重力影響。伊並毋是講一種失重的狀態，譬如講自由落體抑是衛星運行，嘛毋是講用別的力來平衡萬有引力，比如講用電磁力抑是空氣動力；反重力的基礎緣由是講透過一種科技的干預，予反重力的物體抑是空間會當做引力場無復存在抑是袂對物體抑是空間造成影響。重力一般會佇科學幻想中講著，特別是佇太空飛行器捒入去這內容內底。這種概念頭一改佇赫伯特 ・ 喬治 ・ 威爾斯的科幻作品《月球上上早的人類》中出現，從此反重力成做幻想科技中上蓋受歡迎的部份。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
佇人類頭一个數學化描述引力的文獻：牛頓萬有引力定律中，引力被描述做無知介質傳達的外力。毋過，彼个二十世紀早期，牛頓的模型予閣較普遍佮完整描述的廣義相對論所替代。佇咧廣義相對論中，引力毋是傳統意義上的力，是空間維度家己的一種特徵。這款幾何算法通常之下會產生互相吸引的「力量」。 佇咧廣義相對論的範圍內底，反重力是非常無可能的，除非佇非常自然狀況之下，但是就是按呢，反重力仝款無啥可能產生。量仔力學會重力來設定做會當傳遞力量並且無質量的基本粒仔引力，敢有可能創造抑是消滅重力猶無法度知。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「 反重力」具體來講通常亦可指予看作會當反轉重力的設備，就算講伊是通過其他的方式達到這个目的，比如講：倚靠電磁場運行的「飄升機」。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===引力護盾===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
佇一寡科學幻想故事中，存在一種反重力設定，就存在一種設備能局部抑是完整的影響引力效應。共這種設備囥佇咧物體的下跤是會當減細抑是完全消除引力對該物體的影響，允准該物體使用足細的作用力就會當飄離地球表面。佇牛頓引力定律中，引力是一種點對點作用力的傳輸，對這點出發就真有可能；引力場會予另外一个場所屏罩，同理，磁場會使予抗磁性物質所屏遮閘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前有真強的理由相信，並無這款物質佇咧。考慮如下情形：將這種物質安裝佇輪仔的邊仔，安裝這種物質的邊仔將袂有重量，遐爾另外一爿會持續「跋落來」到軸的嘿側。這種運動會繼續的產生能量煞無消磨，這真明顯違背的熱力學第一定律。閣較廣泛講，伊會遵循高斯定律，靜態二次衰減場（譬如講地球引力場）是無法度予屏罩起來的（磁力是固定的，但是立方衰減）。 佇咧廣義相對論下，規个命題是一个無合邏輯的推論。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一九四八年，一个成功的商人羅傑 ・ 巴布森（巴布森學院的創始人）， 建立了重力研究基金會，來研究會當阻隔重力的方法。基金會不時召開會議，參加會議的人包含發明急凍食品機的克拉倫斯 ・ 伯仔宰佮發明直升機的塞考斯基。基金會初期研究按怎阻隔重力，後來變做是試驗了解重力。基金會佇咧羅傑 ・ 巴布森一九六七年過身了後捌一度消失。毋過伊的論文獎閣一直咧營運著，獎金的金額有到五千美金。到二空空七年基金會一直佇馬薩諸塞州韋爾斯利鎮經營，由基金會原董事的後生，小喬治 ・ 瑞得奧管理。最近的得獎者包含加利福尼亞天體物理學家喬治 ・ 斯穆特，後來伊得著二空空六年諾貝爾物理學獎。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===二十世紀五空年代===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廣義相對論是佇彼个二十世紀的上早十年內底予人引入去到美國的，啊但是因為欠缺適合的數學模型該理論發展非常的慢慢。就算反重力予廣義相對論看做異端，人猶是為實現反重力付出了巨大努力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根據講美國空軍佇咧整個二十世紀五空年代內面猶閣進行相關的研究並繼續到六空年代。原中校安窒爾 ・ 塔貝特增加佇報紙頂懸寫過兩系列的文章，聲稱大多數主要的航空製造企業攏佇咧二十世紀五空年代進行過重力控制推進的研究。毋過，毋但外界誠少有資料證實，而且遮的資料攏來自「政策性泄密」時期的中期，按呢就致使著遮的資料的可信性無法度估量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
格倫 ・ L ・ 馬丁公司就予人認為進行過反重力研究的試看覓，該公司捌建立先進技術研究所。主流的報紙宣稱馬丁公司佮理論物理學家報克哈德 ・ 海姆就取得過聯絡。其他的私立機構通過成立場物理學研究所進行理解重力的試看，比如講：北卡羅來納大學教堂山分校就佇一九五六年由阿格魯 ・ H ・ 巴森成立了重力研究信託基金。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
軍方對反重力項目的支持佇一九七三年予曼斯費爾德修正案終止，原因是這个該修正案共美國國防部的支限制佇咧明確的軍事用途的研究領域。曼斯費爾德修正案專門用於總止收效甚微的長期項目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===負質量===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根據廣義相對論，引力產生對質量致使的空間幾何（普通空間形的改變）。 這个理論認為，有質量的物體彎曲去矣空間，對爾致使著「引力」，共引力干焦彎曲空間的一種性質，毋是一種真正的力。就算講方程式一般袂產生一種「負幾何」，但是利用「負質量」來製造煞是有可能的。遮的方程式並無排除負質量的可能性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廣義相對論佮牛頓萬有引力理論攏預言，負質量將會產生相斥的引力場。赫爾曼 ・ 邦迪爵士佇一九五七年指出，負引力質量佮負慣性質量佮廣義相對論的等效原理佮牛頓力學的線性動量守恆佮能量守恆定律是相容的。邦迪的證明為廣義相對論方程式來得著一个無奇巧點的解說。一九八八年六月，羅伯特 ・ L ・ 佛瓦德佇咧 AIAA / ASME / SAE / ASEE 的二十四屆共同推進大會上展示了一篇論文，提出一種負引力質量共系統推出來。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
每一个質點攏對其他的質點產生一个沿著兩个質點的連線的吸引力。這个力佮兩个質點的質量的積成正比，佮兩个質點的距離的平方成反比：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: $ \ mathbf { F _ { 十二 } }=G { \ frac { (-m _ { 一 } ) m _ { 二 } } { r ^ { 二 } } } \ mathbf { r _ { 十二 } }=G { \ frac { m _ { 一 } m _ { 二 } } { r ^ { 二 } } } \ mathbf { r _ { 二十一 } }=\ mathbf {-F _ { 二十一 } } , $&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* _ $ F _ { 十二 } $ _ 是兩个質點之間引力的大細，&lt;br /&gt;
* _ G _ 是引力常數，&lt;br /&gt;
* | _ m _ 一 | &amp;gt; 零是第一个質點的（負）質量，&lt;br /&gt;
* _ m _ 二 &amp;gt; 零是第二个質點的質量，&lt;br /&gt;
* _ r _ 是兩个質點之間的距離。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
邦迪指出，一个負質量的物體會倚近（毋是遠離）一个「正常」質量的彼个物體，這是因為著算引力場是互斥的，負質量（根據牛頓定律，F=ma）會向佮力倒反的方向產生加速度。相反，正常質量的物體會遠離負質量。伊指出，兩个質量仝款，但是一正一負的物體，若是囥做伙，將會家己沿兩者連線產生加速，負質量一直追著正質量。因為負質量有負動能，這兩个物體的總能量猶原是零。佛瓦德指出，家己產生加速度的現象的原因是負慣性質量，無需要兩个之間的引力。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
粒子物理的標準模型來講所以已經知形式的質量，但是並無共負質量包括入來。雖然宇宙內底的暗物質可能是由標準模型以外的粒仔組成，𪜶的質量煞是已經知的，因為其質量是由𪜶對周圍物質的引力效應推出來的，攏無疑問是正質量。（毋過，宇宙中的暗能量煞更加複雜，因為根據廣義相對論，伊的能量密度佮伊的負壓力攏是其引力效應的因素。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===第五種力===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廣義相對論認為任何形式的能量攏愛佮時空相匹配，以此創造提供重力的空間幾何形態。一个長期存在的疑問是：遮的公式是毋是攏適合反物質？這个問題予人認為一九六空年得著解決，解決方法來自 CPT 對稱研究，這个理論證明了反物質佮正物質遵循仝款的物理定律。也就是講反物質有正能量猶會使親像正物質仝款帶來引力並引起其變化（見反物質的引力作用）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廿世紀的最後22年內，物理學界予人絞入去建立統一場論的大潮內底。統一場論愛解說四種基本力：引力、電磁力、強力佮弱力（後兩个人存在佇咧原子核內部）。 物理學家已經咧統一三種量子力頂懸取得進展，毋過引力經過每一擺試看覓了後猶原佇咧「問題階段」。 猶毋過，這並無阻止𪜶的試驗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一般來講，這試通過假使一種粒子來「量化」引力，這種粒仔予人稱做「引力」，引力親像光光牽電磁力一般紮力。雖然這个方向頂懸的簡單試看覓攏失敗矣，但是得著閣較濟的試圖解說遮的問題的複雜案例。其中的兩个案例就是超對稱性佮超引力的相對性。兩項攏需要極弱力的參與，這種足弱力就是「第五力」，為著欲引力光子所紮的力頭。這个問題佮一寡量子力來學領域「未矣結的」問題糾結做伙成做一種問題組合。毋但這兩个理論，所有的理論攏需要「第五種力」通過類似反重力的方式對反物質產生影響，因為質量傷袂合，所以佮怪怪感。佇二十世紀九空年代有一寡實驗展開以測量這款效應，毋過並無積極的結果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二空一三年 CERN 佇研究反氫原子的能量水平的實驗內底揣著一款反重力作用。這个反重力量的只是一个「有意思的佮事件」，而且並無確定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===廣義相對論中的「扭曲效應」===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廣義相對論的場方程式有一寡描述「扭曲效應」（如阿庫別瑞度規）佮穩定、會當通過的蟲洞理論的解，猶毋過，遮的解家己無重要，因為任何時空幾何形態就是一个描述應力-能量張量（見廣義相對論的精確解）的彼个場方程式的解決。廣義相對論並無限制空間的幾何形態，除非引力張量有外部限制。扭曲效應佮會當過蟲洞的幾何形態佇大多數區域會當運用甲真好，毋過提條件是遮的區域需要異常物質的參與。若引力張量只是用佇了解物質，遐爾仔扭曲效應佮會當通過的蟲空將做為解予人排除。人對這个暗物質佮暗能量的了解無夠，致使這馬猶袂使對欲按怎應用扭曲效應作出大致的說明。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===突破性推進物理計畫===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二十世紀的尾裡，美國太空總署佇一九九六年到二空空二年間為突破性推進物理計畫（BPP）提供了資金。這項目旨咧研究大量「激進」的太空推進設計，遮的設計攏是無法度通過普通院校佮商業圳溝得著資金援助的項目。反重力之類的概念就予人歸到「當咧反的捒入去」名下。物理學佇推進領域的突破性研究佇咧獨立的狀態下來進行，不隸屬於太空總署，隸屬於 Τ 空基金。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==實驗觀察佮商業效應==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人毋但進行大量建造反重力設備的試驗，而且閣佇科學文獻頂懸發了少少的反重力之類效應的文章，但是猶無一个會當複製的樣品會當採用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===干樂儀===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
干樂儀咧轉踅的時陣予得家己「脫離平面」，看起去是咧用力將家己攑起以抵抗重力。雖然牛頓模型已經完全證明這个力是虛無的，但是干樂儀猶原證明反重力設備佮真濟專利設備發明的可行性。遮的設備內底無一台予人證明會當佇可控條件落去做工課，閣定顛倒予人認為是陰謀。一个出名的案例就來自倫敦帝國大學的埃里克 ・ 萊思韋特教授，這个案例一九七四年佇咧英國皇家研究所被公佈出來。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
檢采上有出名的例是提供予奇異公司的一系列專利，收著遮的專利的是徛佇費城的重返系統研究所佮奇異的航天工程師亨利 ・ 威廉 ・ 沃雷思，伊所在的公司是佇賓夕法尼亞州瓦利福奇村。伊起造一寡設備，包括會當高速轉踅的「黃銅」碟仔，這種碟主要由一个帶有完整半整數自旋核的材料製作。伊聲稱由這種材料製成的高速旋轉的碟仔中，自旋核將成做一條直線，毋捌產生出「重引力」場，大致類似佇巴尼特效應產生的磁場。遮的設備無獨立的測試抑是公開示範。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈雅薩卡佮特克奇捌報告毋過尼奇克佮維馬斯煞佇咧測驗敢有定著的結論。幾冬後，閣有要求進行深入驗證的建議出現。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一九八九年，據報導，重力會佇正旋陀螺儀的軸向頂懸減小。但是一年後的測驗得著無結果。一九九九年 AIP 會議建議來進行進一步的測試。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===托馬斯 ・ 湯森德 ・ 布朗的反重力器===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一九二一年，猶原咧上高中的托馬斯 ・ 湯森 ・ 布朗發現高電壓庫利奇管佇平衡規模的方向敢若會當決定伊質量的改變。佇彼个二十世紀二空年代，布朗製造一台名做「反重力器」的裝置。伊的聲稱共高壓電加佇高電容率的材料（基本上是大電容）最後，就有一種無知力量會產生反重力效應。雖然伊一直聲講這个操作的過程無咧使用工作的量，但是伊猶是佇這方面受著公開的指責。布朗佇以後的幾冬匯中繼續伊的工課並製造了一系列的更加成功的高壓設備。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
毋管早期的遮的批評，今仔日無依靠反應物件的推進方式當咧得著認可，莫費爾德-布朗效應猶原予得人對追求較好太空推入技術存有興趣。一九五六年，一份分析報告聲稱別費爾德-布朗效應被歸於電子重力學的範圍。這份分析報告來自重力研究小組佮一名掩名作者，匿名作者的筆名是「英特爾」，佇咧英特吾娜雜誌社工作。電子重力學是一个初級理論，佇咧二十世紀五空年代真濟做航空宇航的公司來進行過重力研究，嘛測試過這个理論。但是需要注意的是「英特爾」是一个筆名，其本人可能毋是一个可靠的目擊者。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
電子重力學佮離子起重機攏是飛碟學內面誠時行的研究主題。離子發生需要氣體（離子風）的參與，而且用袂著新的物理的智識。但是布朗專門咧真空中試矣伊的毋著稱電容器，猶閣支持家己的講法的結果。另外咧，實驗員咧進行離子發重機實驗的時陣咱一般攏會盡力減少（被扛舉物體的）質量，布朗強調講懸密度佮高電容率是使伊的「反重力器」取得閣較好成績的因素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===重力電子抹會合===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一九九五年，俄羅斯研究員尤金 ・ 博德克勒洛夫聲稱發現了快速旋轉的超導體降低了重力效應。研究人員重複博德克勒洛夫的實驗，但是攏無成功。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一九八九年，阿拉巴馬大學亨茨維爾分校的李寧理論上證明了一个無定定的磁場如何予超導體中的格構離子旋轉，對產生會當探測的重力電場和重力磁場，一千九百九十一佮一九九三年，系列論文發表。一九九九年，李寧和伊的團隊佇咧《大眾機械》上聲稱𪜶已經構思好矣一个會當產生伊所謂的「AC 重力」的藍圖。毋過猶無閣較進一步的證據證明這个藍圖的可行性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==註解==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==參考文獻==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==參閱==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部連結==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Responding to Mechanical Antigravity , a NASA paper debunking a wide variety of gyroscopic ( and related ) devices&lt;br /&gt;
* History of Antigravity and many significant contributors , scientists , and resources .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分類: 待校正]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TaiwanTonguesApiRobot</name></author>
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