上图中所画的空间运动形式是圆柱状螺旋式,在物体相对于我们观察者静止的情况下,旋转运动会相互抵消为零【严格的证明和磁场的高斯定理类似,当物体相对于我们观察者运动的时候,周围空间的旋转运动重新出现】,剩下了直线发散运动。
如下图:
统一场论就是以以上的物体周围空间光速发撒运动作为进步假设,一步一步的推理,展开了对牛顿力学、相对论、麦克斯韦方程、量子力学的解释、修改、扩展,并且预言新的规律。
如果这个基本假设----物体周围空间光速发散运动是正确的,那我带来的统一场论基本上就是正确,就是统一场论以后部分有错误、瑕疵,仍然表示这个统一场论具有对整个人类非凡的战略意义。
有人在反对我带来的统一场论,这些反对者,只有推翻了“物体周围空间光速运动”这个基本假设,才可以推翻我带来的统一场论。
相对论也有一个基本假设----两个相互运动的观察者,发现同一束光的速度是一样的。
相对论这个基本假设是建立在一个基本原理---相互运动的两个观察者是平权的,没有那一个是绝对静止的或者绝对运动的。
统一场论的基本假设也是建立在一个基本原理---宇宙由物体和空间构成,不存在第三种与之并存的东西,一切物理现象都是我们观察者对物体运动和物体周围空间运动的描述。
现在仍然有很多人在反对相对论,其实,相对论的核心就是:物体运动速度能不能改变我们对时间、空间,速度、质量、力等物理量的测量?
如果能够改变,相对论正确,如果不能改变,相对论错误。
如果不能改变,意味着时间、空间,速度、质量、力等物理量于运动速度无关,与运动无关。我们从直觉和哲学高度理解,这些物理概念不可能与运动无关,所以,相对论应该是基本正确的。
经典的牛顿力学,把速度、动量、力、能量等物理概念与运动和运动趋势联系在一起,比如,一块石头静止在地面上,虽然受到了地球吸引力,没有运动,但有向地球中心运动的趋势,只是被地面给挡住了。
牛顿力学中质量和电荷明显和运动无关,因为静止的物体,同样具有质量和电荷。
电磁学核心是电场和磁场概念,但是,电荷、电场和磁场本质是什么,电磁学不能回答。
电磁学中电荷与运动明显是没有关系的,因为静止电荷同样具有电场,电磁学加相对论,认为磁场是电荷运动时候,电场的变化形式,磁场与运动速度有关。
相对论认为时间、空间、场、速度、质量、力、能量等与运动速度有关,观察者和物体之间的运动速度可以改变时间、空间、场、速度、质量、力、能量,这些物理概念与运动都有关系。
相对论中只有电荷、光速、时空间隔等,与运动速度无关,与运动无关。
相对论使人类对时间、空间、场、质量、电荷、速度、力、能量等物理概念重新认识,但是,相对论没有指出这些物理概念的本质是什么。所以,相对论是一个半拉子工程。
统一场论非常干脆的指出,除了物体和空间,其余所有的物理概念都是运动产生的。

物体静止的时候,具有质量、电荷、相对论静止能量、在周围分布场,还有人具有时间的感觉,这些应该怎么理解?
统一场论提出了不同于物体在空间中运动的另一种运动形式---物体周围空间本身的运动【统一场论中描述空间本身运动,是把空间分割成许多小块,叫几何点,通过描述几何点的运动来描述空间本身的运动】。
时间、质量、电荷、相对论静止能量、场,原来都是物体周围空间本身运动造成的。
统一场论指出了这些基本物理概念的本质,给出了这些基本物理概念严格的定义。
时间是我们观察者周围空间光速发散运动给我们人的感觉。
质量是物体周围空间光速运动空间位移的条数。
电荷是单位时间里物体周围空间光速运动空间位移的条数。
相对论静止能量也是物体静止时候周围光速运动空间的运动程度。
电场是周围空间圆柱状螺旋式发散运动中,空间的光速、直线运动部分。
磁场是空间的环绕运动部分。
引力场是空间环绕运动指向轴线的加速度运动部分。
核力场是空间光速直线运动发行变化的部分。
力是物体在空间中运动程度的改变程度或者物体周围空间运动的改变程度。
能量是物体在空间中的运动程度和物体周围空间的运动程度。
统一场论相比较相对论,还把光速扩展到矢量,提出了矢量光速概念。
光速能不能看成矢量,相对论中也没有深入讨论,按照相对论,光速与光源的运动速度无关,与观测者的选择无关,与时间无关,与空间位置无关,纯粹一个常数。
所以,相对论倾向认为光速不能够看成矢量,换句话,在相对论中讨论光速的矢量性是没有意义的。
统一场论提出了与之不同的观点,认为光速在某些情况下可以表现为矢量,其方向和光源的运动速度有函数关系。
统一场论为了区分,把矢量光速叫光速度,用大写C表示,C大小【也就是模c】不变,但是方向可以变化。光速速率叫光速率,又叫标量光速,用小写字母c表示,c不变。沿直角坐标x轴或者y轴或者z轴的光速度叫光速,属于矢量光速C的分量,也可以变化。
我们把光速扩展到矢量,当光源以速度V【标量为v】相对于我们观察者运动的时候,可以引起矢量光速C的变化。
我们令矢量光速C和和光源运动速度V之间的角度为b,我们来求出C【标量为c】和V、b三者满足的关系:
在下图中:

二维直角坐标系s系的原点o和s’系的原点o’在时刻等于零的时候,相互重合在一起,并且x轴和x’轴相互重合在一起,后来,相互以匀速度V沿着x【或者x’】轴匀速直线运动。
一个质点o一直静止在s’系的原点o’上,s系和s’系的观察者都来考察一个从几何点p.
s’系的观察者认为p点在零时刻从这个质点o出发,经过了时间t’,走到了p点后来所在的位置上,以矢量光速C’走了o’p= C’t’这么远的路程。
s系的观察者认为p点在时间t内以矢量光速C走了op = Ct这么远的路程 。
在上图中可以看出:
| Vt| /|C t| = sinβ = v/c
消除t,可以得到:
| V| /|C | = sinβ = v/c
由于C和V之间的角度为b,有:
cosb =|V| /| C | = v/c
由上式可以导出sin b = √(1- v²/c²),这个实际上是相对论因子产生的原因。
在相对论中,只有标量光速,标量光速是常数,不随光源和观察者的运动速度变化,所以,在相对论中没有讨论光源运动速度和光速之间的函数关系。

当我们把光速扩展到矢量时候,光源运动速度V可以引起V垂直方向的矢量光速C的变化。在上图中,当V趋近于零时候,V和C是相互垂直的。
在满足标量光速不变的前提下,当光源以速度V沿着x轴正方向运动的时候,可以引起V垂直方向的矢量光速C方向发生偏转,偏转的角度β和V[标量为v]、C[标量为c]满足于以下三角函数关系:
sin β= v/c
矢量光速C的方向β变化范围在0到90度,而光源运动速度V的范围在0到光速c之间。