光子与电子引力之源

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关于场重力场和引力的问题

关于场重力场和引力的问题

关于场,重力场和引力的问题本文比较系统地分析了场的产生,存在特征以及与重力和引力的关系问题。

1、场是由原子核将围绕它转动的电子撞出绕核轨道,从而使电子可以在一个更大的空间范围内运动或在物体周围运动,这种具有空间性质的物质的存在状态被称之为场或场的存在状态。

2、场一般是指:由众多原子核将众多电子撞出绕核轨道,从而形成了有众多电子在一起运动的一种存在状态。

所以,场是一种群体运动型的存在概念。

就像海的概念一样,海是由水分子构成的,但是,一个水分子无法显示海浪的力量或壮观,也无法显示浮力的问题。

所以,场是研究群电子在一起运动时所表现出来的一种存在特征或作用状态。

3、被原子核撞出轨道的绕核电子称之为:自由电子。

自由电子是由绕核电子转化而来的。

场就是由众多自由电子在某个空间运动所形成的一种局面或状态。

4、所有由原子或分子构成的物体的周围都存在场的问题。

原子核,质子,电子的周围并不存在什么场,所以,原子核与电子是靠某种场而维持存在关系的观点是错误的。

或者说:原子核带正电,电子带负电的观念是错误的。

当然,把场进一步延伸到原子核内部,认为:核子间也是由介子场来维持的观念更是错误的。

5、自由电子的运动也具有轨道性,自由电子之所以被称为是自由的,原因就在于自由电子比绕核电子运动的轨道大。

然而,无论自由电子运动的轨道有多大,也是有一定范围限制的,所以,自由电子的运动和绕核电子的运动一样,都具有定域性或区域性。

6、场也存在一个范围的问题,场内的物体可以通过场发生相互作用。

而场内的物体却不能与场外的物体发生相互作用。

这就好比带枪的两个人,在子弹的射程范围内,两个人可以发生互伤,但是,在子弹的射程范围之外,却不可以发生互伤,所以,认为场的作用范围可以无限大的观念是错误的,当然,牛顿万有引力的理论也是错误的,原因之一就是把引力作用的范围无限扩大化。

7、地球与月球之间没有相互作用的关系,原因就是月球不在地球场的作用范围之内,地球也不在月球场的作用范围之内。

5 光子与电子的比较

5 光子与电子的比较

5 光子与电子的比较5光子与电子的比较5.光子与电子的比较5、光子与电子的特性比较注1:根据上面的观点,有效引力质量为0,存在有效电磁质量;备注2:根据上面的观点,存有库仑力,但是非常大。

注3:根据上面的观点,电量不等于0,但是非常小。

光子与电子的一个关键区别:光子的数目在传播中不动量。

在稀释介质中光子的数目可以增加,而在增益介质(探底回升介质)中则减少。

如果软禁在探底回升介质中的光子赢得的增益大雨损耗,就可能将产生激光。

e+e→γ+γ,偶尔也会转化为三个光子,一对几乎静止的正负电子,其总能量为2mc。

由于动量守恒的要求,两个光子必定以相同的能量朝相反的方向辐射出来。

因此每个光子的能量为mc=0.51mev,其实它仅为电子的引力能量转化为电磁能量,正负electriccharge 中和电磁质量空间量子形式消失,它们激发的electricfield的空间结构相互抵消。

根据bootstrap关系,所有的基本粒子都是至少由两个基本粒子复合而成的,而且它们之间的关系是可逆的,其中没有哪一种粒子比其他粒子更优越。

就是说,任何一种基本粒子都能够充当构成多种其他基本粒子的要素。

当π介子衰变为两个光子时,由于光子的引力静止质量为0,因此π介子内部蕴藏的全部引力能量被释放出来而转变为光子的电磁质量的空间量子形式。

在适当条件下,它们还可以从激发space-time中获得,例如正负电子对的产生。

newton讲:“物体变为光和光变为物体是符合自然进程的,自然界似乎以转化为乐”。

光电效应表明引力质量和电磁质量可以互相转化,在转变过程中能量维持不变,满足用户能量守恒定律。

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万有引力是怎样产生的

万有引力是怎样产生的
万 有 引 力 是 怎 样 产 生 的
陈 献 友
f 云南 省 昭通 市永 善县 青胜 乡江 北 村委会 万家 坪
云南
昭通 6 7 1 5 3 3)
中 图分 类号 : 4 G2
பைடு நூலகம்
文献 标识 码 : A
文章 编 号 :0 8 9 5 (0 20 — 13 0 1 0 — 2 X 2 1 )1 0 9 - 3
牛顿 曾说过 :我 没 能力 从现 象 中发 现这 些重 力 的原 因 。” “ 这 原 子核 的体 积 的大 小 . 离 的大小 有关 。 距 再 继 续分 析 . 子 核带 的正 电荷 与 电子 带 的负 电荷 中 和后 . 原 些 年 从许 多科 学 家 的成 果 和现 象 中找 到 了 产 生 这 些力 的原 因 。 圆了尊 敬 的科 学 家牛 顿 的这 一 心 愿 ,它 的发现 解 决 了宇 宙 中很 原 子 间 . 子 问仍 然 产 生斥 力 和引 力 。 就是 分子 力 。 电子之 间 分 也 也 会 产生 排斥 力 . 这个 力 并不 影 响 电子 所 带 的负 电荷 . 但 电子 带 多未 解 之谜 . 人类 探索 宇 宙提 供 了方 向 。 对 微 观 物质 .科学 家 们 提 出 了以 光子 ,胶 子 为媒 介 来传 递 力 的负 电荷 与原 子核 带 的正 电荷也 刚好 中和 . 外不显 电性 。有些 对 的 根据 我 们现 在 知道 的 有三 点 是 可 以肯 定 的 : 第一 , 有 引力 原子 由于 最外 层 电子不 稳定 , 易得 到或 失去 电子成 为离 子 。阴 万 容 确 确 实 实 存在 ; 二 , 有 引 力不 是 平 空 产 生 的 , 一 定 源 于 微 离 子是 原 子核 与 电子 中和后 , 第 万 它 原子 最 外层 的这个 距离 。 。 正 负电荷

第1讲 光电效应 波粒二象性

第1讲 光电效应 波粒二象性
解析
5.(人教版选修 3-5·P40·T2,P42·T2~T3 综合改编)(多选)下列说法中正 确的是( )
A.相同动能的电子和质子,质子的德布罗意波波长较大 B.在光的双缝干涉实验中,暗条纹的地方是光子永远不能到达的地方 C.在光的双缝干涉实验中,大量光子打在光屏上的落点是有规律的, 暗条纹处落下光子的概率小 D.低频电磁波的波动性显著,而高频电磁波的粒子性显著
尝试解答
对光电效应的几点提醒 (1)光的频率决定光子的能量,ε=hν。 (2)光的强度是指单位时间光照射到单位面积上的能量,即 I=nhν,所 以单位时间照射到单位面积上的光子数由光强和频率共同决定。 (3)光电子逸出后的最大初动能由光子的频率和逸出功共同决定。 (4)由 Ek=hν-W0 求出的是光电子的最大初动能,金属内部逸出的光电 子的动能小于这个值,而且光电子的射出方向是随机的,不一定都能到达 阳极。 (5)每秒逸出的光电子数决定着饱和光电流的大小,而不是光电流的大 小。
光子的能量不能小于 W0,对应的频率必须不小于 νc= 07 存在截止频率 νc
W0 _h_,即截止频率
光电子的最大
初动能随着入 电子吸收光子能量后,一部分用来克服金属的逸出功,剩
射光频率的增 余部分表现为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出
大而增大,与入 的光电子才具有最大初动能。对于确定的金属,W0 是一定
3.概率波 光和实物粒子的波粒二象性是指光子和实物粒子在空间出现的概率遵 循波动规律,故称概率波。 (1)光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光 子到达概率 04 _大_的地方,暗条纹是光子到达概率 05小__的地方,因此光波是 一种概率波。 (2)对于电子和其他微观粒子,由于同样具有波粒二象性,所以与它们 相联系的德布罗意波也是概率波。

为什么会有万有引力

为什么会有万有引力

万有引力的产生与消除赵丰军摘要:牛顿发现了万有引力的存在,并且用一个简单的数学公式,揭示了自然规律;卡文迪许发明扭秤,测定了万有引力常数;爱因斯坦为了解释万有引力的存在,创建了广义相对论,是时空弯曲让物质间存在了引力;本篇文章内容,是从物质的基本粒子出发,任何一个光子,在吸收与发射过程中,都存在一个向光子能量密度大的区域,改变的运动趋势,由光子组成的物质整体,才具有了向环境光子能量密度大的区域运动的趋势,这个趋势改变的效果,可以认为是一种力的存在,由于任何物体存在,都是不是断与环境作用光子能量,都会不同程度的改变环境光子能量密度,任何物质间都存在的引力称为万有引力,从这个角度,理解万有引力的产生机制,并且可以用一定的方法,改变环境的光子能量密度,从而消除万有引力,设计一个超低温物理实验,可以证明光子与引力子的存在。

关健词:光子 基本粒子 万有引力 引力子一 光子是物质基本粒子光子是能量子,静止质量为零的“光子”,不存在比光子更小的粒子。

要想让能量子做物质的基本粒子,必须发展物理学,改变人们对物质的理解意识,物质并不是固有的内容,而是物质不断与环境相互作用光子能量,才能体现物质的存在。

1、光子是人类身边普通的粒子,光子的组合构成了全频率的电磁波;2、光子的静止质量为零;光速最大,光子信息传递最快,有利于生命诞生和生存;3、正电子与负电子碰撞,会释放一对光子;4、光子能量大于 1.022MeV ,可能产生电子对效应;5、爱因斯坦提出的光子模型2mc E =,物质总能量与光速的平方成正比;有静止质量的粒子都是由光子组成,粒子与粒子不同,不同的光子组合表达了不同的信息,将物质的光子构成定义为光子信息。

物质不断与环境中的光子作用(吸收和发射),从而表现出自己的质量和能量,在一定时间内,与环境作用的光子个数多、能量大,表现出的质量多、能量大,惯性大;212ch c E m ni ∑==∆=γ,其中n 是物质吸收和发出光子的个数,E ∆是作用的光子能量,它越大,物体的质量越大,惯性越大。

存在反引力的二大证据

存在反引力的二大证据

2,“美国科学家的一项最新研究,找到了物质和反物质结合的确凿证据。在(2007年)9月13日《自然》杂志发表的一篇论文中,加州大学河畔分校的David Cassidy和Allen Mills表示,他们发现了两个电子偶素(positronium,简写为Ps)可以相互结合,形成分子电子偶素Ps2(molecular positronium)的确凿证据。
电磁相互作用有吸引也有排斥,是同性相斥,异性相吸。在强相互作用和弱相互作用去耦后与电磁相互作用分离开的万有引力也不能只有吸引没有排斥。一个合理的设想是同性相吸,异性相斥。相斥的万有引力就是反引力,反引力是正反粒子或正反物质之间的万有引力互作用。据说,现已能制得反氢原子。如能制得足够的数量,将其容器深冷冻,使形成反氢液滴。正反物质之间是反引力的话,液滴将浮在容器内的上方;反之,如是正引力,它将沉于容器内的底部。另外,以天文学发现的那二个以远大于30万公里/秒的速度分离的星系,如用太空探测器测得其中一个星系辐射反粒子流,另一个是辐射正粒子流的话,那就表明一个是反物质星系,一个是正物质星系,二个星系之间的互作用是反引力。并表明引力相互作用是同性相吸,异性相斥。
然而,Ps2有着不同寻常的一面。加州大学圣地亚哥分校的物理学家Clifford Surko表示,与普通原子可明确描述的结合不同,这四个粒子好像“在围绕彼此跳着欢快的舞蹈”。
Ps2分子难以被发现的一个重要原因是物质和反物质在极短的时间内结合并发生湮灭,以伽马射线的形式释放出能量。在实验室中,Ps原子在自我毁灭之前的存活时间仅有不到百万分之一秒。”
所谓电子偶素,其实就是一对正电子(positron,电子的反物质形态)和电子形成的原子。由于正电子和电子的电荷差异,它们很容易发生吸引,相互结合。从理论上而言,电子偶素原子(即电子—正电子对)之间也能够相互配对,形成Ps2分子,这就好比两个氢原子形成H2。由于正电子的质量只有质子的1/1836,因此电子偶素分子的质量也比H2分子要轻得多。

光子与引力场之间传播关系的探讨

( 对 光行 差现 象 的分析 一)
布 莱 德 雷 所 发 现 的 光 行 差 现 象 所 得 出的 结 果 , 阳相 太
互 作 用 ,这 种 相 互 作 用 ,把 进 入 引 力 场 的光 子 的 运 动 状 态 固 定 下 来 ,不 受 地 球 运 动 状 态 的影 响 。假 如 引 力 场 与 光 子
第 六 ,把 光 行 差 现 象 做 一 个 变 换 ,在 逻 辑 上 仍 然 成 立 。把 布 莱 德 雷 发 现 的 光 行 差 现 象 中 的遥 远 星 系 换 成 太 阳 ( 系 = 阳 ),太 阳 换 成 地 球 ( 阳= 球 ),地 球 换 成 迈 星 太 太 地 克 尔 逊 干 涉 仪 ( 球 = 克 尔 逊 干 涉 仪 ),迈 克 尔 逊 干 涉 地 迈
( )光 需 要 以太 传 播 ,这 个 以 太 又 与 太 阳相 对 静 止 。 2
答 案 ( ) 答 案 ( )是 不 相 容 的 ,二 者 必 具 其 一 。对 1和 2
于 答 案 ( ),如 果 光 的传 播 确 实 需 要 一 个 以 太 ,而 且 这 个 2 以太 又 与 太 阳相 对 静 止 ,那 么 ,首 先 应 当 想 到 的 只 有 太 阳

第 五 ,迈 克 尔 逊 … 莫 雷 实 验 的 “ 结 果 ”说 明 光 在 地 零 球 引力 场 中 的传 播 不 受 地球 运 动 状 态 的 影 响 , 球 引 力 场 地
可 能 充 当 了光 媒 介 , 子 与 引 力 场 之 间 有 传 播 关 系 , 相 光 有

对光行差现象和迈克 尔逊一 莫雷实验 的
引力场 与太阳是相 对静止 的。因此 ,在缺 少全 面实 证的情
况 下 , 有 充 分 理 由 否 认 “ 太 阳 相 对 静 止 的 以太 ”不 是 没 与

原子物理 知识要点

原子物理 知识要点第一节 电子的发现与汤姆孙模型 1、阴极射线 2、汤姆孙的研究3. 汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的葡萄干布丁模型。

第二节 原子的核式结构模型 1、粒子散射实验原理、装置 (1)粒子散射实验原理:(2)粒子散射实验装置 主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜几部分组成。

(3)实验的观察结果 入射的粒子分为三部分。

大部分沿原来的方向前进,少数发生了较大偏转,极少数发生大角度偏转。

2、原子的核式结构的提出三个问题:用汤姆生的葡萄干布丁模型能否解释粒子大角度散射?(1)粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的?(2)按照葡萄干布丁模型,粒子在原子附近或穿越原子内部后有没有可能发生大角度偏转?小结:实验中发现极少数粒子发生了大角度偏转,甚至反弹回来,表明这些粒子在原子中某个地方受到了质量、电量均比它本身大得多的物体的作用,可见原子中的正电荷、质量应都集中在一个中心上。

①绝大多数粒子不偏移→原子内部绝大部分是“空”的。

②少数粒子发生较大偏转→原子内部有“核”存在。

③极少数粒子被弹回 表明:作用力很大;质量很大;电量集中。

3、原子核的电荷与大小4.卢瑟福原子核式结构模型 第三节 波尔的原子模型卢瑟福原子核式结构学说与经典电磁理论的矛盾丹麦物理学家玻尔,在1913年提出了自己的原子结构假说。

1、玻尔的原子理论(1)能级(定态)假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。

这些状态叫定态。

(本假设是针对原子稳定性提出的)(2)跃迁假设:原子从一种定态(设能量为En )跃迁到另一种定态(设能量为E m )时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差决定,即(h 为普朗克恒量)(本假设针对线状谱提出)(3)轨道量子化假设:原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应。

原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的。

导学案:4_2 光电效应(解析版)

第2节光电效应【知识梳理与方法突破】一、光电效应及其实验规律1.光电效应中的几组概念的理解两组对比概念说明光子光电子光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电,光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子,光子是光电效应的因,光电子是果光电子的初动能光电子的最大初动能光照射到金属表面时,光子的能量全部被电子吸收,电子吸收了光子的能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功,才具有最大初动能。

光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能光子的能量入射光的强度光子的能量即每个光子的能量,其值为ε=hν(ν为光子的频率),其大小由光的频率决定。

入射光的强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量,入射光的强度等于单位时间照射到金属表面单位面积上内光子能量与入射光子数的乘积光电流饱和电流金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流增大,但光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和电流,在一定的光照条件下,饱和电流与所加电压大小无关光的强度饱和电流饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的,对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和电流与入射光强度之间没有简单的正比关系2.光电效应的实验规律(1)发生光电效应时,入射光越强,饱和电流越大,即入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。

(2)光电子的最大初动能(或遏止电压)与入射光的强度无关,只与入射光的频率有关。

入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大,但最大初动能与频率不成正比。

(3)每一种金属都有一个截止频率(或极限频率)νc,入射光的频率必须大于νc 才能发生光电效应。

频率低于νc的入射光,无论光的强度有多大,照射时间有多长,都不能发生光电效应。

不同金属的截止频率不同。

光子的正负电子互旋结构与电子交换原理(第二版)

光子的正负电子互旋结构与电子交换原理顿绿摘要:现代光学理论存在两点不合理:一是认为电子可以吸收、释放光子的同时,认为电子可以反弹光子。

二是在解释波粒二象性时,使用叠加态理论,认为测量行为可以决定物质的形态。

事实上,光子是互相环绕的正负电子对。

物质发光原理是:光子与电子反应,改变了光子和电子的能量,产生了发光现象和电子跃迁。

龚祖同先生早于1999年发表《光子结构论》一文,就将光子描述为由原子提供的正负粒子组成的类氢结构。

光子具有隐性不稳定性:电子与光子中的同性电子能够发生互换,实现能量传递。

利用光子的正负电子对互旋结构,以及光子的电子交换原理,可以有效解释光子的能量传递效应。

这一理论能够有效解释光电效应、光的偏振、衍射干涉、发光原理、物质颜色等,以此来检验理论的正确性。

关键词:电磁波;光子;光子结构;正负电子对;波粒二象性;电子交换中图分类号0431.1 文献标识码 A0 引言根据已有实验,我们知道,光具有很多特性。

比如直线传播、折射、衍射、干涉、偏振、波粒二象性、光电效应、法拉第效应、康普顿效应等等。

多年来,人们试图利用模型,来解释光的各种现象,也因此诞生了关于光的各种理论。

例如“薛定谔的猫实验”所描述的叠加态理论。

该理论认为,光在被观察以前,处于粒子与波的叠加状态,被观察后,叠加状态坍缩,光坍缩成粒子或波。

这一理论,把随机性当成了微观粒子的內禀属性,电子双缝衍射实验是验证该理论的一种理想实验。

然而,正如爱因斯坦所说——也正如大部分人所想:上帝不会掷骰子。

宏观世界不存在“即死又活的猫”,组成宏观世界的微观粒子,也不应该存在“即死又活”的状态。

利用光子的双电子互旋结构和电子交换原理,能够解释很多光学现象,这一结构对各种光学现象具有很好的适用性。

以康普顿效应为例,按照经典电磁理论,康普顿效应实验中,光在散射前后频率应该保持不变,不应出现波长变长的散射光。

利用光的量子假说,有效的解释了康普顿效应:光子与电子弹性碰撞,导致光子的一部分能量转移给电子,从而频率变低。

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光子与电子,引力之源2007-11-03 17:57广义相对论解决的是万有引力问题,也就是光速不变的原因。

光是电磁波。

光子当然也是电磁波。

是交替变化的电场和磁场。

电场和磁场都是东西,有质量。

那么,单独一个光子,是什么模样的呢?设开始时电场为1,磁场为0,然后电场变小,产生磁场,磁场增加。

而这个新产生的小磁场,因为在变化,它又同时产生另一个小小的电场,这个变化的小小的电场又产生一个小小小的磁场,这个小小小的磁场又产生一个小小小小的电场。

电场为1,磁场为0或者电场为0,磁场为1的时候,都是这它的波峰值,当电场为0.5磁场也是0.5的时候,是它的波谷值。

那么单个光子的电磁场的模样,有点象一个中间粗两端细的梭子,这个梭子的长度就是光子的波长。

所以,一个光子,就是一个波长的电磁波。

那么怎么来理解电磁波的电场和磁场呢?我们假设,有一条以太微粒组成的线,每个以太微粒就是这条线上的一个点。

这些点的振动就是光子。

于是我们似乎可以定义,向上方动的点就是电场,向下方动的点就是磁场。

电场与磁场其实就象一个硬币的两面。

以太微粒向上运动就是电场,向下运动就是磁场。

这样也可以解释光的偏振现象。

在光的传播方向上,以太微粒的振动方向是向四周的。

但是当它通过偏光膜时,由于偏光膜对不同振动方向的光有不同的吸收,所以最终只有部份振动方向与光栅相同的光通过了偏光膜。

光子是动态交替变化的电场与磁场。

如果说光子和电子本同出一源,或者电子是另一种形态的光子,那么电子是一个稳定的电场,它的磁场哪里去了?稳定运动的电场产生稳定的磁场,稳定运动的磁场产生稳定的电场。

电子是一个稳定的电场,那它就一定有一个稳定运动着的磁场。

只是这个磁场是闭合的。

如果电子的总质量是1,而电场的质量也是1,那么这个稳定运动的磁场质量为0。

或者,如果电子的电场质量为0.5,那么做闭合运动的磁场质量也是0.5。

磁场做闭合运动,所以对外不显示磁性,但却能与外界磁场产生相互作用,这就是电子在磁场中偏转的原因。

磁场所做的闭合运动,有没有方向性呢?如果磁场有质量,就有惯性,把电场想像成地球,磁场想像成月球,那么电子磁场的闭合运动的方向性,从左向右转动的电子磁场,如果电子变成头下脚上巅倒一下,磁场的转动方向又成了从右向左。

那么磁场的正反两个方向的转动等同了,也就是磁场的转动没有方向性了。

如果电场是没有极性方向的,只有“有”或者“无”两种状态。

那么,正电和负电是怎么回事呢?怎么解释呢?我认为电子的质量就是电子电场的质量。

因为组成电子的电磁场,电场是静止的,磁场是运动的。

则静止电场的质量就等于静止电子的质量,于是,运动的磁场的质量为0。

因为电子的磁场的质量为0,那电子磁场的运动有方向性吗?我认为有。

比如,以顺时针方向转动的电子磁场,形成电子,以逆时针方向转动的电子磁场,形成正电子。

因为电子的磁场为质量为0,所以它在电子的任何位置状态都可以显示出方向性,你把电子头下脚上巅倒一下,它的磁场运动方向还是不变的。

可以把电子想像成一个鸡蛋,中间的蛋黄是电场,磁场就是它周围的蛋壳。

为什么会这么奇特呢?因为电子磁场质量为0。

凡是与0有关的,都是奇特的。

就象质量能量都为0的以太微粒,奇特。

这样我们就可以解释正电子与电子。

我们知道正负电子相撞后会产生两个光子。

这是因为,正负电子的电场都是静止的,他们没有相遇的时候,电子磁场是一个顺时针一个逆时针。

当它们在重合的过程中,一个电子的电场因为另一个电子的磁场作用而运动起来,另一个电子的电场也因为对方的磁场而运动起来。

于是,两个电子的电场都动了起来,当两个电子的电场运动达到峰值的时候,这两个电子的磁场也因为相互作用而消耗完了。

这是这两个电子的电磁场运动的峰值情况。

实际上当这个变化发生的时候,电生磁,磁生电,两个电子周围的以太微粒受到扰动而振动,波就产生了,于是,两个电子变成了两个单位波长的电磁波,就是两个光子。

而某种光子轰击铅靶的时候,因为两个光子与铅靶三方的共同作用,导致这两个光子的电场静止下来,光子的磁场直线运动被撞成了闭合运动,一个光子的磁场左旋,一个光子的磁场右旋,于是,正负电子对产生了,并在外界磁场的作用下发生左右偏转。

电子可以吸收光子,也可以放出光子,在这过程中,电子没有分裂也没有消失,怎么回事呢?因为光子有大小(质量、能量有大小),电子是最大的光子转变来的。

最小的电子等于最大的光子。

然而电子的质量与能量的总量是可以变化增减的。

所以,一个电子吸收了一个光子,还是一个电子,只是能量增加了,质量增加了。

同样,一个高能电子辐射放出一个光子,这个电子也还继续存在,只是能量减小了,质量也减小了。

最小的电子的质能总和等于最大的光子的质能总和。

为什么正负电子可以单独存在,而磁,总是分南北极,两个极只能同时存在?磁单极子存在吗?找到了吗?为什么找不到?我们说,磁单极子不存在,找不到。

如果存在,就能找到。

所以,到目前为止,我们可以认为磁单极子不存在。

我们要设法理解这个世界,而不是固执的不相信这个世界。

就象光的速度一样,它就是30万公里每秒,任你怎么运动,都不能改变这个由许多实验证明的事实,鬼魅一样,无法改变,无法挣脱。

做为人,应该去理解这个事实,相信这个事实,而不是去否定它。

爱因斯坦大方的相信了光速不变的事实,从而比别人更早得出了狭义相对论。

那么现在,为什么人们不相信磁极只能成对出现呢?为什么不试着去理解这个事实呢?(在实验找到磁单极子之前,磁极只能成对出现就是事实)怎么解释正负电子可以单独出现,而南北磁极只能成对出现呢?我的理解是:电场与磁场这对怪物,电场是没有极性的,只有“有”“无”两种状态。

而磁场的运动是有方向性的,这个方向性只表现为“正”和“反”方向,没有角度,静止的电场与正反两方向磁场分别构成了正负电子。

而“磁子”呢?磁子是闭合旋转的电场产生的稳定的磁场。

因为电场是有质量的,所以它的运动有轨迹,电场一动,磁场的两极立刻出现。

也许,只有电场有质量,而磁场是没有质量的?磁场=运动的电场?磁场是对电场运动的描述?电场顺时针旋转,与逆时针旋转,产生的磁极方向正好相反。

而磁场在两个方向上的不同旋转,并不产生正负电极,而只是表示电场的不同状态性质,,,于是一种状态性质的电场,是电子,另一种状态性质的电场,是正电子。

晕了。

以后再继续想。

只有电场有质量,而磁场是没有质量的,磁场是对电场运动的描述,这是一个革命性的想法。

静止的电子就是一个静止的电场。

也就是说,只有电场是物质,有质量。

而磁场只是电场的一个性质描述。

静止的电场没有磁场。

或者说磁场为0。

也就是说,运动量为0的电场。

而变化的电场产生变化的磁场,就是说,变化的电场,它的运动量也是在变化的。

恒定静止的电场产生的是恒定的磁场(电场运动速度为0),恒定运动的电场也产生恒定的磁场(电场运动速度为恒定的值)。

按上面说的理论,电磁波只是电场的振动,磁场只是对这个振动的描述。

那么当光子在一条以太微粒组成的线上上下振动达到振幅最大值的时候,它却相对来说是瞬时的静止状态,这时磁场(对运动状态的描述)为0,这时也是我们感觉到电场最强大的时候。

而当电场在上下振幅的中间位置,也就是相当于电场运动到以太微粒构成的线上的瞬间,它的运动速度是最大的,也就是磁场最大的时候。

这时,电场的质量仍然是不变的,只是我们感觉不到电场的存在。

感觉不到并不等于不存在。

我们能感觉到电场的强弱变化,但这只是感觉。

电场的质量一直存在,并且一直不变。

磁场没有质量,只是对电场运动的描述。

如果说磁场只是对电场运动的描述,那么怎么解释电磁感应中磁生电的原因?变化的磁场如何生出电来?在电磁波中,当磁场最强的时候电场为0,怎么解释这个0?电场的质量变为0了吗?我们说,恒定磁场是由恒定运动的电场产生的。

一块磁铁,它表现出来的磁场,其实是因为磁铁里的原子所带的电子作同向运动而产生一个恒定运动的电场,这个恒定运动的电场产生了磁铁恒定的磁场。

也就是说,磁场产生的原因,是因为磁铁中大量电子的共同恒定运动。

当一条闭合导线的一段做切割磁力线的运动的时候,电流产生了。

电子(静止的电场)流动了(运动了)。

这是怎么回事?磁场只是描述电场运动的,不是导致电场运动的原因。

那么是什么原因让导线中的电子产生了运动?当切割磁力线的方向不同时,电流的方向也不同。

这又是怎么回事?我给的解释是:磁铁中有大量的电子在做同向运动,当导线移动的时候,导线中的电子随导线也有相同的运动。

导线中的电子数量相比之下较少,同向运动的大量电子对运动着的少量电子具有同化作用,所以,磁铁中的大量同向运动的电子流,带动了导线中的少量电子,于是导线是的电子产生了与磁铁中的电子流同向的流动。

导线反方向切割磁力线的时候,导线中的电子流动方向,也是与磁铁中的电子流方向相同,但是电流方向也反方向了。

(理解不了的画张草图,仔细看看想想就明白了,最好能做一个三维动画,更能直观的说明这一点。

)大数量同向的电子流能同化小数量的电子的流动方向,这是个新鲜的想法。

可能会觉得不可思议,因为,电子流怎么会有同化作用呢?电子之间是有排斥力的,所谓同性相斥,异性相吸嘛。

电子怎么会有从众心理被大量同向流动的电子流给同化了呢?的确。

单独的两个电子,或者能量相当的两个电场,它们之间表现出来的是互相排斥的。

如果用老的理论来解释,是因为两个电子(或电场)的“稳定变化的磁场”因为同向转动,互相碰撞后,因为力的作用是相互的,所以互相产生反作用力,导致它们互相弹开而彼此远离。

可以想像两个旋转的陀螺互相碰撞后弹开的现象。

但是,现在我们认为磁场不是物质,只是对电场运动的描述,那么两个电子之间,两个电场之间,为什么会互相排斥呢?前面我们说到了,最小的电子比光子大,最大的光子比电子小。

它们之间的分割线,就是一条质量(能量)分界线。

超过这一分界值,无中生有的质能体就可能静止下来,成为电子,小于这一分界值,则无中生有的这一质能体,就只能无限的运动下去,永远无法静下来,这就是光子。

光子是运动着的一段波,长度等于其波长。

它其实是由一串互相牵连(以太微粒之间的相互作用力)而振动的以太微粒。

振动峰值决定了它的频率。

峰值越大,频率越高,能量越大。

所以,现在看来,一个光子,并不是一个以太微粒的振动,而是一串以太微粒振动形成的波。

以太微粒的振动以光速传播,所以“光子”这个单位波长的以太波,以光速运动。

那么静止的质量,(电子),也是以太微粒离开了原来的位置,并超过了一定的能量界线而产生,并可以完全静止下来不再振动,这时它在以太世界是什么样子的呢?联想到光子的以太波模样,我们可以想像静止电子,其实就是静止的以太波,也由中间的峰值决定电子的能量,而峰值位置的旁边,有许多的以太微粒因相互音的作用力而被拉扯到一定高度(静止的),离峰值区域越远,以太微粒受到的作用力越小,被拉扯起来的高度越微。

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