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对以太存在的探究和实验.doc


文档分类:中学教育 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
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关于以太的流动性形成的以太不均匀的猜想分析和实验李桂彬†(烟台市新奥实业有限公司,烟台)本文深刻探讨了某些能量场的形成原因和转化规律,以以太的流动性形成的不均匀分布理论解释了目前许多难以解释的现象以及其哲学意义。在电磁场,光,电子轨道,地磁场,力对时间和空间的影响,黑洞等物理界一直模糊不清的问题上进行了探究,并在以太不均匀分布的假设条件下,进行了某些分析和印证。关键词:以太,流动性,不均匀分布PACS:-f,,关于以太是否存在一直是物理学界争论的焦点之一,而且随着量子力学和相对论的兴起,以太存在理论随即开始没落。于此同时,量子力学中的许多问题却无法解释,有些被牵强解读的也显得模棱两可,难以明确。最后,随着迈克尔逊——莫雷实验表明以太的移动不会对光的传播产生影响,以太已经变得可有可无。而随着对黑洞的探研,又出现了和玄理论,认为世界是由许多细到无法观测的线组成。本文就以以太的存在为前提,以以太遍布空间并具有流动性为客观条件,,讨论了某些场的形成和转化,光的折射和反射,电子轨道的出现,地磁场形成和反转的原因,力扭曲空间和时间的本质,黑洞等现代物理学界一直模糊不清的问题。2因以太的流动性形成的不均匀分布而表现出的常见的场。首先让我们来讨论常见而且作用效果明显的磁场。现代物理对磁场只是简单的定义为一种看不见而又摸不着的特殊物质,它具有波粒的辐射特性。那么它到底是一种什么东西才会表现得如此神秘呢?下面就以以太的流动性可以对磁场作出解释。我们知道在原子的内部有高速运动的电子围绕着原子核做高速绕核运动。因为以太的流动性,所以电子绕原子核高速运动时会带动周围的以太粒子做同方向的运动,这样则会形成以原子核为涡心,旋转方向与电子运动方向类似的以太涡旋。以原子核为涡心的以太涡旋(以下简称核以太涡旋)在某些金属中会表现为矢量,它们在某些外力的作用或引导下会串连成线,线的一端会吸收以太,另一端会以旋转的方式喷吐以太,而这样的线就可以看做磁体内的磁感线。在无明显作用力,矢量的以太涡旋则会无规律的连接形成磁畴。而无论以太是被喷吐还是吸收,其表现形式都是以太在一定速度下的矢量运动。于是,我们就会把一定速度下的以太矢量运动称为磁场。然后让我们让我们来讨论电场。我们常见的是通电的电线产生的电场,检测该电场的时候,我们有一种方法是在电线下方放以小磁针,以小磁针的变化来表现有电场产生,这里小磁针所指方向发生变化是因为电场激发了磁场。而以太不均匀理论认为电场是由于电线中高速移动的电子激发。由于以太是具有流动性的,电子的高速移动必然带动其周围的以太粒子高速移动,使它们具有接近于电子的速度。这种高速移动的以太就会表现为电场,它在移动中慢慢释放能量,速度逐渐变慢,开始螺旋运动并带动更多的以太粒子,形成磁场。于是表现出了电生磁的物理现象。关于磁生电的物理现象,也可以在这里作出解释。在通常情况下,我们所说的磁生电是指由变化的磁场产的电场。其实这样解释并不准确,它还有一个必要条件:变化的磁场必须作用在金属导体上才会形成电场。其原理是变化的磁场会打破导体内部的核以太涡旋的磁场平衡,使核以太涡旋发生偏移或摇摆,从而使原子外层的电子更容易从原子中逃逸,这样就会形成电流,同时激发出电场。至此我们就可以假设所谓电场就是具有极高速度的以太粒子群,磁场就是速度相对较低的以太粒子

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  • 时间2020-09-25