“光的磁致分解”与“磁致旋光效应”可否同时发生? “磁致旋光效应”,作为“以太漩涡与以太波的现象”可以与“风场与声波的现象”进行类比,当声音在气流中传播时会发生多普勒效应,顺风而呼声音加急;逆风而呼,则情况相反。 然而,“强声波垂直进入强龙卷风时能分解为高低压气团”,这类观点还没有听说过,可能只会出于《CZS时空论》吧,这属于奇谈怪论吗?下面,我们来深入分析它的可能性。 如宇观图(33)所示,有能量状态恒定的两个大气体系,一个为静止的So系,一个为相对流动的S系;S系相对So系的流速为u;当没有声波等能场时,两系在交接层以外各不干扰。在静系So内放置一静止声源,如图所示,声源方向与S系的流速u方向垂直。注:观测者始终静止于So系内。 宇观图(33)声波、气团及气流三者间的运作关系 让我们分析一下,声波在行进过程中将发生怎样的变化。 1.声波由静系So即将进入动系S系时:如宇观图(33),声音的介入,穿透交接层,就打破了两体系的宁静,增加了两系的摩擦与交流。在声波“即将”介入动系处,由于S系的带动,在So系的该处空气由一侧被抽向另一侧,高压气团与低压气团在So系就这样形成了。宇观图(33)所示的情况为“S系相对So系非常稳定”, 且两场系的能量状态恒定,这样气团的能量仅来自声波。 2.声波的一部分能量进入动系S系后:S系的流速必然叠加在波的运动中,从而展示出“多普勒效应”,如宇观图(33)所示。 这样,当声波穿透两系的交接层时,一部分能量保持声波形式继续传播,一部分能量转换为高压气团与低压气团的形式存在。 同理推知:“光遇磁场分解”与“磁致旋光效应”可同时发生。垂直进入磁场的光波,“光遇磁场分解”发生在磁场外、以太场的动静交界处;“磁致旋光效应”发生在磁场内的以太场旋转中。
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