光的本质就是利用介质波动进行能量传递的现象所反映的一种高频震动传递的物理规律。 光的波特性可由偏振、干涉和频移等多种波特征来佐证。 百年来已经把借以传递光的某种介质命名为以太,经过不断的实验探索和扬弃,目前可拖拽以太可保留的属性可归纳为以下几点: (1)以太由某种(或几种)实在的粒子组成,以一种超气体形式存在; (2)以太粒子极微小,比起现有已知基本粒子的几何尺度还要小多个数量级; (3)以太粒子的分布密度不大,以太粒子间以排斥势相互接触; (4)以太不会大量渗透到物体中,甚至也不能渗透到空气中; (5)以太在太空中的分布是不均匀的,由于万有引力的作用,天体附近的分布密度大于远太空的密度; (6)以太可被运动物体进行附层面拖拽,并对星体的运行会产生一定的阻力; (7)以太不是静止的,以太粒子与其它天体一样在万有引力的作用下遵循天体运行规律。 推论: (1)物体对以太的拖拽主要机制是万有引力,其次影响拖拽效率的因素是物体表面粗糙度。 (2)地球自转明显拖拽地球附近的以太,其拖拽效率按与地球距离有关的某种梯度曲线衰减。 (3)地球公转轨道上的以太运动轨道与地球的公转轨道相似,所以地球公转引起的地球与以太间的相互拖拽不明显。 (4)银河系中以太的分布与银河的悬臂特征相似,表现为河系以太旋涡。 (5)哲学上的宇宙是无限大的,宇宙中有无数个以太气团,我们所生活的物理宇宙空间就是其中一个以太气团,各以太气团之间是什么也没有的真正意义上的真空。 可拖拽以太能够符合多种物理实验和物理现象,并解决多种物理悖论:如迈莫实验、洛齐实验、光行差现象、波粒二象性、白昼悖论、魅星悖论等。 关于以太的假设是基于机械波理论的一种推广。已经排除的那些"绝对静止的、绝对刚性的、无质量的"等空想属性,完全符合唯物主义的科学方法,是最合理的一种科学假设。 |