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光的传播
[楼主] 作者:王普霖  发表时间:2014/06/16 22:22
点击:3095次

光是这样传播的

我在以前的《光的本质》、《我已证明……》等贴中已经告诉大家,光的传播是带正电性的粒子的传播。这个带正电的粒子是怎样传播的呢?

从发光的电子中排斥出一个带正电粒子,它有一定的发射初速度v和电量q,这就是具有一定的能量的光子。该光子的初速度v并不等于c,它可以小于c很多很多。这个光子一旦出现在电子外面,就失去了电子负电对它电性的屏蔽,显示出强大的正电性。这个光子就会在前进方向的介质中感应出电荷,使得中性介质感应出电偶极子。这个电偶极子又对相邻的中性介质作用,又产生电偶极子。这些电偶极子一个个顺向排列起来,就成为光路。这些介质极化非常迅速,它们的极化速度就是光速。

在带正电荷的光子向前移动过程中,光子的能量也迅速被传播到整个空间,随着距离的加大,它的能量被均分到介质中。正电荷的光子在介质中跳跃前进,顶替原介质中的正电荷。一路走下来,这些排列一致的电偶极子总在做接收正电荷、吐出正电荷的动作。因此电偶极子的极矩也在发生周期性变化。这些变化也影响到相邻的介质一同随着这个节律在变化。这显现出的就是变化的磁场。传播方向显现的是变化的电场。

一个光子是一个带正电q的电荷,它在传播过程中被极化的电偶极子不仅仅是光传播路径上的一条线,而是环绕光子的一个很大的区域,球面状向前运动的波前。在波前所及地方,一切介质都被极化。呈现出沿光子运动方向轴对称的极化。光子在前进过程中,其它方向的极化矢量合成的结果都是互相抵消的,合成方向只有光子前进方向得到最大值。
当光子在前进方向的轴线上遇到障碍时,比如一个小圆片,这时轴线上的光被阻挡,但是轴线外围的广大区域被极化的电偶极子依然具有轴向的合成矢量。它们继续提供光所前进的动力(退极化),会在障碍物后面重新集结起来,继续光的行程。这就是泊松亮点形成的本质原因,这就是光的衍射的本质原因。这个解释是史无前例的。

一个光子(带正电荷的粒子)在前进过程中,会激发出无数的电偶极子电场、电偶极子磁场。但是合成方向只有一个:光子运动方向。
光子的电量在不断极化周围物质、前进方向物质过程中,会被不断均分掉、传播距离越远,电量会越小。速度也会在和介质的不断碰撞、不断交换能量过程中减小。这就是距离红移的本质。真实的光子并不是由很多颗粒组成的,速度也不是光速(远小于光速)。光传播的速度是介质极化传递的速度、是电场传播的速度。

从光源发出的光子在远远没有达到目的地的时候,光的前波已经到达目的地了。最接近目的地的电偶极子把其中的正电荷部分转移给目的地,又去接收后面电偶极子送来的正电荷。如此操作,直到所有被极化的介质中多余的正电荷都先后传递给目的地后,光子传播结束。此后,被极化的所有电偶极子全部退极化,回复到电中性状态。

这就是光子被分成许多更小正电微粒的原因,光子的传播被改变成了正亚电子的传播,一个光子被分成了很多小份。每个小份都是许多个中性颗粒所提供的正亚电子组成的。

光子从电子发出时的速度决定了光的频率、光子从电子发出时的电量决定了光的强度。但是在传播过程中,随着传播距离增加,频率、强度都反比下降。

真空中、空气中、透光物质中都存在这种中性介质。它不是电子、也不是质子,它们是中微子。

在水、玻璃等透明物体中,含有大量的中性微粒,它们的带正电量是饱和的、它们的密度大于空气和真空。因此带有动量的正亚电子进入这些物体,也在物体中极化出电偶极子,把正亚电子打入的同时,一定会将等量的正亚电子打出来,完成正亚电子的替换。此替换在介质内部持续进行,就完成了透光的过程。

因为这些密度高的物质内部,中性颗粒密度也大,造成碰撞过程增加,光速在介质内减小。而这些颗粒的密度和光速的关系是反比关系,我在《光速定律》中早已有阐明。

光在介质中传播,介质自身只发生极化长度变化,位置并不跟随光的传播变化。介质自身通过极矩变化完成正亚电子的定向转移。转移方式为接力方式、形成一顿、一顿地前进,形成频率。光的频率是在介质中形成的。


光在介质中传播,传播的是正亚电子,是正亚电子的定向流动,因此是正电流。我在《光速定律》中早已阐明,并给出计算关系式:
“当我把光子看作带电粒子时,光通量Φ当作电流时,则有λ=I/c。它的物理意义是以光速运动的光子电流单位距离上的电量数。”其中λ是单位长介质中参与光传播的中性粒子数,是线密度。I是电流,c是真空中光速。

在光的目的地,电子带有负电性,电子能够吸引并吸收正亚电子。电子吸收到光子后(实际上是一连串的正亚电子的电量为一个光子的电量),负电性下降,正电性增加,于是电子被原子实所排斥,跃迁到高层轨道,表现为角动量增加、能量增加。

在光电效应中,光电管阳极电位升高有利于光电子打出,说明正电场有助于光电子产生,是给光子加力的。这也证明光子的带正电性是毫无疑问的。

光子在传播中,虽然把周围介质全部极化,把能量交给介质,成为场能量,但是由于只有光子前进方向才是矢量合成方向,所有被极化的介质最终在退极化的过程中,又把场能量全部交给目的地—电子,所以通常情况下,光子的能量会全部被一个电子所吸收。电子得到一个光子的能量和光子刚发出时的能量几乎相等,基本不随距离改变而改变。但是,由于距离的原因,频率减低了,因此电子得到的能量虽然变化不大,但是功率降低了。就是接收这个光子所用的时间变长了。
举例说,一个能量在紫外线波段内的光子,近距离照射到光电管内,立刻能够打出光电子。因为光子能量还是那么大,但是速度很快,没有被分割成很多更小的正亚电子,因此,电子在短时间收到全部能量,这个功率很大,就能打出电子。同样还是这个紫外波段的光子,经过长途跋涉,路程中很多介质都被它极化,能量被分成许多小份,时间也被拉得很长,尽管最后这个光子还是被一个电子吸收了,但是功率大大降低,再也不能打出光电子了。最终它会被散射成低能光子,即电量更小的光子。

光从一个光疏介质进入光密介质(或相反)时会发生折射。这个折射只发生于界面。光一旦进入界面就又沿直线前进了。这是为什么呢?我在《物质的边界效应》中对此已经有过阐述。物质整体是电中性的,各个原子都保持有各自的配套电子。但是界面上由于缺少了相邻的原子,致使产生了多余的、未配对的电子。这些电子显示负电性,位于界面表面。当一个倾斜射入界面的正亚电子接近表面时,被界面电子强力吸收,造成正亚电子向垂直于界面方向偏转。

γ射线不是光子,把γ射线说成光子是一个错误。γ射线是一个具有等量异种电荷的粒子,它和中子属于相似物质。因为它电中性,不显示电性,因此它对其它物质产生的电离、极化程度都小得多,别的带电物质对它们的影响也不大,因此,γ射线具有中子般的穿透能力。能射穿几厘米厚的钢板。它和光子的特性相差极其悬殊。

一般的光子,包括紫外线还有可见光,几乎是不能穿透金属的。因为金属中含有大量自由电子,这些电子带负电,它们有极大能力吸收掉正亚电子,使它们减速成低能光子、或反射回界面外。

我在《原子的本质》、《电子及光的本质》等专题贴中,已经对电子的组成做了充分说明:
电子是由一份电子电量的正电荷和两份电子电量的负电荷组成,净电量是一份负的电子电量。同样,正电子也是由一份电子电量的负电荷和两份电子电量的正电荷组成,净电量是一份正的电子电量。当正电子和电子相遇时产生湮没,它们的电量互相中和,形成两个γ“光子”,其实是两个中性粒子。

事实上,电子虽然是1:2比例分配的正:负电量比,但更细地说,电子是由两份正电量和4份负电量所组成,每份为半个电子电量。设电子电量为e,半个电子电量为he=e/2。一个电子就可以写成e-=2he++4he-、一个正电子就可以写成e+=2he-+4he+。
一个电子和一个正电子结合:
e-+e+
=2he++4he- +2he-+4he+
=6he++6he-
=2(3he++3he-)=2γ…………(1)
=3(2he++2he-)=3γ…………(2)

这就是一个电子和一个正电子相遇湮没后产生两个γ光子或三个γ光子的原理。

本文所述一切都为我独家研究成果。任何人引用均须注明出处。


北京 王普霖

 

 

 

 

 

 

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[楼主]  [2楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 05:57 

关于一个电子和一个正电子相遇而湮灭,产生两个到三个γ“光子”的问题可见《费恩曼物理学讲义》第三卷第十八章,关于电子偶素自旋态部分,其中他以量子力学进行的讲解。
[楼主]  [3楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 11:56 

光是带正电的粒子我还有另外的证据,也是我的发现:
太阳向外发射的、携带着大量的正电荷的光经过地球时被地球所阻挡,因为地球有自西向东的自转,因此地球的西面一侧具有迎着光的速度465米/秒,因此光速在西侧是c+465。地球的东面一侧具有顺着光的速度465米/秒,因此光速在东侧是c-465。

因为地球两侧相对光的速度不同,又因为光是正电电流,因此造成了一种环绕地轴、大地表面上空的一种等效环形电流。该电流由东向西在地球上空流动,造成了地磁磁场。

太阳活动剧烈时,太阳到达地球的光也剧烈波动,因此等效环流也剧烈波动,造成地磁剧烈波动。
太阳光在西侧相对地球表面速度快,在东侧相对地球表面速度慢也牵动着地球表面的场有向西方向的运动。场的运动又能带动高空稀薄气体离子转动。我在别的帖子中提到过地球大气具有上面电势高、上层带正电的话题。这些带正电的大气层也被带动,形成向西的流动。中、低层的大气还有自东向西的大气环流。所有这些环流都能对地球磁场作出贡献。因为它们都带有正电,这些环流就形成环绕地球的电流。地球磁场不是地球本身产生的,而是地球自转相对这些带电物质运动所激发出来的。对此我有一个认识过程,由错误认识逐渐过渡到正确认识上来了。
地球始终存在一个自东向西的大气环流,形成西风带。飞机在大气中向西飞行总是快于向东飞行(以飞机的空速管测量的速度为基准),因为飞机的实际速度叠加了大气环流的速度。这都是无可辩驳的事实,大家可以去查看。
[楼主]  [4楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 12:16 

假如飞机在大气中相对大气的速度是300米/秒(空速管所测量),大气又有100米/秒的向西速度,则飞机向西飞的实际速度是400米/秒,向东飞的实际速度是200米/秒。

因为大气环流主要在赤道等低纬度上空向西,其它高纬度地区也有向东的环流,但是由于半径小,对地磁的影响不起决定作用。上面“飞机在大气中向西飞行总是快于向东飞行”说的有点绝对了,如果飞机总在高纬度地区飞行,就不成立了。但长距离飞行,跨越赤道的、去非洲、美洲的飞行,则可以明显感觉出这种快慢的差别。
[楼主]  [5楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:11 

一个光子从电子中发射出来,到达另一个电子被接收到,其间要经历一段距离的传输。比如它经过的距离是1米,这1米中间有沿直线的N个中性粒子所组成的介质(为分析方便暂不考虑对相邻的粒子的极化,在讨论衍射时才用得上),那么这个光子会把这N个粒子以光速全部极化,电子接收到这些正亚电子是分成N份接收的。光子的总周波数是N,电子在每个周期得到的能量=光子能量/N。当两电子距离扩大到100米时,光子要极化100N个粒子,光子的总周波数是100N,电子在每个周期得到的能量=光子能量/100N。这是一个理想化的均分,但不是实际的情况。实际情况是光子在前进中随着对介质的极化,自身电量不断降低,直至消失在介质中。而介质在退极化过程中继续完成光子的使命,完成能量的传播。而且,光子对介质的极化程度也随距离远近不同。距离近的、紧靠近原光子的粒子极化程度最大,远离的极化程度就小。
被光子极化的物质粒子按极化程度来描述,是一个中间强两头弱的、类似波包类型的东西,像个枣核。一个枣核中包含有大量的被极化的粒子。这些粒子碰到电子后,把能量一份份、像传递珠子串一样传给电子。每传一份能量就是一个光的周期。而频率取决于介质之间的距离和它们传递的速度。应该说,光子初速度越大,它跨越介质的速度也越大,引起能量传递的速度越快,频率也越高。
[楼主]  [6楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:23 

电子发光时,吐出光子有个过程。在这个大约十的负九次方的时间内,电子受到反冲、还有其它方面力的制约,它不是静止的。电子是在运动中发出光子的。那么电子的运动轨迹也就反映在光的传播中、反映到对物质极化的先后上,空间物质对此作出了完整的记录,并将此记录传播出去。在接收端的电子,按照到达的先后顺序接收到这些来自远方的信息后,就感觉到如同发光的电子就在身旁一样,能够感受到远方电子的运动。
[楼主]  [7楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:29 

[6楼]反映的其实就是光的偏振。我在很早以前就发过一个《光子像面条》的一个非常粗俗的比喻贴,交代了电子发光时的运动轨迹被空间所记录的情景。
[楼主]  [8楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:39 

更正[3楼]“形成西风带”应为“形成信风带”
[楼主]  [9楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:53 

我每每在阴雨天、大风天,看到高空大气迅猛移动,都有一种冲动,想去测量一下本地的磁场变化,哪怕是极微弱的。但是苦于没有实验设备总不能得以实现。如果各位专家谁有精确测量地磁的设备,可以单独进行实验,我表示支持。
[楼主]  [10楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 13:55 

有可能有些同志会对我主楼中“所以通常情况下,光子的能量会全部被一个电子所吸收。电子得到一个光子的能量和光子刚发出时的能量几乎相等,基本不随距离改变而改变。”这句话产生疑惑。
光强是和距离的平方成反比的。这是在一个光源发出个向均等的光的情况下成立的。因为一个包围光源的高斯面,它的面积和半径的平方正正比,所以在总光通量一定时,距离越远的单位面积上的光通量越小,成距离平方反比规律。而我这里是针对一个光子的,它的能量最终被一个电子所吸收。
[楼主]  [11楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 14:55 

现在我不去拿全方位极化去举例,那样理解起来比较费劲。我先简单做个比方,比如你有一把绝缘米尺,每个刻度上都有一个大小一样的中性粒子。中性粒子是由等电量异种电荷组成的,正电荷和负电荷在几何空间上重合,总体对外不显电性。这样的每个中性离子都是圆球状的。

这时,我在米尺的一端出现一个带正电的电荷。假如该正电荷是静止的,那么它产生的静电场立刻对尺子上的中性粒子进行极化。靠近正电荷的粒子被极化程度最大,这个极化的粒子又对下一个中性粒子进行极化。这个过程一直持续到米尺末端。这样,整个尺上的粒子都被不同程度地极化了。

此后,我移动正电荷向米尺接近,首先覆盖住刻度0上的电偶极子,这时电偶极子的负端首先接触到正电荷,吸收了正电荷上一部分正亚电子。在正电荷的排斥下,电偶极子得到的正亚电子向远离的正极断移动,迫使正极端中原有的正亚电子脱离该电偶极子,奔向下一个电偶极子的负端,此后电偶极子继续向正电荷索取(也可以说正电荷强塞给电偶极子)正亚电子,这个过程能持续下去。当然,正电荷在和0刻度的电偶极子接触后,还会继续向1刻度的粒子上覆盖、移动。随着这种覆盖和移动,正电荷电量就大量被移走,最后消失殆尽。这个移动的快慢就反映了光的频率。是不是原光子的电量全部丧失了以后光就传播完了呢?不是。假如光子的电量移动到米尺中部就没了,但是极化出的所有电偶极子中的正亚电子都还带有原来的动量,它们会继续移动下去,直到所有粒子全部退极化。
那么在米尺的另一端比如有一个电子,那么它将把所有的一串电偶极子中的多余的、带有动量的正亚电子全部接收完毕才算完成接收任务。

电子在接收光子能量的过程中,正电量不断增加,也就随着被原子实所排斥,向上运动。这些动作都是在同时进行着的。我上面叙述时把它们分解成各个步骤是为了理解方便。
[楼主]  [12楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 15:12 

前面我们已经看到了,仅仅在米尺一端出现一个静止的正电荷,仅仅能够引起米尺上粒子的极化,还不能达到传递能量由一端到另一端。正电荷永远静止在一端,则极化也是静止不变的。只有正电荷运动起来了,开始一个接一个对尺上的极化点进行接触,才开始了电荷传递的动作。当原光子的正电荷量完全“溶解”在这些电偶极子中后,这些电偶极子就是带有能量的场了。沿传播方向是变化的电场、相邻的介质粒子感应到电偶极子极矩的长短、方向变化,就是变化的磁场。

从现在起,我告诉大家:
1、原光子不运动,没有能量传播,只产生极化
2、光子运动速度不等于光速
3、原光子运动并覆盖介质粒子,有了电荷的交接、定向移动,才产生光传导。
4、原光子速度越快,光的频率越高
5、原光子消失,光继续传播
6、光子极化介质并不是仅仅极化传播路线上的一线介质,而是所有周围的介质都被极化。
7、所有周围介质中传播的正亚电子总动量守恒,等于原光子动量。
8、光的衍射、绕射等效应是除直线上传输受阻路线以外的、其它被极化的介质电偶极子矢量合成所为。
9、光子在传播的任何位置,都是一个新光源。它是运动的、变电量的静电荷。
10、光的偏振反映光子发出过程中电子的运动轨迹。
[楼主]  [13楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 15:34 

光是这样传播的
http://bbs.sciencenet.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1487858&fromuid=917698
[楼主]  [14楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 16:00 

关于“γ射线不是光子,把γ射线说成光子是一个错误。γ射线是一个具有等量异种电荷的粒子,它和中子属于相似物质。”还有一个例证:
我们刚刚已经知道了光是带正电的粒子,正电性越强,光电效应也越强。光电管所施加的阳极正电位对电子逸出有利,而施加负电位则抑制光电子的产生。这已经充分证明了光子是带正电性质的粒子。
γ射线是一种比光子能量大得多得多的中性粒子,它射入光电管内,很难产生光电效应。大家可以查看资料。
因此,光电效应的产生并不是在于射入的“光子”能量有多大,而是在于它的正电性有多大!
过去对于光电效应的解释是不对的。
 [15楼]  作者:魏恩庆  发表时间: 2014/06/17 16:00 

光是光源产生的膨胀力,由电子传递的。
[楼主]  [16楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 16:09 

X射线属于电磁波,它是光中质量最大、带电最少的光子。随着光子发出的速度不同具有不同的硬度。因为它荷质比很小,因而也是穿透力较强的粒子。主要传播途径是光子本身,和γ射线一样,是自身穿透力起作用,和一般光子通过极化介质、靠介质输运正亚电子的方式不同。但它又不是完全不带正电性,因此它的性质介于普通光(含紫外线、红外线)和γ射线之间。
[楼主]  [17楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 16:46 

我主楼说了“所以通常情况下,光子的能量会全部被一个电子所吸收。”,为什么我要使用“通常”这个字眼呢?因为存在例外。
我们大家可能都听到过“多光子吸收”这个词,但是很少知道还有多电子吸收这个词。
现在我给大家说一说多电子吸收。我们知道,碳原子是所有元素中外围电子(化合价)最多而体积最小的一种粒子。它外围电子密度之高有时不得不和其它元素组成双键或三键。这些化合键的分布在分子中是不对称的,往往比较集中。因而当光子照射到这些键的部位,光子能量很可能同时被两个或三个电子吸收,使得光子的频率被大幅度散射成低频率光子。大部分染料能够改变照射光的颜色、或者紫外线照射后产生荧光效应的多出于有机物。多出于带双键等分子。这是其一。
其二,极其遥远的天体,它们与我们地球之间有着几百千米/秒的横向速度(切向速度)时,一个光子从遥远的电子上释放出来的过程中,电子有了很大的横向位移,这是照到地面上,一个光子要扫过地面很大长度的距离。这时光子所发出的能量因为分布于很多电偶极子中,它们就不能被地面的一个电子所吸收。这些能量要被地面上很多电子所吸收。表现出来的是光子能量降低、产生红移的效果。这叫横向(切向)红移。
切向红移大概就是观测到的“宇宙加速膨胀”的所谓“红移”。而宇宙并没有加速膨胀,仅仅是多电子吸收,这是我的理解。
[楼主]  [18楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 19:03 

光在传播过程中,如果介质是各向均匀的,则光沿直线前进,也就是空间所有被极化的介质粒子最后的极化矢量、所有介质粒子中正亚电子所具有的总动量不变。

当光以垂直有夹角的方向进入其他密度的介质中会发生光线偏折。偏折方向指向密度大的方向。如光从空气中入水、入玻璃。光在沿天体表面沿切线方向进入大气时,也会向密度大的方向偏折,这些都是事实。
因为光子在前进时,密度大的区域有着和自己距离更接近的被极化的粒子,有着更大的电力。
早晨我们看地平线上的日出时,太阳还没有露出地平线,但是我们已经能够看到太阳了,这也是一种折射,也是一种绕射。这些都是常识了,但为了这个帖子的完整性,顺便也提一提。
 [19楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 20:17 

可怜的的普霖先生!

如果如你所言:“光的传播是带正电性的粒子的传播”,那么让一束激光通过一对接入直流电路中的平行电容极板间的区域时,光束就会向负极一侧偏折啰?

拜托你天马行空前,先动动手、或动动脑吧!
 [20楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 20:18 

可怜的的普霖先生!

如果如你所言:“光的传播是带正电性的粒子的传播”,那么让一束激光通过一对接入直流电路中的平行电容极板间的区域时,光束就会向负极一侧偏折啰?

拜托你天马行空前,先动动手、或动动脑吧!
[楼主]  [21楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 20:28 

可叹你无底板先生,你和大多数人的智慧一样。

光是在介质中跳跃进行的,它只能跳跃到最邻近的电偶极子上,它们之间的电场力比你电容器极板间的电场力大多了。以你电容器的那点电量根本吸引不动。你的电容器两端加有电场,电场中间有空气,空气中有气体分子。气体分子也被极化,除非电压高到使气体击穿,否则被极化的分子中的正、负电荷也不能形成电流、不能形成定向移动。
 [22楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 20:42 

照你的意思:光就无法在真空中传播啰?——难道你认为真空中也充满电偶极子么?
[楼主]  [23楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 20:45 

说得对!真空中充满中性颗粒!
[楼主]  [24楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 20:49 

同样,你在电容器极板间,放入一条通电导线,导线内也有电子在流动,你能见到导线中的电子从侧面流出吗?不能!那么导线整体会受力吗?不会!因为导线中有电子,也有正电荷,它们整体是电中性的。导线内正电荷对电子的约束力比你外加电场强得多。
 [25楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 21:03 

嘿嘿……“真空中充满中性颗粒”?
请问:
这种颗粒密度多少呀?
月球时时刻刻在这种颗粒中穿行,它怎么就不减速呢?
[楼主]  [26楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 21:04 

我们生活的空间内,一切固体,不管多么密实,都是有很大空隙的。我们的钢瓶,不管做多么厚,它只能收集气体、液体、固体等原子级别的物质。再小的物质就装不了了。比如电子,你用钢瓶就无法约束,多么厚的钢板,哪怕是地球那么厚,也休想拦截它。玻璃,不能导电,但也拦截不住光子。再小的中性粒子,比如中微子,则是任何物质都挡不住它们的。
 [27楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 21:08 

照你的这种一厢情愿,光就可以不菲吹灰之力地穿越任何物体啰!——你再接着往下编吧。
[楼主]  [28楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 21:10 

嘿嘿!因为这些颗粒也在运动。即使它们不运动,穿行月球对它们来说也是如入无人之境。这就如同电荷在超导体内流动一样,畅行无阻!

你能回答电荷在超导体内为什么不减速吗?那么密实的固体对电荷的穿行视若无睹,几百年下来也不带减速的,你能理解吗?只要你对此理解了,对彼也就理解了。
 [29楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2014/06/17 21:14 

既然这种颗粒可以穿越月球岩土,那么光却为何无法随这些颗粒穿透岩土呢?
[楼主]  [30楼]  作者:王普霖  发表时间: 2014/06/17 21:34 

光因为带电,岩土中有电子,电子会吸收它们、减速它们,会使它们散射成更低能的光子。
它们能够穿越是因为它们电中性、体积又小。γ射线能够穿越钢板伤人,中子也能不损坏建筑物而杀死建筑物内的生物,就是因为它们电中性,穿透力强。α粒子的质量比它们都大,但是因为带电,它们的穿透能力就十分小。几张纸就把它挡住了。

按照你的思维,超导现象你是根本无法用你的脑子想出来的。它们楞是不减速,你想不通吧?

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