| 读帖时,帖子不存在 |
| 我从上面的计算看到,光子的动量守恒,但质量不守恒。不同能量的光子,具有不同的质量。测量某个特定波长的光子质量是有意义的,但是对任何波长的光子进行质量测量,企图得到统一的质量都是无意义的。 |
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什么叫屏蔽?
假如地面是铁板,铁板上有磁铁,你移动磁铁会很费力,这是因为磁铁的磁场和铁板作用了。但是你把磁铁封闭在一个铁盒中,你移动铁盒就省力多了,尽管又增加了一个铁盒。 |
| 大家可以看看物质发光的光谱,相邻的谱线对应的光子能量并不是均等的。这也说明能量子的概念不准确。但是不管是什么能量的光子,动量却都是一样的,这却是有理论依据的。 |
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当一个电子的速度能够达到光速c时,接收终端能够得到
f=ψc=4.1214844857901073622443116002478e+11*299792458=1.2355899646038823582111185711562e+20Hz的光频率。这是电子速度达到光速时能够发出的光的极限频率。 这时候它能发出多大能量的光子呢? E=fh=1.2355899646038823582111185711562e+20*6.62606957e-34=8.1871050654591619976025324e-14 J =8.1871050654591619976025324e-14/1.602176565e-19 =510998.92760316101600216155951576eV =0.511MeV 这个数值凡是熟悉原子物理的人都应该知道的吧? 我的这个式子是千真万确地成立的。因为这是我正确的认识和认真的推导得到的结果。最关键的地方是在“光子速度不是光速”的理念的建立。 |
| 电子可以发出具有固定动量pl、但速度v不同的光子,进入场物质。由于场物质对光子的逐渐溶解进入场物质颗粒,光子最后走出不远就消失了,但光子原来的动量则在场物质中以极化速度继续传播。假如进入场物质的光子掠过n=100000个场物质颗粒就溶解完毕了,那么这个光子在广大空间中实际上是以亚光子串的形式前进的,电子发出的原始光子早已经不存在了。按照真空中的场物质数量线密度χ=5.6479174417950121205123734930873e+13 m-1计算,100000个场物质颗粒只占有n/χ=1.7705641243972957112776911232399e-9 m。也就是说这个光子离开电子以后走了不到2nm,就完全溶解掉了,成为了一个由100000个以光速c运动的亚光子所组成的串。 |
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真空中的场物质数量线密度χ=5.6479174417950121205123734930873e+13 m-1是根据各种常数推导出来的。它反映了真空中场物质颗粒的平均间距。普朗克常数、精细结构常数等各种通过测量手段得到的参数,其实就包含了场物质数量线密度的秘密了,只是科学家们没有把它提炼出来,只有整天看这这些常数兴叹。如今我把它们落实到实处了。它的意义是,在真空中(因常数的测量结果是在我们地球所在环境下得到的,因此该真空被认为是地球附近的真空),向各个方向引直线,在这条直线上,平均每米长度上,可遇到5.6479174417950121205123734930873e+13个场物质颗粒。
当然,这些颗粒不可能都在一条理想直线上,但是一个以光速做直线运动的亚光子,在动量方向前进的过程中,总会从一个场物质颗粒上跳跃到前方距离自己最近的一个场物质颗粒上,哪怕偏离直线一点点。如果这些场物质是不均匀的,比如密度向某个方向弯曲,则这种偏离也会积累下去。但作为均匀的真空场物质,不会发生这种积累。 比如从正西的场颗粒上有一个亚光子向正东跳跃,在动量方向正东存在一个场物质颗粒是自己要去的地方,那么这个亚光子就跳跃到了那个颗粒上。如果东边这个颗粒并不是正东,而是向偏下了1.e-20度,而且以后每个颗粒都向下偏离这么多(这种情况会发生于有心力场中),这个亚光子别无选择,只能跳到这个偏离直线的颗粒上。如果这个亚光子在这种场中走了一万公里,即10000000米,则会遇到564791744179501212051.23734930873个场颗粒,它就会发生连续偏转,在一万公里的位置,光线会向下发生5.6479174417950121205123734930873度的偏转。这就是引力下的光线弯曲。 |
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接[45楼]、[51楼]:
我们得知了电子速度达到光速时,其质量倍增,因此光速下的电子的质量是2me,它的动能才能达到0.511MeV,用没有质增的电子质量只能求得一半动能。这说明我的认识一至认识五都是正确的。这个光速的电子其实成为了一个电中性的粒子,它已经不是电子了。它是什么?它是一种叫做γ粒子的东西。因为电性的消失,因此其穿透力很强。 含有2me质量的γ粒子有0.511MeV的动能能量,它含有2e+、2e-的电量。两个这样的γ粒子通过碰撞等作用互相重新分配电量,可以生成一个含有2e-+e+的负电子和一个含有2e++e-的正电子。其中生成的负电子丧失了全部动能能量,回到了静止状态,另一个因此获得了两个γ粒子的能量,成为具有动能能量为1.022MeV的正电子。这是两个γ粒子产生一个负电子和一个正电子的机理。 生成的正电子能量很高,非常不稳定,很容易释放出正电能量,因此正电子的生命周期很短。生成这种正电子也非常偶然,因此正电子不容易得到。正电子和负电子还可以再次交换正电荷,重新生成两个γ粒子。这就是正负电子碰撞时的湮灭机理。 |
| 因为热是正电荷的表现,正电荷量又是正能量,是质量的又一个面孔,所以,相同气体分子、相同摩尔数、相同角速度旋转的气体球体(天体),温度高的质量大、占体积大的质量大。 |
| 你们看我是不是像说神话故事似的?我自己都觉得是。其实我的这个猜想心里并没有底,但这个想法也算一个奇葩,它居然可以通过给定任何一个光子的参数能量、质量、速度、频率、亚光子串的个数、在空间传播时占有的长度、亚光子间距中任何一个,求出其余的各个参数!我感到很奇怪。这里必定有很大的错误。 |