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声波属于一种介质流,而流动方程是: 焓 + 势能 + 动能 =常数。
声波 的 动能 关联其频率 所以 声波 随着 传递过程的高差 即势能变化 必然导致其频率变化 即动能变化。 |
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声波属于一种介质流,而流动方程是: 焓 + 势能 + 动能 =常数。
声波 的 动能 关联其频率 所以 声波 随着 传递过程的高差 即势能变化 必然导致其频率变化 即动能变化。 |
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对【11楼】说: 电子气体在流动。速度即电讯号的速度就是电子气体中的声速。 电子气体的流动速度与电讯号速度不是一回事儿,就好比气体的流动速度与气体中的声速不是一回事儿一样。所以高频电信号在导线中传递很快,而低频电流尤其是直流电流都有一个暂态过程。所谓暂态过程 就是电流从无穷小到特定值的渐增过程这是关于时间的一个指数函数。哪怕是在超导体传输电流也需要经历一个暂态过程。这与 气流 水流的暂态过程相似。 对于直线型电路越是高频低强度的电信号暂态过程越短,高强度的稳恒电流的暂态过程最明显。 可以建立微分方程来精辟讨论。所谓高频低强度的电讯号其实就是电子气体中传播着的“声波”。就好比 气体中传播着的声波比气体的流速快得多。气体中的行波其实也就是一种脉冲气流。抖动绳子使其产生横波,这属于行波,而摇动绳子所产生的横波属于驻波;之所以在日常生活中 人们借助抖动绳子使其逐步地由甲地转移到乙地或从低处转移到高处(如 树上或屋顶),就是因为 抖动绳子所产生的横波属于行波 而行波 就是一种脉冲流。无论是 横波还是纵波只要是属于行波,那就属于脉冲流,如属于电子气体中的纵行波则属于一种交变电流,对于气体 液体中的纵行波则属于脉冲流,无论是脉冲流还是稳定流都属于流动即属于 流体的一种转移形式。 所以在流体中传递纵行声波就是在定向转移流体物质,若是在势场如重力场中沿着重力线传递单向纵行波不仅仅是在转移流体介质,也是在转移(介质)势能,也就是说 声波 不仅具有动能同时还具有势能,也就是说 声波的能量包括两种成分 即动能与 势能,而声波所携带的动能与势能是可以互相转化的, 但并不是严格守恒的,但对于液体不具有明显的压缩性其声波的动能与势能之和基本是保持常数,但对于气体具有明显的压缩性,其动能与势能必须再加当地气体所拥有的焓才会严格保持一个常数。同时大家熟知 声波的动能关联其频率,故而声波的频率在沿着重力线传播过程是变化着的。 |
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对【14楼】说: 电子气体流动速度?意思是非常多的电子流动如同气体?电子在导体中的速度很低吧?电流速度应该近光速而不是声速吧? |
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对【15楼】说: 电子气体流动速度?意思是非常多的电子流动如同气体?电子在导体中的速度很低吧? 电流速度应该近光速而不是声速吧? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 导体(的导带)中自由电子气体中的“声速”经过计算确实接近光速,但这“声速”并不是电子气体的流速,而只是电讯号速度,即电子气体中的“声速”,就好比,你去推一根金属直棒,你企图是该金属直棒(无摩擦)产生一定的加速度且达到一个稳定的速度而匀速运动,该金属棒的加速过程尚未能完成,该金属棒的另一端已经感知到该金属棒的另一端受到了推力,这个推力信号就是以金属棒中的声速传递至金属棒的远端的,所以 机械信号的速度是以杠杆中的声速传递出去的,并不是该杠杆的滑动(流动)速度。 同理 气体柱 液体柱的一端若受到一个稳定的压力,这个流体将会在经历暂态过程(弛豫时间)而匀速流动起来,但液体柱尚未开始流动的时候,该流体柱的另一端已经知道流体柱的另一端受到了压力,因为这个压力信号已经以流体的声速传递到远端了。所以压力信号是以声速传递出去的 流体的流动速度与 声速是两回事儿。 金属导体中(导带内)自由电子气体的流动速度很小 而电信号却近乎光速即是电子气体中的声速,而不是电子气体的流速。尤其是高频电信号如有线电视的微波信号 就是以电子气体中的声速传播的即近乎光速。 但稳恒电流的流速是很有限的,决不可将 高频电信号的传播速度 与稳恒电流的流速相混淆。 稳恒电流的(强度)密度等于 电子气体的流速乘以电子的数密度。 人们通常所感觉到的所谓电流速度其实是电讯号速度即电子气体中的声速,这是近乎光速的。 稳恒电流 具有一个暂态过程 交变电流也有一个暂态过程。这暂态过程刚开始 导线的远端已经感知到了,那就是以电讯号速度传播出去的 |
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对【15楼】说: 电子气体流动速度?意思是非常多的电子流动如同气体?电子在导体中的速度很低吧? 电流速度应该近光速而不是声速吧? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 导体(的导带)中自由电子气体中的“声速”经过计算确实接近光速,但这“声速”并不是电子气体的流速,而只是电讯号速度,即电子气体中的“声速”,就好比,你去推一根金属直棒,你企图是该金属直棒(无摩擦)产生一定的加速度且达到一个稳定的速度而匀速运动,该金属棒的加速过程尚未能完成,该金属棒的另一端已经感知到该金属棒的另一端受到了推力,这个推力信号就是以金属棒中的声速传递至金属棒的远端的,所以 机械信号的速度是以杠杆中的声速传递出去的,并不是该杠杆的滑动(流动)速度。 同理 气体柱 液体柱的一端若受到一个稳定的压力,这个流体将会在经历暂态过程(弛豫时间)而匀速流动起来,但液体柱尚未开始流动的时候,该流体柱的另一端已经知道流体柱的另一端受到了压力,因为这个压力信号已经以流体的声速传递到远端了。所以压力信号是以声速传递出去的 流体的流动速度与 声速是两回事儿。 金属导体中(导带内)自由电子气体的流动速度很小 而电信号却近乎光速即是电子气体中的声速,而不是电子气体的流速。尤其是高频电信号如有线电视的微波信号 就是以电子气体中的声速传播的即近乎光速。 但稳恒电流的流速是很有限的,决不可将 高频电信号的传播速度 与稳恒电流的流速相混淆。 稳恒电流的(强度)密度等于 电子气体的流速乘以电子的数密度。 人们通常所感觉到的所谓电流速度其实是电讯号速度即电子气体中的声速,这是近乎光速的。 稳恒电流 具有一个暂态过程 交变电流也有一个暂态过程。这暂态过程刚开始 导线的远端已经感知到了,那就是以电讯号速度传播出去的 |
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对【17楼】说: 我问的就是电讯号是什么东西?不是电子,是什么构成?例如声音传播是波的形式传播。光的速度是光粒子飞行还是光波传播?电讯号近光速是一种什么波传播速度还是什么粒子飞行速度? |
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对[18楼]说:
电信号的速度是电子极化速度,也是电场力的传播速度,它并不是电子运动速度。这就如同一根充满水的很长的水管,在进水口的阀门打开以后,水压立刻以水中声速传播到出水口,很快出水口就有水流出。但流出的水并不是从进水口刚刚流进来的水。电信号的传播速度就是电场力的传播速度,并不是电子速度。光的速度也是光介质的极化速度,也不是光子速度。我提出过光子速度不是光速的理论,里面有过详细论述。 |
| 要是电场力的传播介质(传播机制)是什么这个问题搞明白的话,也许宇宙的终极密码就被破译了,就不会有这么多的困顿了。 |
| 电场能够在物质中传播,物质本身未必就是传播介质,电场能够在真空中传播,不就没有这些可察觉的物质吗? |
| 不能被察觉的物质也是物质,那是更小的物质。这些物质的线度比电子要小得多。一切由原子组成的固体,不管我们认为多么坚固,对它们来说都是孔目巨大的筛子。这种物质就是场物质。又因为它们是电中性的,因此穿透力极强。场物质不仅存在于真空中,也存在于各种形态的物体中。它们整体电中性,但可极化为电偶极子。场物质的极化和退极化过程就是场力传播的过程。一个带有电量的粒子通过场物质,会沿路极化出一个个偶极子。这些偶极子感应出的电荷又极化相邻的场物质。这个极化状态就会传播开去。极化状态传播的速度就是光速。不同的场物质密度就有不同的光速。非场物质的有形物质(即我们人类有办法收集的物质)中也有场物质,并且比真空中密度大。因此非场物质的物质具有更大的介电常数。 |
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真空被静电场极化和绝缘体被电场极化是一样的。静态极化虽然不再有电流,但能量已经散布到每个被极化的场物质中了。这就是真空储能。真空中每个场物质颗粒都相当于一个小的电容器。电场力所到之处也就是极化所到之处。力的传播就是极化的传播。光在介质中的传播也是极化的传播,也是电场力的传播。因此真空中的电场速度和光的速度相同。
介质在特定的条件下极化速度c是恒定的。但它们都不是电荷或光子的运动速度v。你手举一个带电体在空中以每秒一次的频率进行晃动,空间的场颗粒就跟随你的这个频率改变极化,并以光速将你的这个晃动周期传播开去。别人在遥远的位置可以接收到你这边1赫兹的晃动信号。接受到的是1赫兹的包络光,这个光的最大载频是f。这里存在关系f=ψV。V是调制速度。ψ=m0c/h=4.1214844857901073622443116002478e+11 m-1 叫电频比例常数。于是就激起频率为f=ψV的涟漪。假如你前后晃动带电体的最大线速度v=1米/秒,别人在远处就能得到包络频率为1赫兹,最大载频频率为f=ψV=4.1214844857901073622443116002478e+11赫兹的调制光。 |