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jianminshu先生您好 刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net> ====================================== ※※※※※※ 刘武青 |
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马国梁先生对光源旋转效应的看法,这里是他发的帖子 马国梁先生对光源旋转效应的看法,这里是他发的帖子 刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net> =========================================== 发光体在旋转时会产生多普勒效应。设发光点的运动速度为v,光线方向与发光点运动方向的夹角为β,则对于静观测者而言 光的波长变为 λ′=λ。(1- v cosβ/c)/ SQRT(1- vv/cc ) 光的频率变为 υ′=υ。SQRT(1- vv/cc )/(1- v cosβ/c) 光速为 c ′= c 保持不变. 因为光是一种波动,所以波速与光源的运动无关。但是波长的改变会影响光的干涉和衍射条纹;频率的改变将改变光子的能量,从而影响光压和光电效应等等。这毫不奇怪。 但“离心力不可能影响光速”。因为离心力是物体(粒子)当做曲线运动时在曲率半径方向上对外力的一种反抗作用,它与物体的运动方向垂直,不可能改变它的运动速度。 ---------------------------------------- 我只想到天上的星星有高速旋转的,但不知道它的光效应如何。很抱歉! 1、让截面是矩形的玻璃圆环绕中心轴旋转,让一束激光沿半径方向从内圆柱面射入,从外圆柱面射出,到达远处的光屏上。那么由于玻璃的拽引作用,光点的位置应随转速的改变而移动。 1、 让实心的玻璃圆柱绕中心轴旋转,让一束激光沿轴向从圆柱的一个端面(尽量靠外些)射入,从另一端面射出,到达远处的光屏上。那么由于玻璃的拽引作用,光点的位置也应随着转速的改变而移动。 移动距离为 y = h (n -1/n)v/c 2、 让实心的玻璃圆柱绕中心轴旋转,让一束激光沿与轴垂直的方向从圆柱的一个侧面射入,从另一侧面射出,到达远处的光屏上。那么由于玻璃的拽引作用,光点的位置还应随转速的改变而移动。但实验时入射角必须 α< arcsin(0.7071 n ) 3、 让实心的玻璃圆柱绕中心轴旋转,让同源的两束激光沿与轴垂直的方向分别从圆柱的两个侧面穿过,后在远处的光屏上形成干涉条纹。那么由于玻璃两侧的拽引作用不同,所以光的干涉条纹也应随转速的改变而改变。实验时,两条光路的前后、左右都应对称,光在圆柱内对称平行。该实验类同于斐索水流干涉实验,但也有多处不同。 以上各项实验意义重大,若刘先生能将之一做成功,那么在反相历史上将功垂千古。 ※※※※※※ 刘武青 |
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可怜的马先生,他竟然也被人歪曲、利用…… 我的这位同龄人太不幸啦! |