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——光的突破行为暗示其身世之谜
当清晨的第一缕阳光划破亿万里长空,来亲吻你的面颊时,你是否也曾有过如此好奇:光,你究竟是什么?来自哪里?
光,看似简单,背景却十分神秘、复杂。它幻化着七彩、来去无踪,是宇宙间最快的使者,所有地球生命活动的能量几乎都来自光。光隐藏着太多的自然奥秘。因此,研究“光”是探索自然奥秘的重要途径。
可是,现代光学理论却出现如下尖锐矛盾:
1)、经典麦克斯韦电磁理论认为:电磁波是“电场、磁场在空间相互激变而形成”。
按此得出一个结论: 光是“空间电场、磁场相互激变的结果”(因为光也是电磁波,可见光波长:380—780nm)。
2)、现代光学理论认为:
光是“原子内电子通过能级跃迁而辐射的光子”。光既是波又是粒子,具有波粒二象性。于是我们又得出一个结论:
——光是“电子的能级跃迁”而产生。
我们就奇怪了,同样都是光,怎么会有两种完全不同的发光机制呢?“光”究竟是什么呢?
“光”本无言。但光以突破性的发光方式,讲述了光传奇的身世之谜。
“自由电子激光器”、“LC电磁波振荡器”是现代发明的科学仪器,这些科学仪器发光原理独特,出现了突破性的发光方式。
一、自由电子激光
“自由电子激光器”发光的两个基本条件:
1)、发射一束高速电子(经过高倍加速处理);
2)、让高速电子束穿过一组“反向磁组”(即:相邻磁场反方向排列,如图)。于是,电子束被迫在“反向磁组”间高频扭摆、振动,因此,电子束的轨迹就变成了正弦曲线。从而使电子束获得很高振荡频率,并同时辐射出强相干激光。
更重要的是,电子束振荡频率,直接决定了辐射激光的频率。显然,激光的产生,是电子高频振荡的结果。
电子的振荡产生了光。
图二 自由电子激光形成图解
“自由电子激光器”两个主要功能:一是加速电子束;其二是迫使电子束高频“扭摆”。其最终目的:迫使电子超高频振荡,并辐射激光。
长期的实验观察我们发现:
“光”与“电子运动”关系非常密切。但电子究竟怎样运动才发光呢?
到今天为止,即使最先进的科学仪器,也无法直接观察到微观电子的运动轨迹。无法直接知道电子是怎样发光的。但是今天,“自由电子激光器”却从一个特殊角度,意外地让我们清楚地观察到电子发光的运动方式。原来,电子是以“高频振荡”的方式发射电磁波(或激光)的。
特别是,“自由电子激光器”的激光频率任意可控。我们发现,只要控制电子振荡频率,就能任意控制发射激光频率。获得从微波——X光宽频域、任意波长的电磁波。
在“自由电子激光器”发光过程中,根本看不到“电子的能级跃迁”现象。也没有出现“电、磁在空间相互激变”现象。但光依然产生了。
二、LC电磁波振荡器 (电磁波发射器)
LC电磁波振荡器原理图
“LC电磁波振荡器”的原理则更简单:
把L(线圈)、C(电容)组成选频的振荡电路。
其中,L和C都具备储存、释放电子的能力。当电源的反馈电压进入LC回路时,电子便在L、C之间来回快速存、放,于是,电路中产生“电子高频振荡”,并辐射出电磁波。
我们不难发现,“自由电子激光器”和“LC电磁振荡器”虽然结构完全不同,但它们有共同特征:“电子高频振荡”。其中,发射电磁波的频率完全由“电子振荡频率”控制。显然,电磁波的产生与“电子高频振荡”关系非常密切。因此,“电子高频振荡”是产生电磁波的根本原因。
“麦克斯韦经典电磁理论”的局限性:
1865年,麦克斯韦预言存在电磁波,建立了经典电磁理论。并以麦克斯韦方程组推算出光速c。后来证明他的预言非常准确:电磁波确实存在,光速c也得到验证。这促使我们对麦克斯韦经典理论深信不疑。但麦克斯韦一生从未接触过真正的电磁波,他去世二十年后,直到1888年赫兹首次发现电磁波。因此,“麦克斯韦经典电磁理论”只能是一种预见性的推导理论。没有建立在精确实验和准确检测基础之上。
今天,“麦克斯韦经典理论”的前半部分:“变化磁场周围产生的电场”能精确检测到,也很常见;但是后半部分:“变化电场周围产生的磁场”几乎检测不到。
我们不妨列举一例:
把两块平行金属板连接电池充电后,平行金属板间就是一个电场。此时,若电场周围有一个精密的磁针,当改变电场强度(如:改变金属板间的距离、改变接触面积、移动电场位置等)时,磁针没有任何转动。显然,变化电场周围不能直接产生变化磁场。但是,如果变化电场周围增加一根导体,导体内会产生电流,导线周围就产生磁场。通常,我们会误以为是变化电场直接产生了磁场,但事实上,磁场是电流的结果。一句话,没有导体存在的情况下,无论电场怎么变化也产生不了磁场。
由此可见,电流才是产生磁场的根本,变化电场周围根本不存在磁场。因此,在没有导体的真空里,就无法产生“电、磁在空间相互激变”。
那么,我们必然会问:电磁波为何在遥远真空里传播呢?
一直以来,我们忽略了电子一个重要特性——电子之间难以想象的超强相互作用力。如果你不相信,我们可通过库仑定律计算出来:
距离r=1mm的两个电子间斥力:F=k·qq/r2=2.3×10﹣22牛顿
(其中电子电量q=1.602×109库,K=9.0×109,电子质量m=9.1×10﹣31㎏)
千万不要小看这个斥力。按牛顿定律F=ma,则a=F/m=2.5×108(m/s2),斥力使电子获得巨大加速度。可见,这个斥力F对于电子来说非常巨大。
再进一步看,如果在“LC电磁振荡器”中有“一万亿个电子”共振。那么,它们对距离一万公里外的单个电子的斥力:
F=K·1013qq/1020r2=2.3×10﹣29牛顿。
这个力足以使一万公里外的单个电子产生共振,因此,“一万公里”外的单个电子就能获得“LC电磁波振荡器”中电子群的微弱振荡信号,从而实现电磁能远距离传递。(在LC振荡器中“一万亿个电子”是极微小的数量)
在导体内,电子间距离远小于1nm(1mm=1000000nm),可见导体内电子之间斥力多么巨大无比,正是导体内电子之间超强斥力,使电子之间具有超高弹性,促使导体中的电子产生1020(一千亿亿)赫兹的超高频率的X光。
若光产生于“电子高频共振”,或者说电磁波的传播是电子之间共振力的传递,那么,电磁波速度——光速c就是力的传递速度。即“力”在物体之间以光速传递。我们知道,任何物体获得速度都需要力的作用,而力的速度是光速,这似乎完全能解释“物体的速度为什么不超过光速”的原因。
如果这些观点正确,我们有可能进入更深层次的光学领域,揭开一个全新的光学奥秘世界。
你若还不能理解光产生于“电子高频振荡”,我们再观察一个更简单的电磁波产生过程:
当一个小型变压器工作时,初级线圈的电磁力推动次级线圈内电子运动,产生感生电流。如果大幅度提高初级线圈交流电频率,同时逐渐增大初级、次级线圈距离,此时次级线圈内感生电流逐渐变弱。当初级、次级线圈距离很远时,次级线圈中只剩下极微弱的电信号,需要放大器才能检测到微弱电流。我们发现:此时变压器的初级、次级线圈,其实已变成电磁波的发射器和接收器。
这个过程可清晰看到,高频电磁力促使电子远距离高频共振,从而实现电磁波远距离传播。
(个人观点,仅供参考)
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GMT+8, 2024-11-30 18:37
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