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暗物质与宇宙模型系列作品34。
一些物体都会进行热辐射,热辐射是物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。一切物质都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。物体在向外辐射的同时,还吸收从其他物体辐射来的能量。物体辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。热辐射是由物体内部微观粒子在运动状态改变时所激发出来的。激发出来的能量分为红外线、可见光和紫外线等。热辐射是内能产生变化,使电子与核表面产生不断的势能变化。这种变化又产生类似电磁波的一种现象。所以热辐射的原理是电子动能和势能转换成电磁波的辐射。一切微观粒子都在不停地做无规则的运动。温度影响微观粒子的热运动,温度越高,热运动则越剧烈。
这是由于显态粒子时时刻刻与场态粒子相互作用,这种相互作用均是通过不断吸收并释放电磁波传递能量。显态粒子时时刻刻与场态粒子相互作用主要表现为显态粒子的热辐射。
场态粒子是电磁场物质,不仅作为电磁辐射介质时时刻刻与显态粒子相互作用,而且场态粒子之间也时时刻刻通过吸收和释放电磁波进行热辐射,而且本身也进行着一定的“热运动”。而这种热辐射会产生所谓的宇宙微波背景辐射。只要有场态粒子的地方就会有这种宇宙微波背景辐射;而这种热运动的程度与场态粒子的密度相关。密度不同或温度不同的场态粒子均会释放或刺手不同波长的电磁波。
背景辐射一直被认为是宇宙学中大爆炸遗留下来的电磁波辐射,它的发现被认为是一个检测大爆炸宇宙模型的里程碑。
但有个问题,微波背景辐射到底来自哪里,究竟去向何方?背景辐射到底是来自宇宙,还是场态物质自身的热辐射?
如果是来自宇宙的辐射,那么这种辐射是可以进行电磁屏蔽的,而场态粒子充满整个宇宙,渗透进任何物质,且在内部也具有同样的热运动,因此只有这个频率是无法屏蔽的。将测试的整个空间进行电磁屏蔽,进行测试,检验是否仍能接收到相同的宇宙微波背景辐射。另外随着离地高度的变化,场态粒子密度会逐渐降低,那么所谓的宇宙微波背景辐射波长将会产生变化。
预测与验证:
①场态粒子的热运动产生的宇宙微波背景辐射是唯一不能屏蔽的电磁波,设置电磁屏蔽的装置,在内部还是能接收到宇宙微波背景辐射。
②场态粒子的热运动产生的宇宙微波背景辐射在不同高度的频率会有所变化。
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