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光子从“真空”入射到玻璃中,然后又从玻璃入射到“真空”中,速度先变小后变大。那么光子为什么进入到玻璃中速度降低且匀速;而从玻璃中进入到“真空”中,速度又变大;为何只有在光子通过不同介质交界的时候光速发生变化,而在相同介质中的速度没有变化。在相同介质中,无法令光子加速或减速。光子是一种粒子,如何使光子加速或减速?采用光子的相关理论无法解释。
玻璃中和“真空”中的场态粒子密度具有显著差别,在玻璃的内部,场态粒子受到了一定的吸引,密度提高,而相互的约束较大,因此对于光的阻尼也比较大。而在“真空”中,场态粒子不与可见物质相互作用,受到的约束也较小,因此阻尼较小。光在阻尼大的场态粒子中传播的速度慢,在阻尼小的场态粒子中传播的速度快。另外,光速度发生变化只与场态粒子的密度和场态粒子之间的作用强度有关,与其它因素没有任何关系。这一点与其它波的传播是一致的,光的传播速度与光的频率和光的强度也是无关的,光的频率高只表示场态粒子传播的能量高,光的强度高只表示参与的场态粒子数量多,是不会影响光的传播速度的。
迈克尔逊-莫雷实验、斐索实验、钢盘转动实验和恒星光行差合理论证了具有质量的场态粒子的运动规律是完全自洽的,与电磁波传播机理是完全相符的。光线引力偏折、雷达回波延迟和引力透镜反应了场态粒子的密度变化规律,而不是场态粒子的实际密度。场态粒子的密度变化会引起电磁波偏折与速度变化。光的系列现象反应光子理论的矛盾,而场态粒子的电磁波传递理论更具合理性。
预测与验证:
①任何的粒子速度都会变化,而速度变化与受力相关。
②任何波的速度只与介质有关。
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