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在上篇博客我提出这个问题,现在将我的想法公开与大家分享;
光在真空中传播,当遇到一定厚度的介质时,在界面上会产生反射,进入介质会折射,之后是有衰减的传播,速度小于真空中的传播速度,并由介质的折射率决定。出介质后,光又恢复为真空中的传播行为。
由麦克期韦方程组容易得出,电磁波(光)在真空中的传播速度由真空介电常数ε0,与磁导率μ0决定。
从微观结构的角度来讲,介质由原子分子组成,原子分子是真空中分布的运动带电粒子;
从本质上讲,光子通过介质等同于通过了有运动带电粒子分布的真空区域;
没有证据表明,真空中带电粒子(电子与原子核)的存在会改变真空的介电性质ε0,以及磁导率μ0。
因此,光在通过有带电粒子分布的真空区域时,速度不应该变化。
然而,实验结果表明,光通过介质时,在介质中传播速度会降低,并且伴有色散的发生,即频率不同速度是不同的。
我认为,真空中光的传播是需要传播介质(以太)的,带电粒子对以太的分布应该有影响 ,这样才有可能消除上述矛盾。
根据以上分析,我认为“真空中光速不变”假设的内在逻辑是荒谬的!
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GMT+8, 2024-9-24 10:58
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