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根据光子理论,光是由于光子运动产生的粒子流,然而,光子直径是多少?光子为什么没有静止质量?单个光子为什么波动?怎样波动的?光子是怎样振动的才使光成为横波而不是纵波。任何平面相对于光子来说均是高山深涧,原子直径的数量级大约是10-10m,原子核的直径一般为10-15m,整个原子空间几乎都是虚无的。光子入射平面就像往地球和月亮之间扔沙子一样,光子理论无法解释镜面反射。
场态粒子传递的是电磁波,通过震荡感应传递能量。与波长相比较,平面镜就是平的了,因此发生镜面反射。而波长小于平面镜粒子间距的电磁波将无法发生镜面反射,而是发生透射。同样道理,光从玻璃中以一定角度入射到“真空”中发生全反射,以及光的折射,采用光子理论也无法解释光子如何发生折射且不能入射到“真空”。
预测与验证:
①所有的物质或粒子反弹(或反射),反弹面相对于粒子一定是平的,电子、质子的镜面反射条件是反弹面必须是相对于电子、质子是平面,否则不会发生镜面反射。
光子束交叉时,光子理论无法解释相互碰撞的概率为零?这意味着运动的光子的体积为零,采用光子的相关理论无法解释。
场态粒子传递的是电磁波,是震荡感应传递能量。而这种能量传递,在不同方向只是不同方向的分量产生变化,因此传播不受影响。
预测与验证:
①任何粒子在相交时都会发生碰撞。
②任何波相交只会叠加,之后的波没有任何影响。
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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