19世纪的马克斯韦将电与磁的理论统一为“电磁理论”。马克斯韦的电磁理论,通过四个方程,实现电和磁的完美统一。直观揭示电和磁的物理演变,“电场如何按照磁场和磁力线以及磁场如何按照电场和电流在该时刻的行为变化”。推动了电与磁在生产实践中的运用,成为了19世纪科学革命的一面旗帜。在学习马克斯韦电磁理论原理的研究过程中,本人认为有以下几个问题还有待进一步探讨。
1、 磁力线是怎样形成的,构成磁场的物质基础是什么?
2、 为什么磁力线是闭合曲线,而光线是射线?为什么磁力线不能交叉,而光线可以互相穿越?
3、 磁力线是如何作用在导线中的电子上,使其形成有规则的电流运动?
4、 宇宙中有没有单磁极子?
5、 在磁场中垂直于磁力线运动的粒子为什么会作洛伦兹运动?
6、 在光线干涉实验中光子真的会同时在双缝中通过吗?
上述六个问题,作为现代科学的基础物理研究近三百年之久,一些正在探索的发现,
一些从未探索。我将我学习研究的结果,简单的文字出版供大家讨论。
第一个问题:在“关于电子自旋的反思”一文中已作个阐述,在此不重复。
第二个问题:由于磁力线是由引力子的磁矩的旋转来确定,由反平行耦合,连接成一条双向对称的闭合磁力线回路。磁力线与磁力线之间形成异性相吸的反平行线排列。引力子的轴向能量垂直于平行线。自旋转能量引力复制引力场的沿磁场线的延伸方向上的力矩,和两个磁场线连接因此,磁力线的闭合曲线,而不能相交。透光度,是引力子沿着轴向能量所指的方向复制场中的引力子,形成输血路径引力能量旋转磁矩垂直于光线的运动方向,轴向能量通过极性耦合形成直线排列。所以光线射线等。因引力子路径的旋转磁矩不能形成闭合回路,因此,光可以穿越。
第三个问题:由于磁力线垂直穿过电线,构成在引力的磁场线,轴向能量平行于导线的水平方向,能量轨迹垂直于导线在水平方向上。因此,当导线垂直切割磁力线,引力子的旋转磁矩作用在导线中核外运动电子的旋转磁矩上,迫使导线中的运动电子按引力子的有序排列,并沿着轴向能量的运动方向作有规则的运动,由此形成的金属丝的电流。
第四个问题:如果你说,引力子的假说最终被证明是正确的话,宇宙中再也找不到一个单极子。因为构成磁极的“引力子”的旋转磁矩,永远是一个封闭的环。
第五个问题:洛伦兹运动是带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动。由于任何一条垂直于场中的磁力线,都是由无数的引力子通过旋转磁矩的反平行耦合连接起来的,粒子的运动注入字段,能量是垂直于磁力线的轴向磁场中,轨迹能量平行于场中引力子的旋转磁矩。由于磁力线与磁力线之间的匀均排列,一样的六边形蜂窝状或梅花形,阻挡颗粒在直线运动的存在所以,粒子以入射角的动量沿着磁力线的排列规则作匀速圆周运动。
第六个问题:长期以来,人误爱因斯坦的“光子”假说理解为在空间中发射的粒子的独立的直线运动。所以将光的干涉理解为一种波的叠加。实际上光能的传播不是机械波的性质。也不是光的波动性质,但量子性质。这样的频率正比于光子能量。光子由子的复制形成的引力场的传输路径。引力子的传输方向由作用力的方向所决定。光线的干涉完全是由场中引力子在实验设备的特殊条件下通过光线的反射,不同的引力路径的形成相互产生引力子间的引力和斥力,从而改变了光传输路径,形成的干涉条纹。
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