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解析介质中的传播速度(文稿)docx
2019-07-08 | 阅:  转:  |  分享 
  
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量子三维常数理论
此外,声波是应力波(纵波),光是电磁波(横波),其物理本质完全不同。具体来说,应力波是
从波源向外,介质分子不停地推挤及恢复,其产生的传递效应与弹性横量及密度有关,而与波源状态
无关。而电磁波具有波粒二象性(横波),在相同介质里,其速度会因频率的不同而不同。
4量子三维常数的解读
量子三维常数理论认为,物质(例如,光子,电子,原子,分子,地球等)是量子化的,但物质的
属性(动能,动量等)具有连续性。宇宙中的时间及空间是连续的,但对于物质(基本粒子,分子,
星系等)来说,是量子化的。
真空中,任何物质的速度都不可能超过光速。但是,在介质中,粒子的速度是可以超过介质中的光
速的。光与介质之间的相互作用力是光折射的核心因素。值得一提的是,通过一种介质(例如,空气,
水等),光的传播速度将变慢程度与光子的频率相关。带电粒子在介质中运动的速度变慢的程度也与
带电粒子(例如电子)的频率相关。
例如,光子具有内禀的光速,在真空中,体现为光速;在介质中,其速度是内禀的光速的分量。
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同样电子也具有内禀的电子速度在真空中体现为内禀的电子速度小于真空中的光速在
介质中,其速度是内禀的电子速度的分量。
根据量子三维常数理论,但在一定的边界条件下,在介质中,电子的内禀电子速度分量可大于光子
的内禀光速分量。
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