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2363.电磁波的物质性和物质差异 哲学与心理学版 王东镇 2010-11-28 0 2690 王东镇 2010-11-28 04:55:07
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分享 电磁波的辐射
accumulation 2015-1-7 21:37
1. 电磁波的辐射 (1) 电磁场的矢势和标势 1- 用势描述电磁场:磁矢势 A 、 B 与 E 的表示式; 2- 规范变换和规范不变性:规范变换、规范不变性、规范场、量子力学中的磁矢势、电子波函数相位差、库仑规范、洛伦兹规范; 3- 达朗贝尔方程:非齐次的波动方程、平面电磁波的势; (2) 推迟势:达朗贝尔方程、球面波、电标势、磁矢势、电磁作用的传播; (3) 电偶极辐射 1- 计算辐射场的一般公式:推迟作用因子; 2- 矢势的展开式:电磁多极展开; 3- 电偶极辐射:电偶极第一项展开式、振荡电偶极矩产生的辐射、辐射场; 4- 辐射能流角分布 辐射功率:平均能流密度、电偶极辐射的角分布、总辐射功率; 5- 短天线的辐射 辐射电阻:短天线的辐射功率; (4) 磁偶极辐射和电四极辐射 1- 高频电流分布的磁偶极矩和电四极矩: 2- 磁偶极辐射: 3- 电四极辐射: (5) 天线辐射 1- 天线上的电流分布: 2- 半波天线: 3- 天线阵: (6) 电磁波的衍射 1- 衍射问题 2- 基尔霍夫公式 3- 小孔衍射 (7) 电磁场的动量 1- 电磁场的动量密度和动量流密度: 2- 辐射压力:
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分享 电磁波的辐射
accumulation 2015-1-7 21:03
1. 电磁波的辐射 (1) 电磁场的矢势和标势 1- 用势描述电磁场 2- 规范变换和规范不变性 3- 达朗贝尔方程 (2) 推迟势 (3) 电偶极辐射 1- 计算辐射场的一般公式 2- 矢势的展开式 3- 电偶极辐射 4- 辐射能流角分布 辐射功率 5- 短天线的辐射 辐射电阻 (4) 磁偶极辐射和电四极辐射 1- 高频电流分布的磁偶极矩和电四极矩 2- 磁偶极辐射 3- 电四极辐射 (5) 天线辐射 1- 天线上的电流分布 2- 半波天线 3- 天线阵 (6) 电磁波的衍射 1- 衍射问题 2- 基尔霍夫公式 3- 小孔衍射 (7) 电磁场的动量 1- 电磁场的动量密度和动量流密度 2- 辐射压力
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分享 电磁波的传播
accumulation 2015-1-7 20:57
1. 电磁波的传播 (1) 平面电磁波 1- 电磁场波动方程:电磁场运动规律 - 齐次的麦克斯韦方程组、真空情形、波动方程、矢量分析公式; 2- 时谐电磁波:时谐情形下的麦克斯韦方程组、亥姆霍兹方程; 3- 平面电磁波:电磁波的相速度、单色波的相速度、真空中电磁波的传播速度、电场与磁场强度的比值; 4- 电磁波的能量和能流:线性均匀介质中电磁场的能量密度、平面电磁波的能流密度、一周期的平均值、能量密度和能流密度的平均值; (2) 电磁波在介质界面上的反射和折射 1- 反射和折射定律:一般情况下电磁场的边值关系、入射波、反射波与折射波、反射定律、折射定律; 2- 振幅关系 菲涅尔定律:布儒斯特定律、反射中的半波损失; 3- 全反射:透入介质中的薄层厚度、折射波电场、全反射; (3) 有导体存在时电磁波的辐射 1- 导体内的自由电荷分布:导体内部电磁波是一种衰减波 - 电磁波能量转化为热量、电荷密度随时间指数衰减、良导体条件; 2- 导体内的电磁波:导体内的欧姆定律、复电容率、导体中的电磁波表示式; 3- 趋肤效应和穿透深度:穿透深度、趋肤效应、金属内电磁波的能量主要是磁场能量; 4- 导体表面上的反射:垂直入射情形; (4) 谐振腔 1- 有界空间中的电磁波: 2- 理想导体边界条件: 3- 谐振腔: (5) 波导 1- 高频电磁能量的传输: 2- 矩形波导中的电磁波: 3- 截止频率: 4- 电磁场和管壁电流: (6) 光子晶体 1- 一维光子晶体的转移矩阵: 2- 光子带隙: 3- 一维光子晶体的全反射: (7) 高斯光束 1- 亥姆霍兹方程的波束解 2- 高斯光束的传播特性 (8) 光学空间弧子 1- 弧子和光学空间弧子 2- 非线性波动方程 3- 弧子解 (9) 等离子体 1- 等离子体的电中性和屏蔽库仑场 2- 等离子体振荡 3- 电磁波在等离子体中的传播
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分享 电磁波的传播
accumulation 2015-1-7 20:27
1. 电磁波的传播 (1) 平面电磁波 1- 电磁场波动方程: 2- 时谐电磁波: 3- 平面电磁波: 4- 电磁波的能量和能流: (2) 电磁波在介质界面上的反射和折射 1- 反射和折射定律: 2- 振幅关系 菲涅尔定律: 3- 全反射: (3) 有导体存在时电磁波的辐射 1- 导体内的自由电荷分布: 2- 导体内的电磁波: 3- 趋肤效应和穿透深度: 4- 导体表面上的反射: (4) 谐振腔 1- 有界空间中的电磁波: 2- 理想导体边界条件: 3- 谐振腔: (5) 波导 1- 高频电磁能量的传输: 2- 矩形波导中的电磁波: 3- 截止频率: 4- 电磁场和管壁电流: (6) 光子晶体 1- 一维光子晶体的转移矩阵: 2- 光子带隙: 3- 一维光子晶体的全反射: (7) 高斯光束 1- 亥姆霍兹方程的波束解 2- 高斯光束的传播特性 (8) 光学空间弧子 1- 弧子和光学空间弧子 2- 非线性波动方程 3- 弧子解 (9) 等离子体 1- 等离子体的电中性和屏蔽库仑场 2- 等离子体振荡 3- 电磁波在等离子体中的传播
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分享 电磁波的辐射
accumulation 2015-1-7 17:59
1. 电磁波的辐射 (1) 电磁场的矢势和标势 (2) 推迟势 (3) 电偶极辐射 (4) 磁偶极辐射和电四极辐射 (5) 天线辐射 (6) 电磁波的衍射 (7) 电磁场的动量
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分享 电磁波的传播
accumulation 2015-1-7 17:57
1. 电磁波的传播 (1) 平面电磁波 (2) 电磁波在介质界面上的反射和折射 (3) 有导体存在时电磁波的辐射 (4) 谐振腔 (5) 波导 (6) 光子晶体 (7) 高斯光束 (8) 光学空间弧子 (9) 等离子体
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分享 3086.暗物质辐射正电荷电磁波
王东镇 2013-4-22 02:32
3086. 暗物质辐射正电荷电磁波 2013.4.22 什么是暗物质?网上搜索答案如下: 中文名称: 暗物质 英文名称: dark matter 定义: 由天文观测推断存在于宇宙中的不发光物质。由不发光天体、晕物质、以及非重子中性粒子组成。 应用学科: 天文学 (一级学科); 星系和宇宙 (二级学科) 以上内容由 全国科学技术名词审定委员会 审定公布 百科名片的解释是: 在宇宙学中,暗物质是指那些自身不发射 电磁辐射 ,也不与电磁波相互作用的一种物质。人们目前只能通过引力产生的效应得知宇宙中有大量暗物质的存在。暗物质存在的最早证据来源于对 球状星系 旋转速度的观测。现代天文学通过 引力透镜 、宇宙中大尺度结构形成、 微波背景辐射 等研究表明:我们目前所认知的部分大概只占宇宙的 4% ,暗物质占了宇宙的 23% ,还有 73% 是 暗能量 。 2011 年 5 月, 意大利 暗物质探测无果,该研究结果质疑其它发现暗物质结果。 暗物质真的没有电磁辐射吗? 我认为所有的物质都有电磁辐射,暗物质也不例外,只不过暗物质辐射由正电荷形成的正电荷电磁波,只能在核外正电子的反物质的表面形成电流,所以正物质的人类神经系统和正物质的探测仪器接收不到,也感受不到正电荷电磁波。而反物质人类的神经系统和反物质制造的探测仪器同样接收不到由负电荷形成的负电荷电磁波,对于他们来说辐射负电荷磁波的物质就是暗物质。 反物质辐射正荷电磁波,正物质辐射负电荷电磁波是由核外电子决定的,因为只有核外电子可以呈现离子态,以自由电子和自由电荷的形式存在,聚为电流、电子、光子、电磁波,散为普遍的带电现象。也只有核外电子可以承载和输送相同电荷的电流、电子、光子、电磁波。所以,正反物质互为暗物质。 恒星表面由于有核聚变发生,始于正负电荷的核聚变可能会同时生成正反两种物质的基本粒子和带有基本粒子性质的初级化学元素,与自身相同的物质继续参与核聚变,而与自身相反的物质受到排斥,成为宇宙射线辐射到广袤的太空,掩盖了自身物质的电磁辐射,自身物质的电磁辐射也会参与恒星表面的核聚变,难以外传。所以,正反物质恒星都会对同类物质表现为“黑洞”。“黑洞”的形成不是由于吸引力强大到不允许电磁辐射,而是恒星表面的核聚变本质上是正负电荷的聚变,只有相对充裕的电荷和与自身性质不同的基本粒子、带有基本粒子性质的初级化学元素以宇宙射线的形式向外辐射,对于同类物质和同类物质形成的生物而言,它们也转变成了暗物质。 月球本质上应该属于反物质,排斥同类物质恒星太阳辐射的正宇宙射线,所以我们虽然接收不到月球自身的电磁辐射,仍然可以看到月球,暗物质也可以转化为明物质。 在银河系中,我们看不到体积巨大同为正物质的银核,也看不到其他正物质恒星,只能看到反物质恒星和距离我们较近的行星,不论这些行星是正物质,还是反物质。 事实说明:明暗本是相对的,深入思考才能搞清。
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分享 3083.正电磁波只能在反物质的表面形成电流
王东镇 2013-4-20 07:14
3083. 正电磁波只能在反物质的表面形成电流 2013.4.20 电磁波是电荷的一种存在形式,通过导体才能形成电流。正物质的表面是负电子,只能集聚和通过负电流,本质上排斥正电荷,所以正电磁波不可能在正物质的表面形成电流。 地球人属于正物质,我们的科学仪器也是正物质制成的,观测不到正电磁波的存在也就不足为奇了,这是所谓暗物质存在的根本原因。 我们的电源都是负电源,发出的光子也是负光子,反物质是不可能接受的,所以在反物质星球上可以使用,并且效果更好。 由于正负电荷、正反物质存在排斥性,它们之间的湮灭现象就不可能存在,但只要吸引力大于排斥力,它们还是可以亲密接触的。所以,人类可以登陆反物质星球,却难以利用反物质资源,也不适宜在反物质星球上长期生活。 电荷有正负之分,由电荷形成的电磁波就有正负电磁波之别,光子也不例外。虽然反物质是暗物质,反物质恒星却是明星球,因为反物质恒星发出(排斥)正宇宙射线,而正物质星球需要正宇宙射线赖以成长,通过其引发的核聚变获得光明和正能量。正物质恒星发出(排斥)的却是反宇宙射线,所以我们可以看到反物质恒星,看不到正物质恒星。 暗物质包括两类:反物质和远离我们的正物质恒星。
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分享 2883.电磁波可能是电中性物质
王东镇 2012-6-22 08:43
2883. 电磁波可能是电中性物质 2012.6.22 只要有电子运动就会有电磁波产生,所以电磁波无处不在。 过去,我以为电磁波是电荷团聚体,但无法理解它们产生和无处不在的原因,电中性可以使它们获得类似光子的自由度和独立性,而小于光子的质量和体积使它们具有更强的穿透力、更高的速度、更远的传播距离。而像光子一样与电子相互转化的可能赋予了它们更多的物理特性,将光、电、磁和力学现象联系在一起。 否则,电磁波就存在正负之分。而关于光速,我从来就不认为是速度的极限,光子的存在和运动未必等同于电磁波。
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GMT+8, 2025-12-24 19:18