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电磁学论文(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 首先我的理论实际上是从对光的电磁传播相关理论推敲而来。我认为光的波动能量在空间的传播依然需要依靠介质。而这种充满宇宙大部分(并不一定是整个宇宙)的各个角落的物质就是以太,包括原子的原子核,电子,中子

首先我的理论实际上是从对光的电磁传播相关理论推敲而来。我认为光的波动能量在空间的传播依然需要依靠介质。而这种充满宇宙大部分(并不一定是整个宇宙)的各个角落的物质就是以太,包括原子的原子核,电子,中子,质子等都处于这样的一个环境中。以太物质的称呼和存在假设其实在国外早就提出过。但后来由于迈克逊-莫雷等实验的反面结果而否定。再加上后来麦克斯维电磁理论的发展及成功应用理论物理似乎就彻底抛弃了这个假设。不管现在我再次提出这样的一个假设看起来有多荒谬,我仍然建立了我的理论并以此来解释分析几种主要的电磁作用原理。从结果看我认为这个理论很有前途。相关的论述证明了理论本身的正确性。我认为它还另外揭示了相当重要的东西,能给物理学带来很大的进步。下面正式介绍我的理论的核心内容。

电子绕原子核的空间圆周运动在它所处的以太环境中沿其轨迹留下了一种以太的运动形式。实际上这种运动形式是电子圆周运动作用于以太而形成的,而以太的这种运动形式能反过来作用于电子并使其获得一定的动量。我用图一所示的带有箭头方向的小圈来表示,我将这个小圈叫做流圈。而它就是磁的本质。且它与现有理论中的磁感线表示方法有如图一所示的相对位置对应关系。

图一流圈表示与磁感线表示方法的相对位置关系

如图,磁感线是垂直穿过流圈平面中心的。且垂直指向纸内的穿过逆时针绕行的流圈,相反垂直向纸外的对应着顺时针绕行的流圈。这种流圈与电子相互作用的具体方式就是:不论电子从哪个方向和角度接触流圈,比如在A点相遇,那么电子就会在此处吸收掉流圈的整个或者绝大部分的能量,并获得一个沿着该点与圆的切线方向并与流圈在该点的绕行方向一致的动量。这个动量如图就是AO方向的动量。流圈的大小及能量是可以有差别的。另外组成以太环境的物质成分个体体积应该是比电子小很多的。因为我的流圈理论作用原理是从流体与其之中的物体相互作用的关系原理得来的。也正因此我才将以太的这种运动形式称为流圈。下面就用这个理论来分析几种主要电磁作用的本质原理。

首先是导体在匀强磁场中运动产生电动势的原理。在强度为B的匀强磁场中有垂直于磁感线,长度为D且粗细均匀的导体棒AB。并在与AB,磁感线方向都垂直的方向上作匀速运动。如图二所示。

图二 导体切割磁感线的分析

所谓匀强磁场指流圈或流圈的总体作用效果在空间上的分布一致且均匀。当AB棒水平向右以速度V2移动时。AB棒中的电子与相遇的流圈一定在M点(该流圈最靠左的一点)相

互作用,即与该流圈的最靠左的那个点相互作用。此处说明一下虽然实际上电子能与该流圈左半圆周上的任何一点相互作用。但由于在这些点的作用中,单个电子与其中任意点作用的概率是相同的,所以以多数电子的多次作用后的统计效果来看,这些作用中的水平分量是在以MO直线(o为流圈中心)为中心上下平面完全抵消了的。实际上最后就只剩下了竖直向上的作用效果。所以为了简化分析以后在匀强磁场中讨论物体中总体电子受这种作用的时候我就直接这样来分析。所以当AB棒向左以速度V1水平运动时AB中的电子必然与流圈的N点接触作用并获得一个竖直向下的动量。正是因为电子获得了这些定向动量才在导体棒中形成了电动势。在这种情况下当AB棒水平向右移动时,获得定向动量的电子是由B到A移动的。产生的电动势的正方向就是由A到B的。当导体棒向左移动时就刚好是相反的。电势是由B到A的。对于这种感应电动势的大小U=BLVsinβ,本来我是打算用流圈的这种作用及其公式来重新定义一种磁场强度单位的,因为一方面磁场与电子的相互作用需要流圈与电子的相对运动另一方面这种作用实际上是电子从流圈获能的结果,所以从这里定义磁场强度更为合理些。但实际上现有的U=BLVsinβ本身就是完全符合了这种定义方式的。所以我并没有去改变它,而是继续使用B为磁场强度的单位。对于这个公式简单分析就知道:B越大流圈平面密度就越大,V越大在单位时间内AB棒整体吸收的流圈个数就越多。而Lsinβ则是AB棒的实际用来吸收流圈的有效长度。且这些量都是直接与感应电动势成正比关系的。它们都直接代表了获能的多少,且都是一次线性关系的。可见这种流圈作用推得的感应电动势方向及大小与现今的理论是完全相同的。

第二个是通电导线在磁场中受力情况的分析。设AB导线处于匀强磁场中,且处于磁场中的长度为d。磁场强度为B,电流为I。如图三所示。

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