卫星 麦克斯韦方程组的大统一模型解释


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本章 , 我们基于本模型假说条件 , 讨论下麦克斯韦方程组 。
“麦克斯韦方程组乃是由四个方程共同组成的:
高斯定律:该定律描述电场与空间中电荷分布的关系 。 电场线开始于正电荷 , 终止于负电荷(或无穷远) 。 计算穿过某给定闭曲面的电场线数量 , 即其电通量 , 可以得知包含在这闭曲面内的总电荷 。 更详细地说 , 这定律描述穿过任意闭曲面的电通量与这闭曲面内的电荷之间的关系 。
高斯磁定律:该定律表明 , 磁单极子实际上并不存在 。 所以 , 没有孤立磁荷 , 磁场线没有初始点 , 也没有终止点 。 磁场线会形成循环或延伸至无穷远 。 换句话说 , 进入任何区域的磁场线 , 必需从那区域离开 。 以术语来说 , 通过任意闭曲面的磁通量等于零 , 或者 , 磁场是一个无源场 。
法拉第感应定律:该定律描述时变磁场怎样感应出电场 。 电磁感应是制造许多发电机的理论基础 。 例如 , 一块旋转的条形磁铁会产生时变磁场 , 这又接下来会生成电场 , 使得邻近的闭合电路因而感应出电流 。
麦克斯韦-安培定律:该定律阐明 , 磁场可以用两种方法生成:一种是靠传导电流(原本的安培定律) , 另一种是靠时变电场 , 或称位移电流(麦克斯韦修正项) 。 ”——百度百科:“麦克斯韦方程组”词条
词汇很专业 , 描述很复杂 , 理解很艰难 。 不懂 。
所以懂行的为普通大众总结了一句更简单的话:“变化的磁场产生电场 , 变化的电场产生磁场 。 ”这句就容易理解多了 。
但是 , 这句简单的描述却容易让人们产生迷信 , 因为不知道相互变化影响的细节 , 只能迷信这句话是真理 。
今天 , 我们就根据本大统一模型假说 , 给大家一个容易理解的解释 。
高斯定律
在本模型假说中 , 高斯定律本质上就是正反微元物质等量不灭定律在电子结构层面上的数学描述 。
只是 , 传统物理学中认为电子没有内部结构 , 而本假说中的电子基本结构是电子内外具有相反等量磁荷的冠状二十面体结构 , 而完整的电子根更是由电子冠状二十面体和中微子组合而成的动态的复合二元结构 。
同性微元质点和异性微元质点示意图
电子实物模型图(左图为正电子 , 右图为负电子)
高斯磁定律
在本模型假说中 , 高斯磁定律可以认为是对强磁弦子和电磁弦子的外显磁荷特征的数学描述 。
强磁弦子或电磁弦子实物模型图(二者外形结构相似 , 只是强磁弦子长度是电磁弦子长度约428万倍)
麦克斯韦-安培定律
在本模型假说中 , 安培定则的右手定则是由电子的外显磁力结构决定的 。
带磁力线示意的正负电子实物模型图(隐去中微子示意)
虽然正负电子模型可能有很多种组合 , 但是 , 绝大多数正电子组合总有一个角度 , 在一个平面内 , 外显磁力线四角右旋 , 第五根磁力线则相对没有左右旋倾向的现象 , 而负电子组合则相反 , 这就是安培右手定则的微观电子结构解释 。
运动中的正电子 , 在向前运动过程中 , 因外显磁力特种总是右旋 , 这导致安培右手定则 。
当电子静止或做匀速运动时 , 其自旋速度一定 , 因此外显磁场一定 。
当电子加速或减速运动时 , 其自旋速度也相应加速或减速运动 , 因此外显磁场变化 。
麦克斯韦-安培定律是这一物理现象的数学描述 。
法拉第电磁感应定律
在本模型假说中 ,法拉第感应定律就是安培定律的逆定律 。
运动中的正电子 , 在向前运动过程中 , 因外显磁力特种总是右旋 。
当外在磁场一定时 , 则导体内的电子静止或做匀速运动时 , 其自旋速度一定 。
当外在磁场变化时 , 则将改变电子受力均衡状态 , 迫使电子变速运动 , 其自旋速度也相应变化 。
法拉第电磁感应定律是这一物理现象的数学描述 。

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