光的折射和反射的微观物理解释(补物质数据表)( 二 )
当被观察物质密度足够大 , 其整体的外表面有足够多的运动电子时 , 由于表面电子的快速运动 , 使得绝大多数以太空间的波动都被传递给物质的表层运动电子 , 此时就发生了全反射 。
散射则是因为物质表面不均匀 , 从而导致反射法线不相互平行 , 因此出现散射现象 。
当入射光的周期小于某物质表面的电子跃迁和返回所需时间时 , 就会发生光电效应 。
当被观察物质属于透明或半透明物质 , 其内部部分可激发的核外电子轨道相对单一 , 且处于不稳定状态时 , 则可受激而释放出单一频率的光波 , 被导向后可集中在一个极小的以太空间路径传播 , 这就是激光 。
光之所以能定向传播 , 是因为以太原子之间的相互作用力较大 , 很小的位移就能传递光波 , 因此其衍射现象极为缓慢 , 且由于光波的传播是球面传播 , 其球面的切面方向的衍射相互共振抵消 , 从而近似等于相对于光源的直线传播 。
所谓透明物质 , 是因为物质内部较为空旷 , 且易受激发的不稳定核外电子较少 , 使得其内部以太空间和外部以太空间表现为连续状态 , 从而使得光波传播表现为连续性 。 但因为物质内部的以太空间密度较大 , 外部以太空间密度较小 , 从而表现内部光速比外部光速低 。 换句话说:物质内部光速降低 , 意味着内部以太空间密度比外部以太空间密度大 。
物质内部以太空间密度大 , 是因为在物质内部 , 以太原子不但受到周边以太原子的磁场影响 , 还受到周边的原子或分子结构的磁场影响 , 导致其三维自转方向和速度受到影响 , 从而导致当量密度变大 。
当物质内部的电磁场结构表现出明显的各项异性时 , 将会导致内部以太空间也呈现各项不均匀的密度状态 , 从而发生双折射现象 。
以上 , 我们用本大统一模型假说 , 符合逻辑的 , 定性的解释了光的折射 , 双折射和反射现象 , 附带统一性的解释了光电效应和激光现象 。
个人觉得 , 这个解释 , 从一个侧面证明了以太空间的存在 , 难道不是吗?
PS:
从上面的宇宙基本物质结构数据表中 , 我们还可以注意到:即便是氢原子的当量物质密度 , 也是以太空间的当量物质密度的10的25次方倍 。 因此 , 在近地空间范围内 , 人们不考虑以太空间对物质属性的影响 , 并不会导致任何与人类力学实验相违背的结果 。 在光学方面 , 则由于以太空间是网状的 , 磁场不均匀的 , 因此 , 在近地空间其将会因地球磁场的拖拽而与地球同步自转 , 因此 , 迈克尔逊莫雷实验得出“地球不存在相对以太的运动”这个结论是正确的 。 因该实验而否定以太空间的存在 , 是对迈克尔逊实验的实验结论的错误引申 , 事实上 , 从一些非权威资讯中 , 作者得知 , 迈克尔逊本人对此引申持批判态度 。
嗯 , 如果哪天我有钱又有缘了 , 我愿意到迈克尔逊墓前 , 请其抽根中华烟 , 喝口茅台酒 。
——物理大统一模型杂谈六十四
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