登陆注册
21409500000146

第146章 光介质之自由光子与束缚光子

光介质之自由光子与束缚光子

在这里的光子概念不是光量子,而是一种更加开放的概念,这里代指了传播光波的介质,我称之为光谐振子。在光波的传播过程中,光子产生谐振,而不是自身达到光速。

下面光子通指光介、光振子

光的速度和光的传播介质是相关的,光的传播介质质量和体积的数量级是很小的,所以我们很难观测到,但是可以从现实中观察光传播过程中呈现的属性和规律来推测光介的存在性。

实质上,光的速度会在水中和空气中产生微小的差别,说明了光介密度不同或者光介具有多样性。物质之所以能够吸收光和反射光,是因为光介的存在,为什么黑色易吸收光,白色易反射光,说明光介之间是存在根本差别的,所以我会认为微观的元素可能还要比我们现实的世界中的元素还要丰富。

光看似除了在黑洞之中无法传播外,在宇宙之中任何地方都可以传播,如果我们把光子看成是每秒按照光速飞行的粒子,那么这种错误的理解就归源于对真空太空的错误认知。

在严谨的科学中,我们只能认为太空中没有空气而已,而且我们早就发现了太空并不是真的真空,其中含有的粒子甚至比地球上的分子还丰富,这些粒子自然不会静止不动,甚至可能运动速度极快,原因是受热的作用而作热运动,而那些细小的粒子运动的速度应该比地球上的分子快上千万倍。

当然在外太空中的充当光介的细小微粒自然会存在于地球之中,但是这些微粒会受到原子和分子的束缚,这种束缚作用效果和原子核的质量相关,如果外太空的光介的数量十分密集,那么地球上的光介密度应该趋向于饱和,既然趋向饱和,那么原子和分子对光速的影响作用就会减到最小增至最大(光介质密度趋向饱和,原子和分子对光速的影响取决于对光介的束缚作用,所以分子原子可以对光速产生较小的影响)。

原子分子可能会对光介产生长久的束缚作用,也可能或产生短暂的束缚作用,失去光介会导致原子的衰变。衰变时间长短看原子核内属性。

在外太空既然没有那么多大分子的存在,也就意味着自由光子数量是十分巨大的,那么光介的密度基本趋向于饱和,光的传播速度达到最大值,如果外太空的温度在273度以下,光的传播速度才会受到更大的影响,温度的降低会对光子的热运动产生影响,如果1摄氏度会对原子的自由运动产生100的影响,那么对光子的自由运动产生0.1的影响(比喻),如果在我们所能认知到的温度里,光波的速度是差别不大的。即使温度再高,光介的密度只要达到饱和,光波速度是不会提升的。

对于光子来说,原子的束缚作用是很大的,光能够影响原子正是因为原子的束缚作用,但是这种束缚最终是有极限,最终会使光子数量达到饱和。

但是一方面我要考虑到光介的多样性,在实质上还有属性结构等的差别,所以同一原子对不同的光介的束缚作用是不同的,有的原子不能束缚有的光介,甚至可能产生排斥作用。结合光的透射、反射、折射,反射可以得出有的原子能够排斥,也就是光介无法进入原子内部或外围,透射可以说明光介可以存在于原子内部或外围,折射也就是原子对光介的束缚作用,这种作用应该都是动态的。

根据我思考的结果,自由光子一般很难进入原子内部,如果对原子影响较深,也只可能在原子的外围,如果站在微观的角度,自由光子离原子核的距离还很遥远。如果能量较为巨大的光子,比如说振频(光频)较高,可能会渗入原子内部。

虽然对光介的存在十分肯定,但是却无法去观测,我暂时还是先发展理论部分,其余有机会再说。

同类推荐
  • 在云朵消失的那块地方

    在云朵消失的那块地方

    用那带着伤痕的脚印踏在寂寞的心上虽然只是那么轻轻的走过却还是留下一串永不能忘怀的思念回忆中的人生是真实的
  • 从不靠岸的时光

    从不靠岸的时光

    本文带你走进上一代人的生活经历和精神世界,一段没有手机,wifi和互联网,却依然充满喜怒哀乐的时光。作者热爱写作,喜欢用文字记录生活,若文章中存在不合理之处,请多多包涵,也可以在评论区直接发表意见,我会逐一回复。
  • 从当局者到旁观者

    从当局者到旁观者

    本书围绕着一段真实的故事,这是一本积累了各种真实而又现实的故事改编而成,里面的故事五味杂陈,希望看到的人,有同样经历的人能够产生共鸣,没有同样经历的人可以少走弯路,直面感情!即使生活有千万个理由让你哭,你也要找到一个理由让自己笑,因为这就是人生,我能做的只有让自己更加坚强......
  • 北极生存

    北极生存

    一位失去同伴,失去自我,忘掉一切的人——罗尔,在风雪汹涌的北极,不忘生命的珍贵,坚持不懈,最终顽强得活了下来。
  • 如果暗恋有结果

    如果暗恋有结果

    内向的贺贝悲,神奇的暗恋经历。隔壁班的他,篮球场上帅气的他,想要靠近却迈不出步子的她,两人会就此错过吗?而下一次的暗恋又会是重蹈覆辙吗?如果暗恋没有结果,那祝彼此安好;如果暗恋有结果,那就相濡以沫,与子偕老。
热门推荐
  • 还你

    还你

    他可否打破梦魇的幻境,迎得伊人相拥?他可否分清梦与现实的交替,打破诅咒,还自己一个世界……命相依,魂梦相牵。痛相依,魂亦相依。梦相吟,只愿心连心。夜不归,只待烛光燃起。(你若此生不醒,我愿至此沉睡,只愿那句承诺永存)
  • 从等你的花季到爱你的暮年

    从等你的花季到爱你的暮年

    我很庆幸长成了你爱的模样!”“我一圈圈的将你圈禁,又不得不把你放逐”“请你滚出我的世界,越远越好”“你好像阳光,给了我活下来的希望”“谢谢你在我有生之年出现,让我爱你”“我真想让你看看从前的我,让你知道你的出现究竟改变了一个怎样的人”“你说你要保护我,可后面的大风大浪却都是你给我的。”
  • 北少的小孤妻

    北少的小孤妻

    帝都所有人都知道北少有个逆鳞,白家独一无二的白大小姐。自从两人相遇后,火山熄灭了,冰山融化了。请看新一代妻奴养成,爆笑开始!!
  • 阴间走来的道士

    阴间走来的道士

    光陆怪离的世界,匪夷所思的故事,对鬼魅怒目,与神仙对酌。手有道符镇万鬼,心中正义荡乾坤。一梦十载,当再次苏醒的时候,脑海中莫名的记忆究竟源自何处?
  • 慢慢爱上你:我的青春不言情

    慢慢爱上你:我的青春不言情

    新书《术医双绝:妻狂天下!》已开坑,希望各位多多收藏,多多评论,多多么么哒~~
  • 夺隋

    夺隋

    携生产食物的异能,穿越隋末,附身与天叫板,结果被雷劈死的一代战神李玄霸,参与隋第三次征辽战争。辽河被断,归乡路堵。我辈之士,何惜一战!征高丽,战突厥,收契丹,平四海内乱;冲冠一怒为红颜,与父斗,与兄斗,搅他个天翻地覆!“既然扶不起,那么这大隋的天下便由我来坐!”——李玄。
  • 红楼之元春晋升记

    红楼之元春晋升记

    从王府到皇宫,从侧室到太后,重生后的元春走了一条不那么寻常的晋升之路……因为新君不是她亲生。
  • 转角壁咚:宝贝到我怀里来

    转角壁咚:宝贝到我怀里来

    戚锦夏只是一个普通的不能再普通的学生,可就因为高二的开学聚会而被一个大恶魔纠缠上,可不曾想那个讨厌鬼居然是位居莫斯顿高级贵族学院的NO.1校草,还是安氏集团的独子,数不胜数的人想要巴结他。“我的校草大人啊,我们可以不闹了吗!”戚锦夏看着安辰原拉着自己的小手走在前面,旁边则是个个富贵小姐带刀的目光,有可能现在安辰原不在,自己早被千刀万剐了吧!“闹?我安辰原可从来没和别人闹过,但是,你例外”安辰原不屑冷哼。“那我能不要这个例外吗?”“不能!”
  • 东南轶事

    东南轶事

    修道是为了什么?荣华富贵、功成名就、权倾天下,又或者是长生不死。。。罗云,一个普普通通的大学生,却意外地走上了修道之路,那么我,修道又是为了什么?我之所以要变的强大,只为做你的超级英雄。
  • 垃圾回收站

    垃圾回收站

    从厨房垃圾开始,到工业污染结束,我的征途是碧水蓝天!