第六系列

以太学的新理论—以太万物理论(二十四)之光、电、磁、热的相互转换和相互作用

以太学的新理论—以太万物理论(二十四)之光、电、磁、热的相互转换和相互作用

  光、电(电子、电荷、电压)、磁、热都是以太不同运动方式的微观表现形式,它们都可以在一定条件下以普通物质为媒介,进行着相互转换和相互作用,而展现给我们

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  光、电(电子、电荷、电压)、磁、热都是以太不同运动方式的微观表现形式,它们都可以在一定条件下以普通物质为媒介,进行着相互转换和相互作用,而展现给我们万般变幻的自然现象。

  光是以太振动波的传递,光的波长一般远大于原子核的直径,当以太的振动波侧面“撞击”原子核时,由以太的振动波的直线传递,转换为沿原子核缠绕传递,以太的振动波转变为一个以太的环状驻波(既电子)。不同频率的光波“撞击”不同原子核会产生不同频率和不同波环半径的电子。真空中光不能转化为电子,因为没有原子核作为媒介,使电磁波转化为电子。当以太的振动波“撞击”原子核,被原子核弹回时,发生光的反射现象。

  电子作为一种首尾相接的电磁波(环状驻波),电子与电子的碰撞时,两个环状驻波会打开,并转化为一个或多个电磁波(光)。这种电子转换为电磁波的原理,是物体能发光的根本机理,有关“电子轨道的跃迁释放的光子” 的理论是种无稽之谈。

  光生伏特效应是光能转化为电势能的现象,当光照射半导体,光的部分能量被半导体内部磁场吸收,引起半导体内部磁场振动,在半导体内不同部位产生以太压差(以太密度差),这种以太压差由于半导体的PN结作用,以太流动一定程度受阻,半导体内不同部位产生以太压差(以太密度差)不会在短时间内消除,而在PN结处形成较稳定的以压差(也就是电压差)。人们利用这种光伏效应进行大规模太阳能光伏发电的应用,是光能转换为电能实例。

  以太空间、电磁波、电子、原子核之间关系就如同大海、波浪、旋涡、礁石之间的关系:波浪撞击礁石时,转换为旋涡;两个旋涡相撞时,可以转变为一个或多个波浪。

  光热的相互转换是最常见的自然现象。物体吸收光后温度上升机理是:以太的振动波(光)在物体内反复震荡,被物体的分子(原子)之间联合磁场吸收,转化起物体内联合磁场的振动,从而带动物体内原子核振动频率提高,表现为物体温度的上升,这时光转换为热。

  同理,温度是物体内部原子联合磁场的振动强度的标志,物体中原子磁场之间的相互震荡,产生红外辐射(电磁波),将热能转化为电磁波向外辐射,这时热能转换为光能或辐射能散发出去。温暖越高的物体,物体中原子磁场之间的相互震荡越剧烈,向外辐射的电磁波的频率越高,热能转化电磁能的效率越高,这就是热能转化为电磁能的机理。

  微波炉是一个很好的电转换为电磁波(光)、电磁波(光)转换为热的应用,电流通过微波炉的磁控管时,将电子转化为一定频率的电磁波发射出来,电磁波被食物的联合磁场吸收后,引起食物分子磁场的振动,从而转换为食物的热能。

  在闭合线路中,在以太从导体的高密度(电压高)部位流向低密度(电压低)部位过程中,推动了电子流动,如部分电子受导体原子核磁场的影响,使电子的流速出现差异,导致电子与电子的碰撞,电子转变为电磁波,产生发光现象,同时部分电磁波在导体内反复震荡,被导体的联合磁场吸收,转化起物体联合磁场的振动,产生导体发热的现象,这就是电能转化成光能和热能的机理。

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