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光的静止质量计算(给吸力弧度同学,黑黑)
送交者: 职老 2011年12月25日21:16:06 于 [教育学术] 发送悄悄话

光子静止和运动质量的常量单位下的计算

 

[假说 I:光子的运动质量不随频率改变且不等于零]

 

这世界只存在一种光子!!!虽然能量可以附加,但质量没有改变,但频率随所附加的能量而改变。

 

[假说II:光的波动性受到时空的影响,粒子性可能不受到影响。光的粒子和波动性分离]

也叫做:光的粒子性和波动性时空二象分离假说

或许存在一种:二象性透镜或者FILTER,得到纯的光粒子和纯的光波

或者至少是观测到纯的光粒子或者观测到纯的光波

[假说III:光的质量永远等于314159265358979。。。。。。]

只要调解EC的单位就可以了。

[总结]

光可以改叫:能量子energon

光可以承载的能量范围多大呢?E=h(vmax-vmin)

超过这个范围,就有质量效应或者需要其他的能量子了

_____________________________具体计算和说明__________________________________

 

 

我们知道,这个世界或许只存在两个真实的单位:距离和时间,也就是时空,其比值就是速度,按照渔舟的尺度,就是光速,所以:光年和年光是等笑的。

那么按照推理,可以假定光子的质量恒定为派,31415926。。。。,单位么,可以按照调解后的质量和光速单位换算。

但这个理解起来很麻烦,那么就让我们具体的利用现在所有的单位来真实的纪录以下光的真实质量吧!至少是个约算,或者说估算。

俺们知道,如果我们承认光是一个质量载体子,其质量不随地质和频率改变,也就是说:不被侠义相对论限定,那么我们就可以假设光在真空里面可承载的能量量最大,频率最高,而在递质/介质中,其粒子性的运动速度因为传递给介质或者说被介质中的场强度/时空+能量所阻挡,有能损,竹椅,不是质损,而是能损,其能量下降,速度下降。
E1=MC2(真空)
E2=MV2(递质)

N=C/V (N 是宏观折射率)

如果我们假设M一定,这样能损或者说光的地质性能变就是E1-E2=M(C2-V2)

如果我们假设这种能变符合光在地质中波动的范围局限,也就是说光波的波频是有范围的,存在最大频率vmax和最小频率vmin,比如我们肉眼光波范围在200NM600NM之间

那么,假设光能变是这个光波变的一个原因
E1-E2导致了V=1/2C,也就是说损失了50%的能量,那么E1-E2=3/4 MC2

假设这个损失正好在最大和最小波频之间
那么3/4MC^2=h(vmax-vmin)

嘿嘿,M=h(vmax-vmin)/4/3C^2

所以,只要知道了光可能的载波频率范围,或者说测定出来光损和波损的关系,并假设所有波长的光的质量是相同的,光的质量迎刃而解么

嘿嘿

比如C=t*v, v=C/t, Vmax-Vmin=C/tmax-C/tmin (t为波长)

M=h(1/tmax-1/tmin)/4/3*C

假设在某个地质中光速降低了一半,同时最大频光为300 NM的兰光,最小光为600那米的红光

这样M=h(1/300-1/600)/4/3*C
M应该在h/C的大约1000分之一左右阿,嘿嘿
M=h/1000C, h/C是个常数
也就是说:光的质量约定了某一地质中其光变的范围
也就说光在可见透明地质中最低的波长(决定了计算)

是光的质量决定因素

M光子应该=1/1000*h/C

当然,这里是使用波长纳米做计算的,所以单位中还要除去纳米以及10^-6

 

所以光的绝对质量也叫做静止质量等于:


13X10-20垫子福特

 

 

当然,也可以用宏观折射率来计算,大家可以试一试。

 

[根据德布罗意假定: 动量 p=h/( wavelength/(2*pi) );

光在介质中的波长 wavelength=(c/n)/f   --->  wavelength/(2*pi) = (c/n)/w;

因此我们有  p=n*hw/c

这就是著名的 Minkowski's 动量。

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Abraham 动量公式 Minkowski's 动量公式是矛盾的。据说都得到实验证实。已经争了一百多年了,爱因斯坦本人也参与了。

老中做了个很好的实验 http://focus.aps.org/story/v22/st20#videos

根据这个录像,你觉得是拉力还是推力呢?

[光子能量 E=hwh=2派后的Planck常数; 质能关系 E=mc**2

因此我们有 m=hw/c**2. 

光在介质中的速度是 v=c/n; n----refractive index;

光子在介质中的动量 p=m*v=(hw/c**2)*(c/n)=hw/(nc)

这就是著名Abraham 动量公式。]

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