Thursday, December 4, 2014

sr01 观察者运动的时候,真空电容率与真空磁导率对于观察者来说,相当于发生变化,所以观察者运动的时候,光速对于观察者来说发生变化 《论动体的电动力学》爱因斯坦 两种情况中的相对运动是相等的——却会引起电流,这种电流的大小和路线都同前一情况中由电力产生的一样

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动生电动势感生电动势与光的关系

  
 
动生电动势感生电动势与光的关系
关键字: 动生电动势,感生电动势,光,爱因斯坦,磁场,光,电磁场 作者:吴兴广
早在16岁时,爱因斯坦就从书本上了解到光是以很快速度前进的电磁波,他产生了一个想法,如果一个人以光的速度运动,他将看到一幅什么样的世界景象呢?他将看不到前进的光,只能看到在空间里振荡着却停滞不前的电磁场。这种事可能发生吗?
下面我们将从理论上推导这个问题
一动生电动势与感生电动势
资料:‘大家知道,麦克斯韦电动力学——象现在通常为人们所理解的那样——应用到运动的物体上时,就要引起一些不对称,而这种不对称似乎不是现象所固有的。比如设想一个磁体同一个导体之间的电动力的相互作用。在这里,可观察到的现象只同导体和磁体的相对运动有关,可是按照通常的看法,这两个物体之中,究竟是这个在运动,还是那个在运动,却是截然不同的两回事。如果是磁体在运动,导体静止着,那末在磁体附近就会出现一个具有一定能量的电场,它在导体各部分所在的地方产生一股电流。但是如果磁体是静止的,而导体在运动,那末磁体附近就没有电场,可是在导体中却有一电动势,这种电动势本身虽然并不相当于能量,但是它——假定这里所考虑的两种情况中的相对运动是相等的——却会引起电流,这种电流的大小和路线都同前一情况中由电力产生的一样。 
分析:动生电动势等于感生电动势,E动=E感。
磁体的运动,从场的角度看就是磁场的运动。磁场运动,造成导体切割磁感线产生电流;通电线圈接通与断开的瞬间,磁场发生变化产生电流。因此磁场的运动或者说运动的磁场相当于变化的磁场或说磁场产生变化。
电子的运动产生磁场能够受到磁场的作用;电子不运动,但磁场运动,磁场依然能够对电子产生作用。就说电子的运动与磁场的运动是等效的。所以磁场运动的时候,我们可以通过电子的运动来抵消磁场运动产生的对电子的作用。所以运动的磁场可以通过运动来抵消。
处在磁场中的电子,磁场运动。1,感生电动势等于动生电动势,E=E=BV.这里的速度是电子的速度;2,运动的磁场可以通过运动抵消,磁场的运动等同于电子的运动,因此速度可以转换为磁场的运动,即V=V磁场。所以E=BV磁场。用语言描述就是磁场的运动就是电场。导线的运动可以看成无数电子运动的组合。
根据1运动的磁场可以通过运动来抵消,2)运动的磁场相当于变化的磁场就是电场,那么磁场与导线一起运动的时候,同时产生感生电动势和动生电动势,那么物体受到的电场就是E=BV磁—V物)。V磁表示磁场运动的速度,V物表示物体运动的速度,例如导线。当V=V物时,磁场与导线处于静止状态,根据E=BV磁—V物)得E =0,即磁场对导线不产生电场力,但磁场仍然存在。E = BV磁—V物)=0表示运动的磁场不存在,即变化的磁场不存在,但磁体的磁场依然存在。
光,以速度c传播,光波的运动可以看成波长以速度c的运动。波长上任一点,例如磁波的波峰,都以速度c运动。因此磁波上任一点的运动都可以看成磁场的运动,可以表示为Bc.
那么根据E=BV磁—V物),当V=V=c时,得E =0,即磁场不发生变化。就是说当观察者处在电磁波或光任一点,与光以相同的速度运动的时候,对于观察者来说,磁场不变,磁场是不动的。
运动的电场就是磁场,同理,观察者与光相同运动的时候,电波是不变的。
总结:当我们与光以相同的速度运动时,我们感觉到的是恒定的电磁场。当你站在波峰上时,你永远站在波峰上,就像你站在水的波峰上一样。
根据麦克斯韦方程组得出的真空光速不变,不是绝对不变,而是观察者与光源相对静止的时候的情况。观察者运动的时候,真空电容率与真空磁导率对于观察者来说,相当于发生变化,所以观察者运动的时候,光速对于观察者来说发生变化。
参考文献:1】爱因斯坦百度百科2】《论动体的电动力学》爱因斯坦3】《电流磁效应的原因》360精彩




讀者自然會問這些有趣的相對論效應是怎樣出現的。大家知道一塊固體是由帶正電的原子核和帶負電的電子組成,原子核基本固定在晶格點陣上而電子則在原子核間運動。在原子核附近,電子感受到很強的核吸引力,而且原子核越大(或元素越重),這個吸引力也越大。為了避免被原子核吸住,電子便繞著原子核做高速運動,這樣電子和原子核間的勢能便被電子的離心動能補償。這就是大家能在日常生活中看到許多固體的相對論效應的原因。

 

二、相對論效應之第一原理理論計算

第一原理材料理論計算目前主要仰賴于密度泛函理論[1, 2]。在非相對論量子力學的架構上,密度泛函理論把複雜的固體的多電子問題簡化為求解一組等效的單電子的薛丁格泡利(Schrödinger-Pauli)方程


這組方程亦稱柯恩(Kohn)—(Sham)方程,其中分別是固體中有效的單電子位能和有效磁場強度。這些單電子位能和磁場強度由自洽場方法決定,不含由實驗决定的經驗參數。


原子核基本固定在晶格點陣上而電子則在原子核間運動。在原子核附近,電子感受到很強的核吸引力,而且原子核越大(或元素越重),這個吸引力也越大。為了避免被原子核吸住,電子便繞著原子核做高速運動,這樣電子和原子核間的勢能便被電子的離心動能補償。


電動勢- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

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    baike.baidu.com/view/141963.htm 轉為繁體網頁
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