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重大發現-光子的實質

重大發現--光子的實質

否決了量子力學的主要理論

打開了科學的另一扇大門

幾個世紀以來,人們一直在爭論光到底是一種波,還是一種粒子。在各自的科學實驗基礎上都有著各自的實驗證據,屬於婆說婆有理,公說公有理的狀況,各不相讓。但各自卻都存在著致命的論據缺陷。在科學技術比較發達的今天,通過大量的嚴謹的實驗證明,光既是一種波,又是一種粒子。使光在波與粒子的兩個完全不同的屬性上進行著隨機的.無任何能量轉換的變換,這一現象極其矛盾。而為了解決這同一物質卻出現了兩種完全不同的屬性問題,量子力學構建起了自己的理論體系。量子力學理論描述,光是微小的量子化的能量包,一束光在被探測到之前,處於一種奇異的狀態之下,自然界沒有「決定」光到底是一種波還是一種粒子,是探測光的方法本身,打破了自然界的這種不確定性,是探測光的方法干擾或擾動了那種奇異的「原始」狀態,從而使光要麼以波的形式出現,要麼以粒子的形式出現。兩種完全性質不同的屬性的出現,關鍵作用或決定點只是探測光的方法,也就是說光的屬性的命運的決定權完全是在探測光的方法上。方法的不同,所生成的光的屬性也就完全不同。給光的被測前的「原始」狀態增添了「無限玄奧」的不確定的狀態。這是量子力學描述微觀世界的最根本與基礎的甚至於是骨架結構的主要內容。

量子力學認為,自然界中所有的粒子,如光子、電子或原子,都能用一個微分方程來描述。這個方程就是波函數,它描述了粒子的狀態。波函數具有疊加性,既它們能像波一樣互相干涉和衍射。與此同時,波函數也被解釋為描述粒子出現在特定位置的概率。如此一來,粒子性和波動性就統一在了同一個解釋中,但是這一解釋,卻存在著致命的理論與實驗證據缺陷依據。

在波動性方面:

現在,人們普遍的認為或通過各種實驗確認,光是一種理想化的二維平面能量波。具有自身的偏振性,要麼是上下振動,要麼是左右振動,或是在這兩種方向之間的任何方向上的振動。

光的波動理論認為,當兩個同步的波排在一起時,它們的峰值和谷值會分別重合,而這些峰值互相疊加和谷值互相疊加,就形成了一個更大的波,此情況叫相長干涉。而當兩個波不同步時,也就是一個波的峰值與另一個波的谷值重合,這時,峰值與谷值便互相抵消。光也就沒有了。這一狀況叫相消干涉。

但是,這一波的普遍規律的相消干涉,在現實中,對光的所有能量試驗中,都是無法出現這一狀況。比如,如果將兩束頻率相同、相位相反的激光疊加到一起,它們會重疊,根據相消干涉的理論得知,此時此刻,它們會相互抵消,疊加後的激光,便憑白無故的消失了。也就是說,此時的兩束激光所產生的或帶有的光能便立刻消失了,在此過程中,沒有任何形式的能量轉變便奇怪的消失了。本管這些激光束包含的能量有多少,即使是幾萬瓦特甚至於無窮大的能量,也會立刻完全消失了。這一現象,完全違背了能量守恆定律的。因此,確認光是一種二維平面波的理論存在著巨大與根本性的致命缺陷。而量子力學的建立的依據,便是光的這一波性。因而,量子力學的理論也必然存在著巨大的差錯。

在粒子性方面:

今天的量子力學認為,光是「能量光子」,就好比與手槍射出的子彈有些類似的,在空間中傳播的單獨的粒子或者「能量包」。

一個光子或一束光子流,在宇宙間做光年運動。在這極其漫長的行程中,定會遇到不計其數的各種各樣的場和粒子發生不計其數的阻礙和碰撞作用,在這個運動過程如此無限延伸的距離當中,定會減慢光子的速度。就像大家所熟知的那樣,當一個高速運動的子彈穿過一個阻擋物體後,其速度立刻降了下來,一旦離開該物體,子彈絕對不會自己把自己加速到之前的速度。這也是粒子直線運動的普遍規律和現象。

然而,光在現實中卻不遵循這一普遍物體規律。當光在從空氣中進入玻璃時會大幅度減速,然後在離開玻璃時卻存在著不可理喻的自身把自身的速度立刻加速到之前的速度了,且是恆速的,就好像自己本身帶有能量無限的自動助推器一樣,使自己在「真空」中隨時隨地的發動自己的助推器而永遠保持著自己的初始恆速前行。這一實際的狀況嚴重違背了能量守恆定律。因此,也不能單純的認定光束是有光粒子組成而進行著二維平面振動前行的粒子。所以說關於量子力學對光的粒子屬性的描述,也存在著致命的缺陷。

而關於電、磁及發光體的量子力學的描述,也同時存在著無可解釋的矛盾。

既然光既不是粒子,也不是波,哪到底是什麼呢?其實,這裡面存在著一個巨大的光的秘密。長期以來,人們全部認為光粒子是在做著二維平面振動的前行軌跡運動。這是一個最為關鍵的,也是最為根本的錯誤的認知。

其實,光子的前行運動軌跡,是極其複雜的,它的基本的振動、自旋、運動,是四維立體。當認知到這一點後,所有的對光、電、磁的不可理喻的現象,都全部有理有據的詮釋了。

凍結的單光子的自旋繞動運行側觀平面片段模型圖如下圖所示:

(註解)光子的自推閉合諧振自旋電磁互換運動,簡稱「自旋繞動


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