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暗物质与宇宙模型系列作品39。
19世纪流行着一种以太学说,它是随着光的波动理论发展起来的。由于对光的本性知之甚少,人们套用机械波的概念,想象必然有一种能够传播光波的弹性物质,它的名字叫以太。许多物理学家们相信以太的存在,把这种无处不在地以太看作绝对惯性系。
为了证明以太的存在,大量的实验被完成,最著名的是迈克尔逊-莫雷实验,此外还有很多有趣的实验,其中包括斐索实验和钢盘转动实验
1859年,斐索做了一个流水实验,实验的目的是为了考察介质的运动对在其中传播的光速有何影响,从而判断以太是否被拖拽。斐索实验虽然只用了水、酒精和石英棒等很少几种透明物质做过,由于其非常符合菲涅耳的以太拖拽假设和相对论的速度变换式而使人们坚信,斐索实验的条纹变化将随着透明物质的折射率变化而变化,折射率越高,观察到的条纹变化越大。光速发生变化,光在媒质中速度的变化不是加上或减去运动媒质的速度v,而是v乘以一个小于1的因子。这说明,作为光的载体的以太,在浸入运动媒质时,即不是被运动媒质所完全带动,也不是一点也不被带动,而是部分被带动。
根据暗物质正反粒子偶极子理论,能够解释MM实验和光行差的矛盾,当然也合理解释这一现象。水、酒精等物质,质量极小,即使在水、酒精的内部,其牵引正反粒子偶极子的范围有限,且存在着速度梯度,因此v乘以一个小于1的因子。
预测与验证:在局部,粒子只能在一定范围内牵引正反粒子偶极子,不同的物质牵引范围不同,即牵引系数不同。
1892年,英国物理学家洛奇完成钢盘转动实验。他把两块相距仅1英寸的直径为3英尺大钢锯圆盘平行地安装在电机的轴上,高速地旋转可达每分钟4000转。一束光线经半镀银面分成相干的两路,分别沿相反方向,绕四方框架在钢盘之间走三圈,再会合于望远镜产生干涉条纹。结果表明钢盘正转与反转对光速都没有影响。
根据暗物质正反粒子偶极子理论,钢盘的质量太小,钢盘的外部无法牵引空气随之高速旋转,对于质量远远小于空气分子的正反粒子偶极子更无法高速牵引。对于钢盘的外部的正反粒子偶极子,牵引力为万有引力,牵引的范围极小,牵引的速度更小,且存在一定的速度梯度,因此钢盘转动无法对光速产生影响。
光行差完全牵引、斐索实验部分牵引、MM实验完全不牵引实在太离谱,当时只有灵魂没有肉体的以太当然无法解释。
暗物质正反粒子偶极子是实实在在的实体粒子,星体牵引暗物质由近及远分为完全牵引、梯度牵引和完全不牵引等3个范围。
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