完善电磁理论.doc
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完善电磁理论云南云维集团大为制焦电仪黄兆荣摘要:本文对原子的结构进行分析,以实验为基础,补充现有电磁理论。关键:磁场电场磁粒子波动1、电子带电理论。一切电的现像都起源于电荷的存在或电荷的运动。那么电子为什么会围绕原子核作高速运转。为什么原子核、电子长期带电荷不会消失呢?为什么磁场与导体做相对运动时能产生感应电动势?变压器为什么会有升压、降压的现象?电磁波又是怎样传播的?物理学上是这样给电荷定义的:我们把两种质料不同的物体绝缘棒与毛发摩擦后它们都能吸引小纸片等轻微物体。这时我们就说毛发和绝缘棒这两个物体都处于带电状态。它们分别带有了电或有了电荷,处于带电状态的物体称为带电体。用绸子摩擦过的玻璃棒带的电荷规定为正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷规定为负电荷。而作者认为它们摩擦后实质上是具有吸引力了。2摩擦实验的再分析。电子为什么会围绕原子核作高速运转?为什么原子核和电子都带有电荷而且永不消失呢?作者同样做毛发与绝缘棒的摩擦实验。把摩擦后的绝缘棒用线吊起来使它处于自由状态放入磁场中。我们会观察到绝缘棒在磁场中作不规则跳跃活动。再用摩擦后的绝缘棒吸上小纸片放入磁场中{恒磁场和交流磁场}同样作不规则的跳跃运动,磁铁也会吸引小纸片。再用绝缘棒在磁场中作来回运动然后去吸引小纸片,小纸片又被吸起,这表明绝缘棒又具有吸引力{成带电}。这表明绝缘棒与磁场中的磁粒子摩擦会增加吸引力{参看录像}。3、磁场中的磁粒子是怎样运动的?地球是一个磁场,宇宙是一个大磁场,磁粒子是组成磁场的基本粒子,是物质剧烈化学反应和星球爆炸的生成物。因此,磁粒子无处不在,遍布在整个宇宙空间,其波动频率是在20――500之间,幅度在0.3――2.0伏之间,只是电位差不同{参看照片}。4、导体与磁场相互运动时为什么会产生感应电动势?金属导体与磁场相对运动时会产生感应电动势,而磁场是由磁粒子组成。金属导体中存在原子核,电子和波动的磁粒子。磁场变化时磁粒子就具有动能。当磁场与金属导体相对运动时磁场中的磁粒就会与金属中的电子、原子核、磁子发生碰撞。根据动量、动能守恒定律,碰撞过程中要进行能量和动量传递。由于原子核质量是电子的1840倍,所以原子核就会吸收一部份动能,而电子就会偏离原子核显电性,而导体中磁粒子不仅会与磁场中磁粒子碰撞进行能量传递,还会改变磁场中磁粒子的波动方向。由于同性相斥,异性相吸引起磁场变化,磁场越强磁粒子越多,输出的功率也就越大。5、变压器为什么会有升压、降压现象?在现实生活中,我们看到导线的直径越大,通过的电流就越大;变压器的匝数越多,电压值就越高;铁芯越大,功率就越大;反之亦然。任何一种物质中都有电子、原子核、磁粒子等粒子,当大气中的磁子波动时会在金属上产生感应电动势,但功率很小。将导线环绕相连,通上电流,就会形成一个磁场,这是因为导线中的粒子带动导线周围的磁粒子定向波动形成的。同理,将原线圈绕在铁芯(闭合铁芯电阻小),原线圈中的磁粒子带动铁芯中的磁粒子作定向波动,铁寻中的磁粒子带动沒有通电导线中磁粒子作定向波动。从而又带动导线中的电子作定向波动,且每匝导线磁粒子波动方向相同进行叠加,使电压值与匝数成正比。导线铁芯中横截面积越大、磁粒子就越多,电流通过值就越大;电流越大,波动的电子、磁粒子就越多,发热量就越高,成线性关系。导线传输电能时,磁粒子阻碍了电子波动。如果没有磁粒子的阻碍,导线中的电阻就会减小,在导线周围就没有磁场形成,电流值就是最大。6、电磁波在空气中传播并不是电场和磁场交替变化向四周传播的,而是只有磁场组成的元素磁粒子在空气中相互变化而传播?电场能被真空隔断,磁场则不会。电场与磁场的转换是需要条件的,这个条件就金属导体且两者要有相对运动。按现在的说法,到某处只需带块磁铁,高速变化就可以得到电场,显然是不可能的。电场通过金属导体转换磁场,由大气、太空中都有磁粒子,根据同性相斥、异性相吸之性在大气、太空中形成-N—S—N—S…链回路传递下去。而不是-电场—磁场—电场—磁场..传递下去。空气太空中沒有金属导体,沒有转换条件。电场转换成磁场转换率肯定小于1,磁场转换成电场的转换也是小于1,功率衰减很大。7、结束语:从摩擦起电的实验中,可以看出电实质上也是一种引力,有力就会做功,做功就会产生能量转换,其中一部份遇阻力转换成热能,阻力越大,发热量就越大;波动的粒子越多,发热量也越大,当发热量到一定的数值时物体就会发光。