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两束转速相同的光相遇,干涉原因是:同相吸引,反相排斥

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光子,是阳阴微电子结成的绕转环,是复合粒子,有绕转半径及转速,有行进速度,有偏旋态。
对于量纲转速相等的光子,如果趋于相遇,比如,一个光子在上,一个光子在下
同相吸引
如果两个光子,每个光子中的阳微电子都朝上,阴微电子都朝下,两个光子会相互吸引。或者,每个光子中的阳微电子都朝下,阴微电子都朝上,两个光子也会相互吸引。
如果两个光子,每个光子中的阳微电子都朝上,阴微电子都朝下,两个光子会相互吸引。或者,每个光子中的阳微电子都朝下,阴微电子都朝上,两个光子也会相互吸引。
这就是同相位相互吸引,简称同相吸引。
反相排斥
如果两个光子,一个光子中的阳微电子朝下,阴微电子朝上,另一个光子中的阳微电子朝上,阴微电子朝下,两个光子会相互排斥。或者,一个光子中的阳微电子朝上,阴微电子朝下,另一个光子中的阳微电子朝下,阴微电子朝上,两个光子会相互排斥。
这就是反相位相互相互,简称反相排斥。
但是,当达到平相位,则同相相斥,反相相吸。
由此,可总结成一句话:纵相同相相吸,纵相反相相斥,平相同相相斥,平相反相相吸。
纵相与平相相差π/2,正相与反相相差π
如果两个光子转速旋向正好相反,则,相吸恒吸,相斥恒斥,不过发生相吸碰撞,则形成抵御斥力。
两个光子的相互干涉,本质上还是两个光子中对应的阳阴微电子的相互作用罢了,同性相斥,异性不吸但粘性胜出表现为吸引。
两个光子无法直接结合为一个光子,原因在于,依然存在非电性抵御斥力。


IP属地:辽宁1楼2024-02-20 07:38回复
    中间亮纹,两侧暗纹
    光子经过狭缝边缘处,处于平相,则电子对其引斥力合力为0,所以直通,对应中间亮纹,两侧暗纹。
    两侧亮纹,中间暗纹
    光子经过狭缝边缘处,处于纵相,则电子对其引斥力合力不为0,所以偏斜,对应中间暗纹,两侧亮纹。
    总体来说,光子通过材料边缘处,平相,引力不大,近乎直通,成中间亮纹,两侧暗纹,但是,纵相,原子会对光子形成吸引或排斥,进而形成引斥力大小不等的两侧亮纹。
    如果过于杂乱,则单边衍射看不出明暗条纹。


    IP属地:辽宁2楼2024-02-20 07:54
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      原子对电子的干涉
      当电子在原子内外通过,很显然,只有部分电子可直通,其余多数电子会偏斜。这是因为原子可对经过的电子形成吸引和排斥。当经过的电子受到的侧向合外力为0,方可直通,当然,如果直接正反射回来了,则另一回事了。
      原子本身,是做简谐运动的,由此会造成对路过的电子发生间歇作用,而且原子的这种简谐运动,会造成总有部分电子近乎不受侧向力的作用而直通。由此,对应中间亮纹,两侧暗纹。
      但是,这种原子的这种简谐运动,还造成路过的电子受到的间歇侧向作用力,带有规则分布,由于已经有了规则的两侧暗纹,那么,剩下的就是规则的两侧亮纹了。
      如果这种作用杂乱,则不出来两侧暗纹。
      对于双缝
      电子随机的每次只通过一条缝,而一个电子通过一条缝隙,只有两种情况,要么没受到侧向力,要么受到两侧向力。
      如果前后两个电子是间隔行进的,则前后两个电子断然不会出现相互干涉。但是,经过双缝后为什么累积会出现明暗条纹呢,这显然在于在经过缝隙的作用后,就直接决定了。
      也就是说,经管处每条单缝的电子数是相等的,各占一半。但是,每个单缝正好提供了完全相反的间歇力的作用,于是,两者叠加累积起来,恰恰总有间歇力作用大小的规则分布,体现出明暗条纹出来的。
      电子束自身中电子是相互排斥的,没有约束,电子束会扩散。所以,直接用电子束,是提供不出衍射的,阴暗清晰条纹的。
      不过,当部分电子通过细长导电螺旋管两侧,会由于电子受到环绕动电场的部分作用,而改变电子的走向,形成对应的衍射,对应AB效应。


      IP属地:辽宁3楼2024-02-20 08:21
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        光是粒子,是复合粒子,光是粒子不是波。
        电子是粒子,电子不是波。


        IP属地:辽宁4楼2024-02-20 08:22
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          力学不是吃干饭的


          IP属地:辽宁5楼2024-02-20 08:28
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            写得很精彩,有没有实验论证呢


            IP属地:河南来自iPhone客户端6楼2024-07-25 00:27
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