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301.
究竟是谁在变--由精细结构常数变化引发的问题与挑战   总被引:5,自引:0,他引:5  
一、精细结构常数在自然科学中的重要地位20世纪上半期 ,电子的量子理论建立起来。设电子质量为m ,电荷为( -e) ,真空中光速为c ,则可算出e2/mc2=2.8×10 -13cm ,其值约为电子的经典半径。另一方面 ,令h为Planck常数 ,h/mc为电子的Compton波长。如取两者之比 ,则得一无量纲常数 :α= e2c=2πe2hc 1137 (1)它表征基本电荷相互作用的强弱 ;后来发现 ,为描写基本粒子与电磁场相互作用的大小必须用α ,故又称为精细结构常数(finestructureconstant,FSC)。我们知道 ,氢原子的超精细结构裂距是指该原子两状态的能量差 ,状态一为轨道电子自旋与…  相似文献   
302.
太赫兹技术与在太赫兹波段的超光速研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先综述了太赫兹电磁辐射的性质和特点、太赫兹电磁辐射的产生和探测、以及太赫兹技术的应用。文章重点介绍了太赫兹波段的超光速研究进展,这里以介绍英国Strathclyde大学Klaas Wynne等人的若干实验结果为主。  相似文献   
303.
光速的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
史华 《天津科技》2004,31(2):58
光速的测定在光学的发展史上具有非常特殊而重要的意义。它不仅推动了光学实验的发展,也打破了光速无限的传统观念。在物理学理论研究的发展历程中,它不仅为粒子说和波动说的争论提供了判定的依据,而且最终推动了爱因斯坦相对论理论的发展。在光速的问题上物理学界曾经产生过争  相似文献   
304.
科学界已知若干超光速运动的实验现象,包括下述例证,即在喇叭天线的辐射近场区观察到微波波速超过自由空间的本征速度c。这被称为微波传播中的异常脉冲延时。目前对其仍不甚清楚。  相似文献   
305.
引力的传播速度比光速更快,不过也快不了太多。这是在天文学领域的最新发现也是对爱因斯坦一些直观推测的肯定。这个结论同时也可以解释许多到现在还没有解开的谜。  相似文献   
306.
一位伟大的科学家利用现在人为所知的技术设计了这样一台机器,它能在宇宙中开避通向遥远时空的道路。本文中,他向读者解释了如何在过去与将来的时间旅行中使用这台机器。那么,我们真的能够穿越时空,回到过去或迈向未来吗?4  相似文献   
307.
核能     
《科学之友》2004,(5):58-59
1905年,德国科学家阿尔伯特·爱因斯坦(AlbertEinstein)试着研究为什么没有任何一样东西的运动速度能够比光速快。在推理过程中,爱因斯坦开始考虑物质与能量(如光能)之间的关系。当他写下一系列关系式后,他有了一个惊人的想法:“物质与能量能相互转换”。二者的关系可以用等式E  相似文献   
308.
309.
宇宙早期的强子时期,光速比c大,实际上可达v=75c。故光速随时间缓慢减小,从v降低到今天 的值(c)。另一方面,根据对128个类星体吸收线的测量,在过去的6~12Ga期间,精细结构常数α平均增大 了6×10-6,科学家们认为可能是光速变化造成的。对上述效应进行研究以了解宇宙的过去是有趣的。还深入讨 论了超光速研究中的一些问题———微观粒子速度的定义,引力速度,量子纠缠态作用速度以及超距作用。对这 些概念有了更准确的理解。  相似文献   
310.
论述中微子特性,分析中微子的作用力场与吸收截面,指出质量为0,自旋为1/2的中微子速度有可能超光速.提出了判定性实验原则与时空测量精度的要求.  相似文献   
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