刘武清先生提出了所谓的光源旋转效应,只是理论,实验也非常的粗糙,而且一再使用“离心力”这个高中力学概念试图对光量子的能量进行修正,略知相对论原理的人都知道台钻每秒1300转的速度在电动力学里是一个无法引起可观测效应的物理量;而光源的旋转完全可以用多个发光点的曲线运动来代替进行推导,刘先生甚至没有做如此简单的科学分析就立下断言,发表的文章也全是摘要类型的,如果我们要做科学,如果我们要发展科学,这样行吗?曾经有人说太阳会发光是因为他自己发了什么什么功,要不就是说是什么神发了什么功,自1999年以后这样的伪科学几乎消失了,可随之而来的“纳米热潮”、“太空变异品种热潮”等等现象难道不是伪科学吗?!难道还要用初等数学来推导哥德巴赫猜想吗?!科学并不是书上说了什么就是什么,科学是一种精神,这种精神让人类摆脱了愚昧,这种精神就是对真理的渴求,科学就是用科学性的语言来说话,就是用科学性的态度来实践,就是用科学性的事实来证明!
说句不太中听的:我们中国人的科学精神——真的不咋地!
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-------------------------------------------------------------------------------- 返 回 序号 标题 作者 发布时间 发表 3 光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化 刘武青 04-11-23 15:35:57 否 2 被屏蔽的电磁力影响万有引力效应 刘武青 04-07-12 10:20:57 否 1 光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化 刘武青 04-06-25 14:07:13 是 第 页 (共1页) 中国科学技术信息研究所 版权所有 Email:preprint@istic.ac.cn 咨询电话:58882427
中国量子光学权威杂志——量子光学学报刊登了“光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化”论文
刘武青、物理化学光学三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
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ACTA SINICA QUANTUM OPTICA 2004 Vol.10 No.z1
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目 录
玻色-爱因斯坦凝聚体的相干寿命的光学操控及其应用 张卫平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(1) "Negative" Hartman Effect in One-dimentional Photonic Crystals with Negative Refractive Materials WANGLigang XUJingping ZHUShiYao 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(1) 量子密码研究的进展与方向 韩正甫 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(2) Modified Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots by Photonic Structures XIAOMin 〈篇首内容〉 PDF全文-------(2) 连续变量受控密集编码量子通讯与无条件纠缠交换的实验实现 谢常德 潘庆 郜江瑞等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(3) 北京大学玻色-爱因斯坦凝聚的实现及研究进展 陈帅 周小计 杨帆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4) Quantum and Classical Coincidence Imaging in Spontaneous Parametric Down-conversion WANGKaige CAODezhong 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4) 电磁场量子态的测量和重构之研究进展 张智明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 多光子DFS在实际应用中的局限 张永生 李传锋 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 量子非局域性与信息熵 陈平形 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 可扩展的容错量子计算 周正威 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(6) 利用明亮纠缠光的连续变量量子离物传态的实验研究 郜江瑞 翟泽辉 李永明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 量子隐形传态看作量子信道 顾永建 姚春梅 周正威等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 噪声信道下的远程混态制备 项国勇 李剑 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 基于碰撞产生的频域和时域内的量子干涉效应研究 杨希华 孙真荣 丁良恩等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8) 三共振II类倍频过程中基频场的纠缠特性研究 翟泽辉 邹宏新 张俊香等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8) 注入原子相干性对双模MAZER的影响 袁春华 张智明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9) 由m阶Bogoliubov变换产生一类新的非经典态 吴炜 吴令安 徐广文等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9) Entanglement Capabilities of Non-local Hamiltonians with Maximally Entangled Ancillary Particles YEPeng ZHENGYizhuang 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10) Stability of Pairwise Entanglement in Decoherence Environment 蔡建明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10) 利用一般的纠缠态进行确定性的远程态制备 叶明勇 张永生 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) 局域密度矩阵与全局矩阵的相容条件 韩永建 张永生 段路明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) Photon Statistics of Single-Photon Quantum States in Real Single Photon Detection LIGang(李刚) LIYuan(李园) WANGJunmin(王军民)等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) 量子信道容量的数值计算方法 吴玉椿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12) 未知高维量子态的概率隐形传送 戴宏毅 李承祖 陈平形 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12) 基于量子纠缠的量子控制反馈通道设计 董道毅 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13) 实现光子的远程量子操作 李剑 项国勇 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13) 自发参量下转化光子对的轨道角动量 任希锋 郭国平 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 纠缠双光子'鬼场'成像中的信噪比研究 程静 韩申生 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 飞秒激光诱导瞬态光栅多级衍射 张诗按 孙真荣 杨希华等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 以磁场中海森堡链作为通道的纠缠隐形传递 郝翔 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(15) 高输出高稳定外腔谐振倍频Nd: YAP/KTP激光器 罗玉 李莹 潘庆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) 双量子系统任意态的条件熵纠缠度 刘小娟 方卯发 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) V型系统中自发辐射相干效应对无反转粒子数激光产生条件的影响 郭弘 白艳峰 孙辉等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) 一种广义的J-C模型: 相互作用场频率随时间变化 羊亚平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 表面空心光束列阵的产生及其在原子分子光学中的应用 纪宪明 夏勇 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 实现冷原子或冷分子囚禁的可控制光学双阱及其光学晶格 纪宪明 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 通过腔QED实现量子可控相位反转门 肖云峰 林秀敏 高洁等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(18) Coherent Hole-burning, Mollow Absorption Effect, and Four-wave Mixing in Cycling Transition Fe=0←→Fg=1 Subject to a Magnetic Field GUYing(古英) SUNQingqing(孙庆青) GONGQihuang(龚旗煌) 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(18) 光学偶极俘获及单量子测量 张天才 王军民 刘涛等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19) 利用光学腔中的原子实现纠缠制备与量子通信 薛鹏 韩超 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19) 铯蒸汽中的光存储现象的研究 李路明 彭翔 刘成等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(20) 原子光纤中物质波演化的唯象描述 沈建其 庄飞 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21) 基于U-型载流导体的原子分束器 刘南春 高伟建 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21) Ccontrolling the Transition Between "Higher" and "Lower" 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-------(28) Nonclassical Photon Pairs Generated from a Room-temperature Atomic Ensemble JIANGWei HANChao XUEPeng等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(29) Generation and Purification of Atomic Entangled States YANGMing SONGWei LIYingqun等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(29) 用吸收成像法分析玻色-爱因斯坦凝聚的逃逸蒸发冷却 夏林 陈帅 周小计等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30) 缀饰原子系统中双光子共振非简并四波混频 傅盘铭 孙江 左战春等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30) 低频强场作用下三维光子晶体中单个二能级原子的自发辐射 谭荣 李高翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31) 在受约束的原子反弹运动条件下的光放大和自组织现象 张林 杨国建 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31) 单探头量子随机码发生器 吴青林 刘云 韩正甫等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 自发参量下转换实现量子非线性逻辑操作方案 张俊香 樊代和 郜江瑞 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 利用核磁共振产生无耦合自旋之间的纠缠 杨晓冬 王安民 马小三等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 量子高斯态的纠缠原因分析 陈小余 蒋丽珍 周云等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(33) 激光自混频干涉效应中相位噪声的测量 耿涛 李刚 董雅宾等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34) 利用自感应透明孤子实现量子无损测量 张佩蓉 张鸿举 安毓英等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34) 一种基于光子关联的测量弱光拍频的方法 侯岩雪 马海强 吴令安 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 噪声信道中的超可加性 林青 李剑 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 两维海森堡模型中的热纠缠 张融 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 负P表示非经典光场的信息熵 冷建材 夏云杰 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(36) 实验检验双光子的几何相位 孙方稳 李剑 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 用周期性极化介质制备高亮度纠缠光源 柳必恒 孙方稳 李剑等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 光折变二波混频的非经典效应 侯岩雪 翟艳花 吴令安 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 双光子"which way"干涉实验 孙方稳 张永生 郭光灿等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 自发参量下转换过程光场分布 樊代和 李永明 白云飞等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 多粒子概率隐形传送的量子线路 钱学? 方建兴 唐煌 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 利用分束器产生的一类非经典光场 邓阿丽 夏云杰 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(39) 利用Josephson直接耦合来进行DFS编码 胡勇 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) LD双端端面泵浦的高功率连续单频Nd:YVO4激光器 张宽收 赵晶云 席文强等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) 相干光通过空间反演对称介质作用后的压缩性质 李洪才 陈翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) 连续变量纠缠交换对系统物理参量的依赖关系 苏晓龙 潘庆 谢常德 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41) 具有经典相干性的两组EPR纠缠态光场的实验产生 贾晓军 苏晓龙 潘庆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41) 两种色噪声共存的双稳光学系统中的随机共振现象 罗晓琴 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42) 3粒子体系的纠缠演化 马小三 王安民 杨晓冬等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42) 利用级联非线性过程产生连续变量三组份纠缠态光场 郭娟 邹宏新 翟泽辉等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43) 双模压缩态在关联库中的纠缠特性 谭华堂 李高翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43) 压缩光场中T-C模型场熵的演化 刘素梅 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(44) 光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化 刘武青 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(45) 光子质量的实验测定 冯劲松 〈篇首内容〉 PDF全文 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出版日期:2004年9月25日
注意:香港浸会大学、香港中文大学等曾出资让我到香港参加量子光学国际学术会。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
以下是引用刘武青在2005-1-26 17:33:15的发言:注意:香港浸会大学、香港中文大学等曾出资让我到香港参加量子光学国际学术会。
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参国际学术会是国际光学界认可的一种方式。
也是一种交流方式。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
交流方式不是问题所在,我们只是要用科学性的方法来讨论科学事实。
在匆匆看了一下您的abstract之后,我想稍有一点敬业精神的科学家都不会妄下断言。
在会上有一个研究生与他的导师对话:
研究生讲:实验结果不可能。
导师讲:刘武青是用实验证实的,如果要否认,必须再用实验,没有做实验,不能作出否定的结果。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
请注意,你的实验实在是太粗糙了,无法通过细致的检验,总不能傍晚的时候看见夕阳是红色的就非说太阳是红色的吧?
注意:前人没有做过光源旋转效应实验。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
因为这样的实验一分析就知道结果还会在相对论的预料之内,很多简单的实验我们都没有做过,并不是因为它会有新效应。激光器在超强电流下的效应没人做过,因为我们一分析就知道,它会烧坏。
请问爱因斯坦的质能方程就是我们所说的e=mc2吗?请问您知道其中m的意义吗?请问这个m是和物体/光源所处的运动状态密切相关的您知道吗?
再一次讲:我是针对爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程,进行的光源旋转效应实验。
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
人家的电动力学到底错在那里了?请用精确的实验,明确的推导来说服大家。
我31号就放寒假了,无法再讨论,但请正视我曾经提出的问题,正面回答。不了解一门学科就没有权利说别人是错的,不用真正科学的手段得到的理论和结果怎能让人信服?
谢谢参加讨论
刘武青
我们俩用此帖讨论。
将其他帖转到此帖。
节省一点时间。
刘武青,三个效应
这种实验实在难以服人,我总不能说孵一个转着的鸡蛋,小鸡比平均孵化时间早了或晚了六分钟出壳,就非要说因为前人没有试过转着孵鸡蛋,前人的基因知识就都错了吧?前人有很多实验没有做过,不是因为没想到去做,而是因为我们有理论分析,那伽利略只从一个斜塔上丢了两个铁球来证明重力加速度是相同的,他也没有试过从埃菲尔铁塔上再丢两个铁球,他也没有试过从长城的烽火台上再丢两个铁球,科学家甚至还没有试过从帝国大厦上丢两个铁球,请问:如果任何一个简单的实验都必须去尝试的话,那么科学家研究出的理论还有什么指导意义,我们人类的头脑和动物的大脑又有什么分别?
用此帖讨论.
光子是能量的载体,爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程没有涉及到光源所在物体的动量,您同意吗?
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何必呢!
光源旋转效应:将光量子的能量与光源所在物体的动量联系在一起了,物体的动量影响光的能量。 爱因斯坦认为光量子的能量与光所在物体的动量没有联系。 刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
电动力学早就可以“将光量子的能量与光源所在物体的动量联系在一起了,物体的动量影响光的能量。”
爱因斯坦如何“认为光量子的能量与光所在物体的动量没有联系。”请从狭义相对论中找出原文。
光源再怎么旋转,都有适合它的数学描述和物理模型,当然如果我们不在物理学的范畴内讨论这些,那就无从说起了,我无法从初中物理开始一个一个的让您相信那些物理事实和概念,许多基本的数学工具和物理常识不是凭想象就能代替的。
一味的举出自己的观点是没有用的,请问“将光量子的能量与光源所在物体的动量联系在一起了,物体的动量影响光的能量。”这一电动力学基本常识怎么会变成您反驳电动力学的依据了?
在爱因斯坦光量子的能量公式E=hυ及光电方程1/2mv2=hυ-w 中,没有涉及到光源所在物体的运动状态。 在光源旋转效应的实验中,光源所在物体的运动状态影响光电池的输出功率。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
“能量公式E=hυ及光电方程1/2mv2=hυ-w”是高中教材或普通物理所使用的,是被大大大大大大大简化了的,请不要再使用这种概念了,如果要讨论电动力学的错误,那么您要认真的学习一下电动力学,在狭义相对论里,能量公式和光电方程根本就不是那么简单的什么E=hυ1/2mv2=hυ-w。
我第一步是针对爱因斯坦获诺贝尔奖金的项目
1905年论文之一《关于光的产生和转化的探讨》,是把普朗克关于物体发出辐射时所放出的能量不是连续的假说扩展到光在空间中的传播,从而首次提出了光量子假说,首次提出了光的波粒二象说。
此项目是有局限性的.
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你讲的是爱因斯坦数月后写的论文
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狭义相对论没有获得诺贝尔奖金
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讨论已转帖到其他网站
北大、清华等
刘武青、三个效应
在爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程中,光量子的能量与光源所在物体的动量是没有联系的。 但是,在刘武青的光源旋转效应实验中,光量子的能量与光源所在物体的动量是有联系的,光源所在物体的动量影响光量子的能量,是通过数字示波器测量光电池的输出功率得到的结论。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
1 狭义相对论没有获得诺贝尔奖是科学界公认的一大遗憾,不相信可以随便问问国内外任何一所正规大学的物理学教授。请不要把诺贝尔奖视若神明,同样,曾经获得过诺贝尔奖的某些发现已经被证明是弄虚作假的结果,所以请不要把一种东西的正确与否用它的名头、它得到的奖项来衡量,严肃的科学不是比较谁的得奖多,谁的得奖大。
2 在爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程中,光量子的能量与光源所在物体的动量是存在相当重要的联系的。中学教科书里只是使用了简化了的公式,请不要把这些简化过了的公式与电动力学混为一谈。您似乎一直在使用相对论的正确结论来证明相对论是错的,这会让所有懂得一点相对论常识的人们都觉得匪夷所思。
爱因斯坦由光电效应得到了诺贝尔奖,是因为它给出了微粒学说的最好证明,先不说您的实验远没有达到电动力学中达到可观测效应的速度,不可能引起相对论效应;而且您的实验证明了光的粒子学说是错误的吗,即使可以证明,怎么可能由这个实验来证明呢?
如果您把这个贴子转贴到别的论坛,最好让别人参看这个论坛中的各贴全文,请使用http://bbs.oecr.com/list.asp?boardid=1转贴,谢谢。
要暂别论坛一段时间了,祝各位新年快乐,事业进步!
将别人不同的意见,放在自已编的三个效应电子期刊中,有这样气量的人是少见的。
有很多的版主,将不同的意见帖子删除,更不要说整理出期刊了。
至少赞同Phey先生的观点,对刘先生的发现理论不敢评价,因为不懂。不过对刘先生的性格留下了很深的印象,我觉得您的修养还是幼儿园小朋友的水平,根本容不下别人的职责,可能您的发现也差不多,容不得别人的挑剔。何必呢?
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一位经常可以见到五位以上中科院院士的网友,同意《在爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程中,光量子的能量与光源所在物体的动量是存在相当重要的联系的》,这里是证据。 我的光源旋转效应实验是证明了光量子的能量与光源所在物体的动量有联系,即光量子的能量与光源所在物体的运动速度有联系。注意:光源旋转效应是用实验证明了光量子的能量公式与光源所在物体的动量有联系。前人有这样的实验证据吗? http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?boardID=1ID=31012star=3page=1 2 在爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程中,光量子的能量与光源所在物体的动量是存在相当重要的联系的。中学教科书里只是使用了简化了的公式,请不要把这些简化过了的公式与电动力学混为一谈。您似乎一直在使用相对论的正确结论来证明相对论是错的,这会让所有懂得一点相对论常识的人们都觉得匪夷所思。 爱因斯坦由光电效应得到了诺贝尔奖,是因为它给出了微粒学说的最好证明,先不说您的实验远没有达到电动力学中达到可观测效应的速度,不可能引起相对论效应;而且您的实验证明了光的粒子学说是错误的吗,即使可以证明,怎么可能由这个实验来证明呢?
如果您把这个贴子转贴到别的论坛,最好让别人参看这个论坛中的各贴全文,请使用http://bbs.oecr.com/list.asp?boardid=1转贴,谢谢。
每天和我在一个楼道里碰面的院士不少于五个,怎么说呢,中科院院士唬不倒我的,就像外地人觉得北京处处都是大官,见到一个什么小长就了不得一样,中国人怎么就信这个啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PHEY
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在狗狗中输入电动力学 光量子搜索
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光源旋转效应与喇曼效应、康普顿效应是类似的效应。
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刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
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光谱学是光学的一个分支学科,它主要研究各种物质的光谱的产生及其同物质之间的相互作用。光谱是电磁辐射按照波长的有序排列,根据实验条件的不同,各个辐射波长都具有各自的特征强度。 通过光谱的研究,人们可以得到原子、分子等的能级结构、能级寿命、电子的组态、分子的几何形状、化学键的性质、反应动力学等多方面物质结构的知识。但是,光谱学技术并不仅是一种科学工具,在化学分析中它也提供了重要的定性与定量的分析方法。
光谱学的发展简史
光谱学的研究已有一百多年的历史了。1666年,牛顿把通过玻璃棱镜的太阳光分解成了从红光到紫光的各种颜色的光谱,他发现白光是由各种颜色的光组成的。这是可算是最早对光谱的研究。
其后一直到1802年,渥拉斯顿观察到了光谱线,其后在1814年夫琅和费也独立地发现它。牛顿之所以没有能观察到光谱线,是因为他使太阳光通过了圆孔而不是通过狭缝。在1814~1815年之间,夫琅和费公布了太阳光谱中的许多条暗线,并以字母来命名,其中有些命名沿用至今。此后便把这些线称为夫琅和费暗线。
实用光谱学是由基尔霍夫与本生在19世纪60年代发展起来的;他们证明光谱学可以用作定性化学分析的新方法,并利用这种方法发现了几种当时还未知的元素,并且证明了太阳里也存在着多种已知的元素。
从19世纪中叶起,氢原子光谱一直是光谱学研究的重要课题之一。在试图说明氢原子光谱的过程中,所得到的各项成就对量子力学法则的建立起了很大促进作用。这些法则不仅能够应用于氢原子,也能应用于其他原子、分子和凝聚态物质。
氢原子光谱中最强的一条谱线是1853年由瑞典物理学家埃斯特朗探测出来的。此后的20年,在星体的光谱中观测到了更多的氢原子谱线。1885年,从事天文测量的瑞士科学家巴耳末找到一个经验公式来说明已知的氢原子诺线的位置,此后便把这一组线称为巴耳末系。继巴耳末的成就之后,1889年,瑞典光谱学家里德伯发现了许多元素的线状光谱系,其中最为明显的为碱金属原子的光谱系,它们也都能满足一个简单的公式。
尽管氢原子光谱线的波长的表示式十分简单,不过当时对其起因却茫然不知。一直到1913年,玻尔才对它作出了明确的解释。但玻尔理论并不能解释所观测到的原子光谱的各种特征,即使对于氢原子光谱的进一步的解释也遇到了困难。
能够满意地解释光谱线的成因的是20世纪发展起来的量子力学。电子不仅具有轨道角动量,而且还具有自旋角动量。这两种角动量的结合便成功地解释了光谱线的分裂现象。
电子自旋的概念首先是在1925年由乌伦贝克和古兹密特作为假设而引入的,以便解释碱金属原子光谱的测量结果。在狄喇克的相对论性量子力学中,电子自旋(包括质子自旋与中子自旋)的概念有了牢固的理论基础,它成了基本方程的自然结果而不是作为一种特别的假设了。
1896年,塞曼把光源放在磁场中来观察磁场对光三重线,发现这些谱线都是偏振的。现在把这种现象称为塞曼效应。次年,洛伦兹对于这个效应作了满意的解释。
塞曼效应不仅在理论上具有重要意义,而且在应用中也是重要的。在复杂光谱的分类中,塞曼效应是一种很有用的方法,它有效地帮助了人们对于复杂光谱的理解。 光谱学的内容 根据研究光谱方法的不同,习惯上把光谱学区分为发射光谱学、吸收光谱学与散射光谱学。这些不同种类的光谱学,从不同方面提供物质微观结构知识及不同的化学分析方法。 发射光谱可以区分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,带状光谱主要产生于分子,连续光谱则主要产生于白炽的固体或气体放电。 现在观测到的原子发射的光谱线已有百万条了。每种原子都有其独特的光谱,犹如人的指纹一样是各不相同的。根据光谱学的理论,每种原子都有其自身的一系列分立的能态,每一能态都有一定的能量。 我们把氢原子光谱的最小能量定为最低能量,这个能态称为基态,相应的能级称为基能级。当原子以某种方法从基态被提升到较高的能态上时,原子的内部能量增加了,原子就会把这种多余的能量以光的形式发射出来,于是产生了原子的发射光谱,反之就产生吸收光谱。这种原子能态的变化不是连续的,而是量子性的,我们称之为原子能级之间的跃迁。 在分子的发射光谱中,研究的主要内容是二原子分子的发射光谱。在分子中,电子态的能量比振动态的能量大50~100倍,而振动态的能量比转动态的能量大50~100倍。因此在分子的电子态之间的跃迁中,总是伴随着振动跃迁和转动跃迁的,因而许多光谱线就密集在一起而形成带状光谱。
从发射光谱的研究中可以得到原子与分子的能级结构的知识,包括有关重要常数的测量。并且原子发射光谱广泛地应用于化学分析中。
当一束具有连续波长的光通过一种物质时,光束中的某些成分便会有所减弱,当经过物质而被吸收的光束由光谱仪展成光谱时,就得到该物质的吸收光谱。几乎所有物质都有其独特的吸收光谱。原子的吸收光谱所给出的有关能级结构的知识同发射光谱所给出的是互为补充的。 一般来说,吸收光谱学所研究的是物质吸收了那些波长的光,吸收的程度如何,为什么会有吸收等问题。研究的对象基本上为分子。
吸收光谱的光谱范围是很广阔的,大约从10纳米到1000微米。在200纳米到800纳米的光谱范围内,可以观测到固体、液体和溶液的吸收,这些吸收有的是连续的,称为一般吸收光谱;有的显示出一个或多个吸收带,称为选择吸收光谱。所有这些光谱都是由于分子的电子态的变化而产生的。
选择吸收光谱在有机化学中有广泛的应用,包括对化合物的鉴定、化学过程的控制、分子结构的确定、定性和定量化学分析等。
分子的红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。
分子振动光谱的研究表明,许多振动频率基本上是分子内部的某些很小的原子团的振动频率,并且这些频率就是这些原子团的特征,而不管分子的其余的成分如何。这很像可见光区域色基的吸收光谱,这一事实在分子红外吸收光谱的应用中是很重要的。多年来都用来研究多原子分子结构、分子的定量及定性分析等。
在散射光谱学中,喇曼光谱学是最为普遍的光谱学技术。当光通过物质时,除了光的透射和光的吸收外,还观测到光的散射。在散射光中除了包括原来的入射光的频率外(瑞利散射和廷德耳散射),还包括一些新的频率。这种产生新频率的散射称为喇曼散射,其光谱称为喇曼光谱。
喇曼散射的强度是极小的,大约为瑞利散射的千分之一。喇曼频率及强度、偏振等标志着散射物质的性质。从这些资料可以导出物质结构及物质组成成分的知识。这就是喇曼光谱具有广泛应用的原因。
由于喇曼散射非常弱,所以一直到1928年才被印度物理学家喇曼等所发现。他们在用汞灯的单色光来照射某些液体时,在液体的散射光中观测到了频率低于入射光频率的新谱线。在喇曼等人宣布了他们的发现的几个月后,苏联物理学家兰茨见格等也独立地报道了晶体中的这种效应的存在。
喇曼效应起源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从喇曼光谱中可以得到分子振动能级(点阵振动能级)与转动能级结构的知识。
喇曼散射强度是十分微弱的,在激光器出现之前,为了得到一幅完善的光谱,往往很费时间。自从激光器得到发展以后,利用激光器作为激发光源,喇曼光谱学技术发生了很大的变革。激光器输出的激光具有很好的单色性、方向性,且强度很大,因而它们成为获得喇曼光谱的近乎理想的光源,特别是连续波氩离子激光器与氨离子激光器。于是喇曼光谱学的研究又变得非常活跃了,其研究范围也有了很大的扩展。除扩大了所研究的物质的品种以外,在研究燃烧过程、探测环境污染、分析各种材料等方面喇曼光谱技术也已成为很有用的工具。
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吴有训与光的波粒二象性 张永刚
吴有训教授是闻名国际的物理学家,是我国近代物理学的先驱,是中国物理学会的创始人之一. ?1897年4月2日吴有训教授诞生于江西省高安县黄沙岗乡石溪村,1977年11月3日病逝于北京.吴教授1920年毕业于南京高等师范学校,1921年末赴芝加哥大学并随康普顿教授从事物理学研究,1926年获博士学位后回国.
?吴有训教授在物理学研究方面的卓越贡献是他用精湛的实验技术,精辟的理论分析,无可争议地证实了康普顿效应,为光的波粒二象性提供了充分的证据.
?1850年法国科学家傅科用高速旋转镜法测出光在水中速度小于在空气中的速度,从而否定了牛顿的光的发射论,光的波动论得到了物理界的公认.但到了1905年,爱因斯坦发现黑体辐射、光电效应等现象无法用波动论来解释,于是爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上提出光量子假说,认为光的能量在空间中不是连续分布的,而是表现为粒子性,每个粒子的能量为hν(h为普朗克常量,ν为光的频率),这种粒子叫做光量子,后称为光子.可是爱因斯坦的光量子假说长期得不到多数物理学家的承认,直到1922年康普顿通过X射线放射实验发现康普顿效应以后,物理学界才普遍接受了光量子理论.
?高频率的X射线被轻元素中的电子散射后波长随散射角的增加而增加,这一现象称为康普顿效应.按照经典的电动力学理论却不能解释这一现象,如果把这一过程看作是光子与电子碰撞的过程,这一现象就可以得到完满的解释.
?康普顿将能量守恒和动量守恒同时应用于光子对自由电子的散射过程,得到下列公式
?Δλ=λ′-λ=(h/mc)(1-cosθ).
式中λ及λ′为入射光和散射光的波长,θ为散射角,m为电子的质量.
?早在1923年吴有训就和康普顿一起从事X射线光谱的研究,几乎从一开始,他就参与了康普顿的伟大发现.在那新的物理学(量子力学)即将诞生的岁月里,康普顿和吴有训,在他们的钼Kα射线经过一系列轻元素散射后的反常谱线的实验里,已经看到了物理学新纪元的曙光.
?1924年吴有训与康普顿合著《经过轻元素散射后的钼Kα射线的波长》一文,发表在“Proc.Nat.Acad.Sci.”上,1926年吴有训单独发表了“在康普顿效应中变线与不变线的能量分布”及“在康普顿效应中变线与不变线的强度比率”两篇论文,它们都发表在美国的“Phys.Rev.”上.这些实验结果以雄辩的事实,无可置疑地证实了康普顿效应.康普顿的发现很快为举世公认,1927年康普顿获得了诺贝尔物理学奖金.
?康普顿和S.K.Auisor在其所著的《X射线的理论及实验》一书中,对吴有训教授的工作给予了很高的评价,全书在19处引用了吴有训的工作成果,特别是吴有训的一张被15种元素所散射的X射线光谱图,康普顿把它和自己于1923年得到的石墨的所散射的X射线光谱图并列,作为当时证实其理论的主要依据.1958年美国麻省理工学院R.D.Evans教授在一篇论述康普顿效应的发现和发展的论文(Handbuch der Physik Band ⅩⅩⅣ,1956,P218~297)中也列举了吴有训的工作成果,特别是上述极关键的15种不同元素的X射线散射光谱图.由此可见吴有训在证明光的粒子性方面做出了重要贡献,难怪国内外一些物理教科书,将康普顿效应称作康普顿?吴有训效应.
?吴有训教授在用实验证明光的量子性方面的卓有成效的工作,说明中国人是有聪明才智的,是勤奋而有创造力的.他那科学的态度,献身的精神将激励我们在新的历史时期去攀登去搏击.
?参考文献 ?1 王淦昌.深切怀念吴有训先生.物理通报,1987.5 ?2 周世勋.量子力学.北京:高等教育出版社,1979 ?3 中学物理教师手册编写组.中学物理教师手册.上海:上海教育出版社
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光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化
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光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化
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※ 来源:·BBS 水木清华站 http://smth.org·[FROM: 211.158.15.*] ========================================== 发信人: photonix (★叶子| 不禁女色 ★), 信区: OETech 标 题: Re: 光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化 发信站: BBS 水木清华站 (Wed Feb 2 11:40:05 2005), 站内
民科文章的一大特点就是全是文字描述 跟科幻小说似的 :)
【 在 cqfyl (刘武青) 的大作中提到: 】 : 光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化 : http://cqfyl.nease.net/siboq.pdf : http://cqfyl.nease.net/siboq.pdf : ...................
强极则辱,情深不寿;谦谦君子,温润如玉。
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.54.*] =========================================================== BBS 水木清华站 - 光电科学技术 - 阅读文章 OETech 版 发信人: zhuzhu (独子笛奏), 信区: OETech 标 题: Re: 光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化 发信站: BBS 水木清华站 (Wed Feb 2 11:45:04 2005), 站内
都奔60的人了还这么不着调,分特
【 在 photonix (★叶子| 不禁女色 ★) 的大作中提到: 】 : 民科文章的一大特点就是全是文字描述 : 跟科幻小说似的 :)
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我还真看了看他的文章
这都能发 国内的会议就是交钱就行啊 怎么能审过的
【 在 zhuzhu (独子笛奏) 的大作中提到: 】 : 都奔60的人了还这么不着调,分特
强极则辱,情深不寿;谦谦君子,温润如玉。
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BBS 水木清华站 - 光电科学技术 - 阅读文章 OETech 版 发信人: liwd (感谢生活), 信区: OETech 标 题: Re: 光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化 发信站: BBS 水木清华站 (Wed Feb 2 12:03:25 2005), 站内
还有一个是香港的会议,居然还有姚期智担任一个什么职务... confusing...
【 在 photonix (★叶子| 不禁女色 ★) 的大作中提到: 】 : 我还真看了看他的文章 : 这都能发 国内的会议就是交钱就行啊 怎么能审过的
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 140.180.166.209] ====================================================
港方给我提供了在港费用 请进入以下网址:有会议资料 http://www.phy.cuhk.edu.hk/qi-workshop/
http://www.phy.cuhk.edu.hk/qi-workshop/program.pdf
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
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看了刘武清先生最近发表的贴子,觉得刘先生摆出了各种量子力学电动力学中的基本实验,以给自己的实验加重砝码,但是没有任何一段文字,对自己的实验进行分析,哪怕是误差分析;同样,没有对“相对论错误”的任何分析。我们知道,一个东西,它要是错了,一定能在某个环节找到错误的根源,一定能用精确的实验来与之相比较,用正确的实验结果来推翻这个“错误理论”的错误预言,而刘先生选择的是:避开问题,跟我们谈诺贝尔???
再次明确的提出:请问您为什么没有先使用电动力学甚至牛顿力学来推导一下光源旋转对光量子能量的影响,而首先就说“相对论是错的”?
文章较长
请进入
http://cqfyl.nease.net/pdf/guang.pdf
见全文
您所有的文章都好像在说:这些个粗糙并且没有经过分析的实验证明了相对论是错的。您所有的引文几乎都出自自己的手笔,自己证明自己,甚至从逻辑上都难以服人啊。
请问您为什么没有先使用电动力学甚至牛顿力学来推导一下光源旋转对光量子能量的影响,而首先就说“相对论是错的”?
用简明扼要的语言讲
光的多普勒效应、喇曼效应、刘武青效应的区别
光的多普勒效应:光源与观察者的距离是变化的。光的波动性。 喇曼效应(获诺贝尔奖):光通过透明介质。光的粒子性。 刘武青效应:光通过旋转(运动)透明介质。光的粒子性。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
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-------------------------------------------------------------------------------- 标题 光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化 作者 刘武青 摘要 摘要:光可以让光电池产生电流,光通过旋转透明介质,对光电池产生的电流及光压力、光波长、光强度等等光学数据,与光通过此透明介质静止时的光学数据不相同的现象称为光源旋转效应。列别捷夫没有用光源动态的观点去研究光压力,爱因斯坦没有用光源动态的观点去研究光量子的能量公式、光电方程。密立根没有用光源动态的方式测定普朗克常数,康普顿也没有用光源动态的观点去思考康普顿效应。喇曼也没有用光源动态的观点去思考喇曼效应。本论文是光通过旋转透明介质产生的光学现象实验,用光谱仪测量光的波长变化、光的强度变化。进一步确认了光通过相对运动的透明介质与光通过相对静止的透明介质产生的光学数据不相同的光学现象。进一步证实了爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程、康普顿效应、喇曼效应有局限性,普朗克常数不是普适常数,离心力影响光压力。 关键词 光源旋转 普朗克常数 康普顿效应 喇曼效应 旋转凸透镜 光谱仪 光量子 光电方程 光压力 联系方式 太极集团?重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
文章全文 1088143633723.doc 发布时间 2004-06-25 14:07:13 发表状态 刊名: 量子光学学报 年号:2004 卷号:第10卷 期号:增刊 文章标题:光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化 引用网址 http://prep.istic.ac.cn/docs/1088143633760.html 发表评论 文章修改历史 相关评论(目前共有5篇评论) cqfyl: 数项实验证明:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程无法通过普适性检验 04-10-25 11:26:28 评论内容: 数项实验证明:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程无法通过普适性检验 数项实验证明:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程无法通过普适性检验,此公式与方程在光源所在物体动态时不适用,仅是在光源所在物体静态时适用的公式与方程。公式与方程中没有将光源所在物体的整体运动或旋转运动的因素考虑到。 数项实验其中一项实验是:强度及频率不变的光通过透明介质,到达光电池,用示波器测量光电池的电压、电流,在透明介质与光电池的距离不变的条件下,当透明介质静止与旋转时,示波器显示的波形图不相同。证明了光电池在透明介质静止与旋转时产生的电压、电流不相同。其余的数项实验还有光源所在物体的旋转及反射体旋转的实验证明。 按照爱因斯坦的公式及方程,光源所在物体的旋转运动不影响示波器显示的波形图,爱因斯坦可能是这样想的,光的运动速度与光所在物体的运动速度比较,不是同一个数量级,相差的数量级太大了,光源所在物体的整体运动不影响光电池产生的电压、电流。 但是,通过实验证明,示波器显示的波形图的确发生变化了,光源所在物体的整体运动事实上影响光电池产生的电压、电流强度。另外,从能量的角度看,光源所在物体作整体运动时,光源所在物体具有的能量、动量远远大于单个光量子所具有的能量、动量。光量子通过动量、能量大及离心力大的区域后,与旋转透明介质的能量、离心力发生了交换,光量子的动量、能量、光压力增加,这就是光源旋转效应实验的原理。 宇宙中大部份光源所在物体是运动的,有的光源所在物体还是旋转运动的。 鉴于爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程不是普适性的公式、方程,因此,公式及方程中的普朗克常数不是普适常数。 我坚信:实践是检验真理的惟一标准。 光源所在物体的整体运动与光速之间的联系,科学家们曾多次实验,希望找出它们之间的联系。但是,光源所在物体的整体运动发出的光到达光电池与光电池产生的电压、电流强度之间的联系,为什么科学家们不去寻找呢?难道说凡是爱因斯坦在光量子能量公式、光电方式中没有思考到的问题却不让我们去思考吗?难道说光电方程是爱因斯坦获得诺贝尔奖的项目却不让我们用实践再次去检验吗? 明年是世界物理年,爱因斯坦光电方程等论文发表100周年,趁此机会,讲讲爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程不具备普遍适用性。 刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net 回复 cqfyl: 其中一次用光通过平面透镜到达光电池作的光源旋转效应实验简报 04-10-20 14:05:26 评论内容: 其中一次用光通过平面透镜到达光电池作的光源旋转效应实验简报 时间:2004年10月17日上午9点44分开始做的实验。 光源:用室外的照到室内的散光,重庆多雾,实验是阴天,有雾,照度计在光电池附近的读数是100勒克斯。 实验器材: 1、 平面透镜 材料有机玻璃,直径150毫米,厚度8毫米。(注:直径65毫米的平面透镜以前已做过实验,示波器显示的波形图与此次实验类似。直径150毫米的平面透镜以前曾做过实验,示波器显示的波形图与此次实验类似。) 2、 光电池 面积90*90毫米。 3、 台钻 感应式,匀速每分钟3100转。 4、 照度计 精度1勒克斯。 5、 示波器 参数见网站。 http://www.shiboqi.com/ 实验方法: 平面透镜中央有圆孔,用直径8毫米,长度80毫米的螺杆夹紧上在台钻上。平面透镜的平面距离光电池的平面25毫米。由于平面透镜的面积大于光电池面积,用平面透镜将光电池覆盖。 由于示波器的灵敏度相当高,因此,要看看台钻旋转对示波器的波形是否有影响? 因此,开始示波器没有接光电池,台钻通断电,查看波形图,结果是一条粗细相同的直线。 然后,示波器接光电池,但将平面透镜放到另外地方,让散光直达光电池,台钻通断电,查看波形图,结果是一条粗细相同的直线。 检查结果证明电源接地良好,台钻的通电旋转没有对示波器波形图产生影响。 A: 让台钻开始是静止,然后旋转的实验。 示波器显示是开始是细线,中间是另一种形式的线(电钻加速过程的波形图),后来是粗线的波形图。波形图显示的是光电池产生的电压, B: 让台钻开始是旋转,然后是静止的实验。 示波器显示是开始是粗线,中间是另一种形式的线(电钻减速过程的波形图),后来是细线的波形图,波形图显示的是光电池产生的电压, 以上实验表明,示波器显示的波形图是由于平面透镜旋转(静止、加速、匀速、减速)的影响而产生的。 附: PY2000-3型多功能数字示波器 参数网站: http://www.shiboqi.com/ 用储存示波器栏目 采集信号波形并储存 X分辩率 32K Y分辩率(位数) 16位 祥细查看分析储存的波形时 将Y1分辩率(幅度)放大到最大或适量. 然后,全屏幕显示 另外: 示波器采样时间为20秒左右。 由于示波器的量程,光源不能太强也不能太弱,100?200勒克斯左右。 如果用电光源作为通过透明介质的光源,可以用稳压装置,将电光源的电压稳定。 刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net 2004-10-20 注:附图未上 回复 cqfyl: 周卫平先生 对光源旋转效应的评论 04-07-07 11:59:31 评论内容: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 周卫平先生 对光源旋转效应的评论 ======================================= 附件 光源用绿光 透明介质静止 | 波长λ | 频率υ× E=hυ 517.45 | C /517.45=3.0×108×109 /517.45=579766HZ×109 E=579766h×109 强度 | 2552.5 | | 透明介质旋转 | 波长 | 频率 υ △υ E=h(υ+k△υ) △E 517.09 | (0.36) C /517.09=580169×109 (403×109)E=580169 h ×109 k 403h×109 强度 | 2591.5 | 2552.5 + 39 =57.76:1 39 5579766h + k 403h=1389.:1 k(k=25倍) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 依据上面提供的数据得出了如下结论: 由E=hυ和刘武青先生的成功实验的完美可靠的数据得出下述公式,可以应证: 公式: E+∑△E =h(A02υ+ A12△υ+ A22△υ+ A32△υ), 当只有旋转效应幅度调制时,则有 E+△E =h(A02υ+ A12△υ)= h(υ+ A12△υ) 上述值令A1=5,E+△E = h(υ+ 52△υ)成立! 其中: A02=1时,无三个效应作用; △ υ-----为某效应作用后的变化频率 A12 ------------为光源旋转效应幅度调制特征值,上述值令A1=5 A22 -------为水平效应幅度调制特征值 A32 -------为垂直效应幅度调制特征值 ------(其它分析略)----- =============================================== 发件人: 发送时间: 2004-04-27 21:11:43 优先级: 普通 收件人: cqfyl@tom.com 抄送: cqfyl@tom.com 标题: 可以公开 刘武青先生 您好: 我的信可以公开,在理论上您的三个效应肯定成立! 周卫平 ---- Original Message ----- From:cqfyl@tom.com T"" Subject:Reply: 您的三个效应成立 Date:Tue, 27 Apr 2004 19:09:30 +0800 您好 可以将您写的信公开吗? 谢谢 刘武青 ======================================= \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 回复 cqfyl: 转帖马国梁先生对光源旋转效应的讨论 04-07-03 10:47:23 评论内容: 转帖马国梁先生对光源旋转效应的讨论 刘武青转帖 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ =================================== 马国梁先生 请刘武青先生注意:关于光源旋转效应我已经说的一清二楚了…… 作者:马国梁(xxx.xxx.xxx.xxx) 2003/03/11 08:08 字节:7K 点击:15次 帖号:29216 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com] ……请您别再一意孤行、执迷不悟了、逢人就问了! 发光体在旋转时会产生多普勒效应。设发光点的运动速度为v,光线方向与发光点运动方向的夹角为β,则对于静观测者而言 光的波长变为 λ′=λ。(1? v cosβ/c)/ SQRT(1? vv/cc ) 光的频率变为 υ′=υ。SQRT(1? vv/cc )/(1? v cosβ/c) 光速为 c ′= c 保持不变. 因为光是一种波动,所以波速与光源的运动无关。但是波长的改变会影响光的干涉和衍射条纹;频率的改变将改变光子的能量,从而影响光压和光电效应等等。这毫不奇怪。 但“离心力不可能影响光速”。因为离心力是物体(粒子)当做曲线运动时在曲率半径方向上对外力的一种反抗作用,它与物体的运动方向垂直,不可能改变它的运动速度。 ------------------------------------- 请刘武青先生注意:关于光源旋转效应我已经说的一清二楚了…… [马国梁] 7K 03.11 08:08 15 离心力不影响固有光速,不过影响表观光速,后者(表观光速)没有物理意义. [jqsphy] 0 03.11 13:04 3 太奇怪了,难道相对速度没有物理意义,绝对速度才有物理意义??? [董银立] 150 03.11 20:43 10 上面文字与相对速度无关."固有光速"(Proper speed of light),表观光速(coordinate SPEED)不是本人杜撰,见一般的广义相对论书. [jqsphy] 486 03.12 14:01 10 =================================== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 回复
cqfyl: 郭峰君 先生发的帖子转帖 04-07-01 17:19:26 评论内容: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ============================================== 郭峰君先生 guofengjun -------------------------------- 尊敬的刘武青先生:您好! 根据我推导出的波源与观测者之间作圆周运动时波的频率变换关系式 f'=f*4次方根((cc-vv)/(cc+vv)) 对您的光源和声源旋转效应实验可以考虑到有以下一些结果: 1、当v=0时,f'=f,且f'为最大值; 2、当v0时,f'f,且v越大,f'越小; 3、当加速时,f'将由高降低; 4、当减速时,f'将由低升高; 5、介质的密度越大,f'变化越明显; 现象解释和物理原理:当波源旋转时,波的观测频率之所以低于发出频率,是因为波的实际传播轨迹并非沿波源与观测器的连线直线传播,而是在介质沿着一条螺旋状弧线传播,旋转速度越快,这条弧线的轨迹越长,波的两个波峰或波谷的间隔也越长,但波在介质中传播的速度基本保持不变。 您的朋友:郭峰君 -------------------------- 发贴时间: 2004-5-28 16:48:44 61.161.*.* http://www.xdlbj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=14RootID=3749ID=3749page=1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 回复 中国科学技术信息研究所 版权所有 Email:preprint@istic.ac.cn 咨询电话:58882427
不要将简单的事情复杂化
光学中的康普顿效应(获诺贝尔奖金)、喇曼效应(获诺贝尔奖金)与光学中的刘武青效应同属量子效应,我只不过发现了刘武青效应而已。
刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net
光学中的量子效应——喇曼效应您知道吗?
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当波数为v。的单色辐射入射到无尘的透明气体和液 体,或者光学上完整的透明固体这类系统上时,大部分辐射将 毫无改变地透射过去,但此外还会有一部分受至散射.如果 对散射辐射所包含的频率进行分析,就会观察到不仅出现与 人射辐射徊联系的波数v,而且一般地还会出现v’而且一般还会出现v=v。+vm 类型的新波数对;在分子系统中,波数vm基本上落在与分 子的转动能级、振动能级和电子能级之间的跃迁相联系的范 围内.散射辐射的偏振性质通常与入射辐射的不同,而且散 射辐射的强度和偏振都依赖于观测方向. 这种频率(或波数)发生改变的辐射散射称为喇曼散射.
但我实在不知道您提到喇曼散射的用意是什么,这对你的实验有任何的说明作用吗?你可以提到瑞利散射,你还可以提到斯托克斯谱,你甚至还可以说说隧道效应和势阱势垒,不要说东说西,你唯一要做的就是用精确的实验和科学上公认的理论推导来说明:电动力学无法解释你的实验,电动力学无法描述光源旋转时的状态,仅此而已。
光的多普勒效应与光的刘武青效应区别之一
光的多普勒效应没有涉及到光经过运动透明介质后,光发生的变化。 没有涉及到光在运动透明介质中,光发生的变化。
光的刘武青效应(光源旋转效应)是研究光经过运动透明介质后,光发生的变化。 光在运动透明介质中,光发生的变化。
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电磁波、微波、红外线、可见光、紫外线、高能射线只是按波长来排列,电磁波只是波长非常大,怎么就能说没有粒子性呢?而且就算电磁波没有粒子性,这对你的效应、理论又有什么帮助呢?
你还可以说地球明天一定还在自转,可这些明摆着正确的事情,到底再拿一点上支持了你的理论啊?我真的不明白,实在不明白,恳请任何一个明白的人给指点一下。
有人认为多普勒效应与光的刘武青效应是同一件事,没有区别.
我仅想证明有区别而已
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可以看到祥细分析
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
就算有区别,那又如何,你的所谓“效应”还一定与隧道效应有区别、与光电效应有区别、与压电效应有区别,可这都不能让人相信你的效应是所谓的新物理现象,你只有粗糙的实验和简单的、纯文字的所谓理论,研究科学的人都这样凭想象的话,科学只能是个泡沫。
事实上一百多年前的近代物理学家门所使用的实验条件和技术手段都比您的“实验”精密得多、全面得多,您一定没有做过物理系才开设的《近代物理实验》这门课程,了解一下吧,你就不会说一百年前别人的技术比不上你了。
在第39楼,你引用了我的话,我同意的就是你所反对的,请不要再打着我的旗号来迷惑大家了,我根本就是不同意你对电动力学的错误理解。
您写的原文您可以宣布作废嘛.
我是原文引用.
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我为什么要收回我的原文啊,我只是觉得可笑,您根本就是在帮我驳斥你自己。所谓沈博士对光源旋转效应的理论推导,我不知道您本人到底从头到尾看过了没有啊?里头有哪一句驳斥了相对论、电动力学、电磁学啊?尤其是最后一句,人家摆明了说你的所谓什么效应根本就用经典光学来解释就够了,不要再自欺欺人了。
一项效应,有不同的理论分析。 这是很正常的现象嘛。 问题的实质是:是新的效应?还是重复前人的实验? 拜托您多想想。
还有,香港浸会大学、中文大学、美国一所大学出费用,让我到香港开量子光学会,他们出费用,说明了什么呢?
也拜托您多想想。
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我参加的是本专业的学术会议.
懂吗?
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============================================================= 王为民 -------------------------------------------------------------------------------- 以氢原子作为光源为例,电子在氢原子中由高能级跃迁到低能级,这个能级差的能量以光能的形式释放出来,氢原子就是光源,不论氢原子如何旋转,人们在氢原子光谱中并没有发现因为氢原子的旋转而产生出来的能级分裂。 氢原子运动,它在电子由高能级跃迁到低能级中释放的光,速度没有变化,但是向观测者运动,将出现光的紫移,能量增大。 远离观测者运动,将出现光的红移,能量变小。 这些东西都是人们早已知道的,不是什么新效应。 我不知道刘武青指的新效应是什么?是氢原子的什么运动,如果是氢原子的旋转,但是为什么在光谱中没有出现相应的能级分裂。 所以刘武青光源旋转效应是什么?我看这根本不存在!
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〈〈万有引力定律作用机制的宇宙风假说〉〉 -------------------------------------------------------------------------------- 发贴时间: 2005-2-23 19:53:28 61.236.*.*
=========================================================================== -------------------------------------------------------------------------------- 王先生 您好 这里将现有的效应与光源旋转效应的区别写出来 光源旋转效应、康普顿效应、喇曼效应有相似之处,刘武青效应、康普顿效应、喇曼效应做实验时,光源及光源所在物体与观察者之间的距离不变。但是, 光源旋转效应:光源、光源所在物体是运动的。 康普顿效应、喇曼效应:光源、光源所在物体是静止的。 康普顿效应、喇曼效应属于量子光学领域,康普顿先生、喇曼先生由于康普顿效应、喇曼效应的发现,获得诺贝尔奖。
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-------------------------------------------------------------------------------- 发贴时间: 2005-2-24 9:06:19 211.158.*.*
=========================================================================================== 王为民 -------------------------------------------------------------------------------- 康普顿效应 X射线源发射一束波长为λ0的X射线,并投射到一块石墨上,经石墨散射后,散射束穿过光阑,其波长及相对强度用晶体和探测器所组成的摄谱仪来测定,改变散射角,进行同样的测量,康普顿发现,在散射光谱中除有与入射线波长λ0 相同的射线外, 同时还有波长λ>λ0 的射线。这种改变波长的散射称为康普顿效应,康普顿因发现此效应而获得1927年诺贝尔物理学奖。我国物理学家吴有训于1962年对不同的散射物质进行了研究,指出:(1)波长的偏移量随散射角而异:当散射角增大时,波长的偏移也随之增加;(2)对所有散射物质,波长的偏移都相同。
喇曼散射是一种对大量固态、液态或气态试样非常实用的振动光谱技术。喇曼效应是指当试样被激光照射时,从试样辐射出的一小部分散射光会产生频移,对应着试样的振动跃迁。 喇曼信号相对于入射光来说非常微弱,所以很难测量。但当激光源调谐到试样的电子跃迁能量四化,共振效应会使喇曼散射增强几个数量级。共振喇曼光谱经常被用于在电磁波谱的可见区域内存在电子跃迁的试样的量化分析和分子结构决定。最常用的激光源是染料激光器,因为标准的染料可以覆盖从375nm到1050nm的波长范围。对于类似于共振喇曼光谱的宽带应用来说,599驻波染料激光器把超凡的可靠性和*作的简便性结合进一个激光系统,它具有宽调谐能力、高输出功率和TEM00模。Innova 300C和Innova Sabre系列小功率和大功率氩/氪离子激光器对可见光谱段的喇曼实验也非常适用。 Ti:S对于在可见光区域由于荧光干涉而需要较长激励波长的喇曼光谱实验特别合适。Ti:S增益介质受欢迎的原因有以下几个:很宽的调协能力,高转换效率,具有连续和锁模工作的能力。相干公司的890型Ti:S激光器是一个连续宽带激光器系统,调谐范围从690nm到1000nm,并有Ti:S分波段光学元件和Wavesacn(自动波长调谐和数据采集)系统来增强系统功能。对于工作在同一谱段的锁模激光器系统,相干公司有皮秒Ti:S激光器--Mira Optima 900 P。 紫外共振喇曼光谱对于研究分子结构、动力学、激发态表面和动力学似乎一个很有用的工具。特别是它可以大量应用于生物研究。MBD 266系统,一个基于532nm半导体泵浦固体激光器Verdi的倍频连续紫外激光器,非常适用于需要稳定、高功率可见和紫外光的应用。其它的连续光源包括Innova系列倍频氩离子激光器--Innova Fred激光器。通过谐波产生来获得紫外波长的高峰值功率脉冲激光器对喇曼实验也很有用。相干公司的高能量脉冲Nd:YAG激光器Infinity可以输出红外、可见和紫外区域的的波长(1064nm和它的谐波,还有OPO附件可以把调谐范围进一步拓展),适用于需要高功率、高脉冲稳定性和在多种试样中分辨种类的能力的喇曼光谱学。应用Infinity激光器的这个特性的喇曼研究领域包括相干反斯托克斯喇曼散射,或者CARS。最近,在Nd:YAG激光器过于强大的喇曼实验中,连续可调谐的准连续激光器获得了应用。皮秒锁模钛宝石激光器--Mira 900 P的高次谐波也可用于紫外共振喇曼光谱实验。
优点/特点: 分析并离析出具有特别物理、生化和免疫特征的细胞和细胞器官(比如染色体)。
最终应用 细胞学分析和排序; DNA研究; 抗体或抗原检测; 细胞遗传分析。
你的所谓光源旋转,比如氢原子,你怎么控制它旋转? 你观测到什么了?!
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〈〈万有引力定律作用机制的宇宙风假说〉〉
-------------------------------------------------------------------------------- 发贴时间: 2005-2-24 10:28:04 61.236.*.*
================================================================================ 刘武青 -------------------------------------------------------------------------------- 这是原文 X射线源发射一束波长为λ0的X射线,并投射到一块石墨上,经石墨散射后,散射束穿过光阑,其波长及相对强度用晶体和探测器所组成的摄谱仪来测定,改变散射角,进行同样的测量,康普顿发现,在散射光谱中除有与入射线波长λ0 相同的射线外, 同时还有波长λ>λ0 的射线。这种改变波长的散射称为康普顿效应 喇曼效应是指当试样被激光照射时,从试样辐射出的一小部分散射光会产生频移,对应着试样的振动跃迁。 康普顿效应、喇曼效应接受光的物体是静止的,可以《改变波长》《产生频移》,这样,针对光电池,光电池的输出功率要发生变化。 我想,对此事,您不会提出质疑。 我做的实验是,接受光的物体是运动(旋转)的,针对光电池,通过光谱仪、示波器等测量,光电池的输出功率要发生变化。 我想,对此事,您同样不会提出质疑。 我们之间的分歧:接爱光的物体静止与运动,光电池的输出功率变化的数据是否相同?我通过测量,是不相同的。 分歧找到了,讨论的问题清楚了。 您还有什么说的。
刘武青,三个效应的发现者http://cqfyl.nease.net
-------------------------------------------------------------------------------- 发贴时间: 2005-2-24 12:04:30 211.158.*.*
============ 页次:2/2页每页20 本主题贴数33 分页: [1] [2] *快速回复:“刘武青光源旋转效应”对于推翻相对论应该说具有非常重大的实践意义 顶端 内容
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我同意光子具有静止质量的观点。
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光源旋转效应:光源、光源所在物体的是运动的,光源、光源所在物体的动量不为零。光子具有静止质量,光源、光源所在物体的动量影响光量子的能量。 爱因斯坦光量子能量公式、光电方程:光源、光源所在物体是静止的,光源、光源所在物体的动量为零。爱因斯坦光量子能量公式、光电方程仅在光源、光源所在物体的动量为零时适用,公式、方程中的普朗克常数不是普适常数。爱因斯坦先生由于提出光量子能量公式、光电方程,获得诺贝尔奖。 小结:爱因斯坦光量子能量公式、光电方程有局限性,普朗克常数不是普适常数。
刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net
电动力学研究的就只是静止的物体、光源吗?请问那么多运动方程和动力学方程怎么就不能描述在光源或介质运动情况下光量子的能量呢?请你随便翻看任何一本《电动力学》,里面一定会有相关的描述。
万方的数据库我可以随便查,只要懂行的人都知道增刊的质量是怎样的,我要想发,二十篇都不在话下。
重点是你的所谓论文,实在短的可笑,简单的可笑,就是一个几行的摘要,什么都经不起推敲。
不懂科学就驳斥科学,这种逻辑真是可笑。
问题是你一无所有
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
我是没有那种类型的搞笑文章,我所发表的文章与此讨论没有关系,估计您也看不懂。说实话,我要是发表了那样的文章,一样会被笑话的。
不想在这里东拉西扯,我们只想知道:你为什么没有先使用电动力学甚至牛顿力学来推导一下光源旋转对光量子能量的影响,而首先就说“相对论是错的”?

您所有的文章都好像在说:这些个粗糙并且没有经过分析的实验证明了相对论是错的。您所有的引文几乎都出自自己的手笔,自己证明自己,甚至从逻辑上都难以服人啊。
请问您为什么没有先使用电动力学甚至牛顿力学来推导一下光源旋转对光量子能量的影响,而首先就说“相对论是错的”?
拿自己的未知当所有人的新知,还要著书立说,不过中国广大,总是有空间让一些不懂装懂的人施展拳脚。
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我为什么要保持沉默呢?我要让人们都知道这件事情的真相,在科学的领域著书立说就要使用应有的科学方式、态度。
你也承认了,“光速远远大于光源旋转的线速度”,那怎么观测得出由此引起的相对论效应呢? 而且照你这么说,把光源绑在大象身上,因为它们的总动量太大了,那么大象只要一晃脑袋,红光就变绿光啦? 把光子的能量和任意一个物体的动量做比较,非要把它们联系在一起,这也真是您的首创了,可惜这实在没有什么意义。
所谓的“刘武青效应”与任何已知的效应都有区别,您不必再赘述,您只要告诉我,为什么旋转的光源不能用数学语言描述?电动力学是不是只研究静止不动的东西的?在电动力学中,观察物体是不是要依靠从物体所发出的光线来作为标准?这个物体不是一种光源吗? 怎么就会这么神秘呢?
大象每分钟旋转1000圈都办不到。
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
哇可是大象动量大啊!怎么就不影响光子能量了啊?哈哈
如果大象以每分钟3000转的速度旋转,当大象静止时,与旋转时,针对光电池,光电池的输出功率是不相同的.
但是,虽然你在工作日每天可以见到5位中科院院士,可见你们工作单位的条件之好,但是,让大象以每分钟3000转的速度旋转,是不现实验。
我这里没有你的条件好,但是,让一个透明介质(直径70毫米)作每分钟3000转的旋转是办得到的。
做科研工作,心态是很重要的,你这样的心态,有问题。
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
做科研工作,不要做不现实的事。 有一位在工作日可以见到5位中科院院士、工作单位实验条件很好的网友、取名为phey,居然想让大象以每分钟3000转的速度旋转。 我认为,这是不现实的。 国家的钱不能浪费嘛。 还是让我来用透明介质(直径70毫米),以每分钟3000转的速度旋转,让光通过,与静止时对比,测量光电池的输出功率来得实在。
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不是我要大象转那么快,是你要大象转那么快,你怎么总是张冠李戴啊? 我用什么名字都不会影响科学的真实性吧?
你实验的信噪比是多少?请直接回答! 为什么高数不能描述旋转的光源?请直接回答!
效应是物理、化学作用产生的效果,如光电效应、热效应、化学效应等。在科学界,效应是以发现者的名字命名,近代科学史上的物理、化学效应,中国人发现的很少,以中国人命名的仅有十几项。
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你实验的信噪比是多少?请直接回答! 为什么高数不能描述旋转的光源?请直接回答!
您的计算可以打开PDF格式的文件吗?
请进入 http://cqfyl.nease.net/pdf/guang.pdf 看看电子书
各种情况均进行过实验.
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那本所谓“电子书”的水平真的不敢恭维,不过就是把曾经发表的一些所谓“实验”、“推导”(或者叫推理吧)堆积起来,实验相当不准确,推导也无根无据,硬是要说旋转的光源如何如何,难道高数不能描述旋转的光源?请直接回答!
光源旋转效应电子书中讲的是世界科技原创性的实验.
世界科技首创性的推导.
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