电磁力的传播介质是什么

电磁力的传播介质是什么,第1张

电磁力的传播介质是磁场。这就像风力的传播介质是空气,如果没有空气,电风扇再吹也不会有风。同样没有磁场,不仅导线周围不会产生电磁波,而且再大的电磁铁也不会产生磁力。如果说不需要介质,除非空间是零,但满空间飞的手机信号,又怎能说明空间是零那,所以空间不仅不是零,而是空间是磁场组成的,即电磁力的传播介质是磁场,或者说电磁力的传播介质是空间。

有人问:力的传播需要介质吗,那宇宙当中的万有引力是靠什么传播的呢?为什么?

首先我们要弄起介质和媒介是是两个不同概念,传播需要媒介而不需要介质。

所以这个问题本身是矛盾的。前半部分“力的传播需要介质吗”,可以回答不需要,比如太阳电磁辐射,就是电磁力的传播,在真空中是光速,为299792458m/s(米/秒),在任何介质中,这个速度都会变慢。在空气中慢一丢丢,一般忽略不计,但在水中,就只有225亿m/s,在酒精中为22亿m/s,在玻璃中为2亿m/s。

这些都是介质,比如电流需要在金属导线中传输,这就是介质。但力的传播并不需要这些介质,没有介质,传播得越顺畅越充分。但力的传播需要媒介,媒介是力本身一个组成部分,不是置身力以外的介质。所以后半部分问,“万有引力是靠什么传播的呢?”,与前面问题有些驴唇不对马嘴。

现代物理学认为,这个世界上存在着四种基本力,即强力、弱力、电磁力、万有引力。这四种力都需要传播媒介。强力的传播媒介是胶子,弱力的传播媒介是中间玻色子,电磁力的传播媒介是光子,引力的传播媒介是引力子。

万有引力是四种力中最弱的力。

引力是弱力,是四种基本力里面最弱的一种力,只有强力的10^38分之一,也就是100万亿亿亿亿分之一;是电磁力的1万亿亿亿亿分之一;是弱力的亿亿亿亿分之一。因此引力虽然作用距离很长,但引力太弱了,小物体甚至测量不出来,且随着距离成指数衰减,到了一定距离就没有真正的影响力了。

引力大小遵循万有引力定律,表述为:F=GMm/r^2

式中,F表示引力大小值,G为引力常量,M和m为引力作用双方物体质量,r为作用物体之间质心距离。

这个定律说明,引力大小是与质量成正比的,与距离平方成反比的。引力常量G是两个1公斤物体质心相距一米的引力值,G=667259×10^-11N·m^2/kg^2,也就是约00000000000667N·m^2/kg^2,这个有多弱?除非精密仪器,能够感受出来吗?可见当年卡文迪许的扭秤实验为了测得这个G想了多少办法。

但引力是长程力,理论上无限远,就比如一个人的引力也可以在真空中传递到无限远的。但由于引力是弱力,随着距离衰减很快,出了一定范围,就可以忽略不计了。

万有引力的本质是物质对时空的扰动。

爱因斯坦在广义相对论中,揭示了引力的本质是质量对时空的扰动。任何物体只要有质量就会对时空发生扰动,就像一块石头丢进水里,不管多小,都会发生波动和涟漪,即便一个灰尘掉入理论上也会对水有扰动,只不过能以测量罢了。所以,对时空扰动影响大小是与物体质量成正比的,也是与距离平方成反比的。这与引力定律是一致的,而且这种扰动是以引力的表象出现的。

因为时空扰动是在物体四周形成时空漩涡或者叫陷阱,物体之间被这种陷阱影响,就会相互掉向对方陷阱,就像是相互拉扯,这就是万有引力的来源。而越大质量物体形成的时空漩涡或陷阱就越大,小质量物体经过大质量物体附近时,就会掉落到这个陷阱里,就像这个大物体把小物体吸引到了自己身上。

虽然时空扰动的涟漪会以引力波的方式传播到很远很远,但每一个物体作为一个引力源作用距离是有限的。

比如太阳的引力影响范围半径约1光年,地球的引力影响半径约150万千米,再远,这种影响就很微弱了。而宇宙中充满了各式各样的天体,除了这个天体的引力范围,很可能就靠近了另一个天体的引力范围。

综上所述,引力传递是有媒介的,这个媒介就是引力子,但引力子还只是量子力学的一种猜想,迄今并没有得到证明;而引力传递是不需要介质的,任何有质量的所谓“介质”实际上都是引力源。

就是这样,欢迎讨论,感谢阅读。

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光的传播不需要介质,介质反而会影响光的传播。

光速与介质有关,光在不同介质中的传播速度不同,光在真空中的传播速度最大,真空或空气中的光速取为c=3×108m/s。光在水中的速度约为真空中的3/4;光在玻璃中的速度约为真空中的2/3。

光的传播并不像声音一样需要介质,光在真空中传播速度最快,但是声音在真空中无法传播。光在不均匀的介质中传播不是沿直线,比如海市蜃楼现象。

扩展资料:

撇开光的波动本性,以光的直线传播为基础,研究光在介质中的传播及物体成像规律的学科,称为几何光学。在几何光学中,以一条有箭头的几何线代表光的传播方向,叫做光线。几何光学把物体看作无数物点的组合(在近似情况下,也可用物点表示物体),由物点发出的光束,看作是无数几何光线的集合,光线的方向代表光能的传递方向。

这些概念显然与光的波动本性相违背,但是如果我们所讨论的研究对象的尺寸远远大于光的波长,而它的细微结构也不必十分严密考虑的情况下,由几何光学得出的结论还是很好的近似。(应用波动光学,可以得到光的传播问题的严密的解),由于几何光学方法简捷,在解决光学技术问题中,经常用到它。

参考资料来源:

百度百科-光的传播

光沿直线传播的前提是在同种均匀介质中。光的直线传播不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。可以简称为光的直线传播,而不能为光沿直线传播。光在两种均匀介质的接触面上是要发生折射的,此时光就不是直线传播了。

用波动学解释光的传播:传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际上也有发散(理想激光除外)。比如手电发出的光有很明显的发散。光的亮度越强大,离照明参照物越近,光的单色性越好,发散越不明显。当光源半径与波长可比拟时积分时的近似条件不成立,积分结果趋向球面波,即表现为衍射。

光是直线传播(均匀介质中)的,但当光遇到另一介质(均匀介质)时方向会发生改变,改变后依然缘直线传播。而在非均匀介质中,光一般是按曲线传播的。以上光的传播路径都可以通过费马原理来确定。光是沿前后左右上下各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,距离越远,扩散的越大,由最初的形状扩散到消失为止,而当发光体离照明参照物零距离时,光的形状是发光体真正的形状大小,所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关

请参照如下资料,希望对你有用

声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止发声体可以是固体,液体或气体例如:"风声,雨声,读书声,声声入耳"中,其中的"风声"就是由空气(气体)振动发声的;"雨声"是由雨水(液体)振动发声的;"读书声"是由人的声带(固体)振动发声的

声音是以声波的形式传播出去的,声源振动在周围的物质中激起声波传入人耳,引起鼓膜振动产生听觉声音传播需要介质,一切气体,液体,固体都能作为传播声音的介质而在真空中没有这些传播声音的介质,因此真空不能传声

声音是由物体振动产生的,振动停止,发声也停止发声体可以是固体,液体或气体例如:"风声,雨声,读书声,声声入耳"中,其中的"风声"就是由空气(气体)振动发声的;"雨声"是由雨水(液体)振动发声的;"读书声"是由人的声带(固体)振动发声的

声音是以声波的形式传播出去的,声源振动在周围的物质中激起声波传入人耳,引起鼓膜振动产生听觉声音传播需要介质,一切气体,液体,固体都能作为传播声音的介质而在真空中没有这些传播声音的介质,因此真空不能传声

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