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麥克斯韋方程的重要新突破 已有1人參與
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自1865年麥克斯韋方程被第一次提出,至今已經(jīng)160年,物理學(xué)上普遍認為它是一個已經(jīng)解決的問題。但其實它是一個未被真正解決的重要偏微分方程。人類至今認為正確的麥克斯韋方程的函數(shù)解其實只是半個波動解,F(xiàn)在,麥克斯韋方程已經(jīng)取得改寫教科書級別的重要突破。新的突破將揭開人類未知的波粒二像性的真正秘密。下面從四元對稱真空麥克斯韋方程入手展示如何解出麥克斯韋方程的復(fù)函數(shù)通解。 有一個新的"工具"被用于解麥克斯韋方程,那就是電磁波的運動矢量、電場矢量、磁場矢量的三者正交條件,這個工具我們不用多解釋,它是熟悉電磁學(xué)的人都懂的一個電磁波特性,但卻從來沒有人把它用于求解麥克斯韋方程。我們都知道光是粒子,所以電磁場函數(shù)必須經(jīng)過空間粒子化處理才能成為粒子型函數(shù),在函數(shù)世界里的粒子概念和現(xiàn)實世界中的粒子概念是不同的,下圖就是函數(shù)粒子的樣子。理想的粒子函數(shù)是一個大于0的連續(xù)函數(shù),在正負無窮域數(shù)值是0,它至少有一個峰值。將這個p粒子函數(shù)與一個電場或磁場分量函數(shù)相乘就完成了電磁場的粒子化。由于空間x,y,z是各向?qū)Φ染鶆虼嬖诘,所以電磁場的任何空間方向的分量都必須與同一個p函數(shù)相乘,這就叫"一致性粒子化"。使用"一致性粒子化"工具是我們能正確找到粒子型麥克斯韋方程函數(shù)解的關(guān)鍵。 。。。 因為涉及太多公式和圖片,這里編輯太麻煩,所以有興趣的讀者請看鏈接 https://zhuanlan.zhihu.com/p/719667634 |
木蟲 (正式寫手)
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