Электромагнитные волны определения, описания и свойства
Общая теория взаимодействий
альтернатива квантовой механике и теории относительности
Электромагнитная волна - процесс распространения электромагнитного поля в пространстве.
Электромагнитная волна представляет собой процесс последовательного, взаимосвязанного изменения векторов напряжённости электрического и магнитного полей, направленных перпендикулярно лучу распространения волны, при котором изменение электрического поля вызывает изменения магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают изменения электрического поля.
Взгляды современных учёных на процессы излучения, распространения и поглощения электромагнитных волн, частным случаем которых является свет, отличаются особым разнообразием и непоследовательностью. Однако мы для начала приведём анимацию, в которой показана электромагнитная волна и дано объяснение основного свойства электромагнитных волн, отличающие их от других, а именно, поперечность электромагнитной волны.
И та же анимация, но с другой точки зрения. С направления находящегося на линии распространения электромагнитной волны. Красный вектор направление действия электрического поля, черный - направление действия магнитного поля.
Отметим базисные положения, на которые мы будем опираться в новой теории возникновения, распространения и поглощения электромагнитных волн, как части общей теории взаимодействий (самая верхняя анимация). Эти базисные положения не противоречат принципу непрерывности. Они описаны на странице общая теория взаимодействий.
Определение волны. Волна (волновой процесс) - процесс распространения колебаний в сплошной среде. При распростаранении волны частицы среды не движутся вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия. Вместе с волной от частицы к частице среды передаются лишь состояния колебательного движения и его энергия. Поэтому основным свойством всех волн, независимо от их природы, является перенос энергии без переноса вещества (10)*
Смотрите, что произошло. Мы только привели определение волны, дающееся в учебнике, но уже можем отметить ошибочность некоторых основ современного представления о распространении электромагнитных волн. а) фотоны по определению не могут двигаться; б) среда распространения должна быть сплошной. Оба пункта в Стандартной модели (изучаемой в школе или институте) нарушаются. И фотоны летят со скоростью света, и сплошной среды не просматривается. 2. Принцип Гюйгенса. Каждая точка среды, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн даёт положение волнового фронта в следующий момент времени. Данный принцип усиливает подозрения в существовании сплошной непрерывной среды. 3. Электромагнитные волны распространяются в вакууме со скоростью, не зависящей от скорости источника или приёмника излучения и равной c. 4. Амплитуда колебаний всех электромагнитных волн одинакова, волны различаются лишь частотой (длинной волны), фазой, степенью поляризации и скоростью изменения этой поляризации..
Теперь несколько рассуждений. Если среда распространения сплошная, следовательно, её непрерывно заполняют отдельные частицы. Такие частицы способны переносить электрическое поле, поэтому они должны нести в себе электрические заряды. Но частицы эти в целом нейтральны. Естественно предположить, что они являются диполями. Подведём итог.
Электромагнитные колебания передаются частицей, назовём её БИОН, из-за слишком большой смысловой нагруженности старого понятия фотон.
И чтобы не объяснять каждый раз, имеем ли мы в виду старое понятие или новое. Так вот, бион предсталяет собой элементарный диполь, передающий электромагнитные колебания посредством вращения. Все свойства электромагнитных волн можно описать определёнными видами вращений биона. Бион имеет форму шара (смотрите анимацию ниже).
Однако, в некоторых анимационных роликах, мы будем показывать бион, как два шарика (смотрите ещё ниже). Это сделано с целью "облегчить" анимацию, в противном случае она (анимация), например, для неполяризованной электромагнитной волны, имела бы достаточно большую величину. Но вы никогда не должны забывать о сферической форме биона.