蘭卡斯特的一位物理學家提出了一個基本解決方案,解決帶電粒子(例如電子)如何對其自身電磁場做出反應的問題。
100 多年來,這個問題一直困擾著物理學家,但數學物理學家 博士提出了一種替代方法,現已發表在《物理學雜志 A》上。
眾所周知,如果點電荷被加速,就會產生電磁輻射。 這種輻射具有能量和動量,被認為來自帶電粒子的能量和動量,這會抑制它們的運動。
路德維希·洛倫茨 ( ) 于 1892 年開始嘗試計算這種輻射響應(也稱為輻射阻尼)。隨后,許多著名物理學家做出了重大貢獻,包括普朗克、狄拉克、馮·勞厄等。研究一直持續至今量子物理學家普朗克,發表了許多文章每年。
挑戰在于,根據麥克斯韋方程組,點粒子實際所在點的電場是無窮大。 因此,該點作用在粒子上的力也應該是無窮大。
科學家們用各種方法進行重整化量子物理學家普朗克,消除了這個無窮大,這時候,成熟的狄拉克方程就出現了。 不幸的是,這個方程有眾所周知的問題。 例如,符合該方程的粒子可能在沒有外力的情況下永遠加速,或者在施加任何力之前加速。 還有一種量子版本的輻射阻尼,諷刺的是,這是量子版本能量低于經典版本的少數現象之一。
物理學家正在通過高能電子與強大激光束的“碰撞”來積極尋找這種效應。 這是一個挑戰,因為最大的粒子加速器和最強大的激光器彼此并不靠近。 然而,將激光發射到等離子體中會產生高能電子,然后與激光束相互作用。 這只需要強大的激光。 目前的結果表明量子輻射反應確實存在。
另一種方法是考慮許多帶電粒子,每個帶電粒子對所有其他帶電粒子的場產生反應,但不對其自身產生反應。 迄今為止,這種方法已被駁回,因為人們認為該過程不守恒能量和動量。
然而,喬納森·格拉圖斯博士表明,這種假設是錯誤的,粒子輻射的能量和動量來自用于加速它的外部場。
他說:“這個結果的爭議之處在于根本不需要經典的輻射反應。因此,我們可以認為量子輻射反應的發現類似于冥王星的發現,冥王星是根據預測而發現的。”海王星運動的差異。校正的計算顯示沒有差異。同樣,輻射響應被預測、發現,然后被證明是不必要的。”
該研究論文題為“– self-: of and”,已發表在《 of A》上。
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原論文:
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