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为什么同种电荷相互吸引?异种电荷相互排斥呢?能不能深入点.异种电荷相互排斥.一个带电荷的物体和一个不带电荷的物体,靠近并最终碰在一起,我们可以说这两个物体相互吸引?还是可以说有
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为什么同种电荷相互吸引?异种电荷相互排斥呢?
能不能深入点.
异种电荷相互排斥.一个带电荷的物体和一个不带电荷的物体,靠近并最终碰在一起,我们可以说这两个物体相互吸引?还是可以说有带电荷的物体吸引另一个没带电荷的物体呢?
能不能深入点.
异种电荷相互排斥.一个带电荷的物体和一个不带电荷的物体,靠近并最终碰在一起,我们可以说这两个物体相互吸引?还是可以说有带电荷的物体吸引另一个没带电荷的物体呢?
▼优质解答
答案和解析
应该是同种电荷排斥,异性电荷吸引
磁相互作用力乃是带电荷粒子或具有磁矩粒子通过电磁场传递着相互之间的作用.
电场和磁场的实质我们在前面已经了电场乃是游空子循环体的循环变化在周围静空子的中间体中引起极性感应激荡并传递开去.而磁场则是电场因电源的运动而呈现出不同的状态而已.并且我们还知道,电场和磁场实际上也是一种电磁波,不过乃是频率及高的电磁波.
而电磁波能够对许多东西产生作用并使之发生结构状态的改变(如光照能使物体升温、无线电波能在导线中推动电子而形成电流等等),这是因为任何有质的东西皆由游空子所构成,而任何游空子皆处在静空子之中并与静空子共用中间体;于是,电磁波━━即静空子中间体的极性感应激荡自然会影响游空子从而或多或少地影响了游空子构成体的整体状态.所以,电磁作用的范围其实是很广的.
那么带电荷体与带电荷体之间的相互作用具体是怎样进行的呢?
电荷无非分为正负两种,我们先说异种电荷,即正负电荷之间的相互作用吧.
正负电荷乃是通过各自所产生的电场来进行相互作用的.那么首先请问:既然异种电荷是相互吸引的,可为什么却不常看到正负电荷直接接触进行相互作用并结合在一起呢?
正因为,据我们所知电荷的实质乃是物质基元游空子的循环体或游空子重合体外层的循环体在循环时对外表现出来的极性激荡.这激荡造成周围静空子中间体的极性感应激荡即是所谓的电场.而正负电荷的区别则不过是循环体循环方向的左右旋不同而已.那正负电荷的电场,则乃区别于极性激荡的相位刚好相反.总之,正负电荷皆起源于同一极性体(即游空子循环体),其区别只是极性体循环的方向相反而已.于是既然如此,当正负电荷直接接触时,实际上则是相同的极性体在接触;而相同的极性体是相互排斥的,因此正负电荷不能够靠在一起直接进行着相互间的吸引作用而只能通过电磁波来进行着彼此间的作用.
这个问题正好又从另一个角度来说明我们这理论之正确与完善.
那么,正负电荷应是如何通过电场来产生相互作用的呢?
由于,电荷所形成的电场实际上乃是电荷激发空间体而产生的那极高频电磁波,而发射电磁波的东西则必然会受到周围空间体(即静空子群)对它的反作用力,那发射极高频电磁波的电荷体所受的反作用力则当然会更加明显.只是,因为电荷体乃是向各个方位同时激发电磁波的,因此电荷体所受的各个方向的反作用力则相互抵消.
可是,当空间里同时有正负电荷时,虽然正负电荷所形成的电场之感应激荡相位相反,但由于在它们俩之间其激荡传播的方向亦相反,故其相位反而是相同的.于是,在它们之间的两端,正负电荷激荡周围每一个静空子时都得到对方传过来的激荡波的帮助,因此,在它们之间的这两边,静空子群对它们俩的反作用力自然会减少许多,于是两个带电荷体便会被自己另一边的较强的静空子反作用力推向对方而表现出异性电荷相吸引的特性.
而如果空间里同时放置的是同种的电荷,那么由于同种电荷所形成的电场之感应激荡的相位是相同的,但由于它们俩之间激荡的方向相反,故相位变成了相反,于是在它们之间的这边激荡静空子反而会受到额外的阻力,因此它们之间的这两端静空子对它们俩的反作用力则比双方另一边静空子对它们的反作用力更大,两个带电荷体便会被推斥开而表现出同种电荷相斥的特性来.
当然,空间里的电荷靠得越近,则各自激荡静空子时受到对方帮助或阻碍的程度则越强;反之,则越弱.
由于,磁场和电场只是外表形式上的不同而已,它们并没有什么本质上的区别.所以,磁性体与磁性体之间的相互作用原理与上述那电荷之间相互作用的原理是一个样的,而电荷在磁场中与磁场的相互作用,其原理在本质上也与上述的原理相同.因此,我们在这里便不需要去讨论那些细节性的问题了.
总之,电磁相互作用之实质乃是由于各带电体之电场的交叉作用而使空间基元静空子对带电体各个方位的电磁场激发产生不同的反作用,于是带电体各个方位在空间体不平衡的反作用力的作用下,产生了带有方向性的力的作用.
磁相互作用力乃是带电荷粒子或具有磁矩粒子通过电磁场传递着相互之间的作用.
电场和磁场的实质我们在前面已经了电场乃是游空子循环体的循环变化在周围静空子的中间体中引起极性感应激荡并传递开去.而磁场则是电场因电源的运动而呈现出不同的状态而已.并且我们还知道,电场和磁场实际上也是一种电磁波,不过乃是频率及高的电磁波.
而电磁波能够对许多东西产生作用并使之发生结构状态的改变(如光照能使物体升温、无线电波能在导线中推动电子而形成电流等等),这是因为任何有质的东西皆由游空子所构成,而任何游空子皆处在静空子之中并与静空子共用中间体;于是,电磁波━━即静空子中间体的极性感应激荡自然会影响游空子从而或多或少地影响了游空子构成体的整体状态.所以,电磁作用的范围其实是很广的.
那么带电荷体与带电荷体之间的相互作用具体是怎样进行的呢?
电荷无非分为正负两种,我们先说异种电荷,即正负电荷之间的相互作用吧.
正负电荷乃是通过各自所产生的电场来进行相互作用的.那么首先请问:既然异种电荷是相互吸引的,可为什么却不常看到正负电荷直接接触进行相互作用并结合在一起呢?
正因为,据我们所知电荷的实质乃是物质基元游空子的循环体或游空子重合体外层的循环体在循环时对外表现出来的极性激荡.这激荡造成周围静空子中间体的极性感应激荡即是所谓的电场.而正负电荷的区别则不过是循环体循环方向的左右旋不同而已.那正负电荷的电场,则乃区别于极性激荡的相位刚好相反.总之,正负电荷皆起源于同一极性体(即游空子循环体),其区别只是极性体循环的方向相反而已.于是既然如此,当正负电荷直接接触时,实际上则是相同的极性体在接触;而相同的极性体是相互排斥的,因此正负电荷不能够靠在一起直接进行着相互间的吸引作用而只能通过电磁波来进行着彼此间的作用.
这个问题正好又从另一个角度来说明我们这理论之正确与完善.
那么,正负电荷应是如何通过电场来产生相互作用的呢?
由于,电荷所形成的电场实际上乃是电荷激发空间体而产生的那极高频电磁波,而发射电磁波的东西则必然会受到周围空间体(即静空子群)对它的反作用力,那发射极高频电磁波的电荷体所受的反作用力则当然会更加明显.只是,因为电荷体乃是向各个方位同时激发电磁波的,因此电荷体所受的各个方向的反作用力则相互抵消.
可是,当空间里同时有正负电荷时,虽然正负电荷所形成的电场之感应激荡相位相反,但由于在它们俩之间其激荡传播的方向亦相反,故其相位反而是相同的.于是,在它们之间的两端,正负电荷激荡周围每一个静空子时都得到对方传过来的激荡波的帮助,因此,在它们之间的这两边,静空子群对它们俩的反作用力自然会减少许多,于是两个带电荷体便会被自己另一边的较强的静空子反作用力推向对方而表现出异性电荷相吸引的特性.
而如果空间里同时放置的是同种的电荷,那么由于同种电荷所形成的电场之感应激荡的相位是相同的,但由于它们俩之间激荡的方向相反,故相位变成了相反,于是在它们之间的这边激荡静空子反而会受到额外的阻力,因此它们之间的这两端静空子对它们俩的反作用力则比双方另一边静空子对它们的反作用力更大,两个带电荷体便会被推斥开而表现出同种电荷相斥的特性来.
当然,空间里的电荷靠得越近,则各自激荡静空子时受到对方帮助或阻碍的程度则越强;反之,则越弱.
由于,磁场和电场只是外表形式上的不同而已,它们并没有什么本质上的区别.所以,磁性体与磁性体之间的相互作用原理与上述那电荷之间相互作用的原理是一个样的,而电荷在磁场中与磁场的相互作用,其原理在本质上也与上述的原理相同.因此,我们在这里便不需要去讨论那些细节性的问题了.
总之,电磁相互作用之实质乃是由于各带电体之电场的交叉作用而使空间基元静空子对带电体各个方位的电磁场激发产生不同的反作用,于是带电体各个方位在空间体不平衡的反作用力的作用下,产生了带有方向性的力的作用.
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