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第二十章 电磁波生命体(第1页)

电磁波(e1eneteticave)是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,其粒子形态称为光子,电磁波与光子不是非黑即白的关系,而是根据实际研究的不同,其性质所体现出的两个侧面。由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁波在真空中率固定,度为光。见麦克斯韦方程组。

电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。电磁波实际上分为电波和磁波,是二者的总称,但由于电场和磁场总是同时出现,同时消失,并相互转换,所以通常将二者合称为电磁波,有时可直接简称为电波。

在量子力学角度下,电磁波的能量以一份份的光子呈现,光子本质上来说就是波包,即以局域性能量呈现的波。电磁波的能量是量子化的,当其能级阶跃迁过辐射临界点,便以光子的形式向外辐射,此阶段波体为光子,光子属于玻色子。

一定频率范围的电磁波可以被人眼所看见,称之为可见光,或简称为光,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态。电磁波不依靠介质传播。

电磁辐射通常意义上指所有电磁辐射特性的电磁波,非电离辐射是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而x射线及γ射线通常被认为是放射性的辐射。称作电离辐射。

要特别注意,电磁波并非与传统的机械波一样生了空间上的震动,而是传播路径上不同点电场与磁场属性的改变。

中文名

电磁波

外文名

e1eneteticap>别名

电波、电磁辐射、电子烟雾

表达式

传播:c=λf能量:s=exh

提出者

詹姆斯·麦克斯韦

提出时间

1865年

适用领域

通信、微波炉、遥控器、望远镜

应用学科

物理

证实者

赫兹

粒子形态

光子

危害

热效应、非热效应和积累效应

电磁波生命体

生命之所以能称呼为生命,有两个基本的特征:1、能自我复制。2、能够储蓄和利用能量。我们目前见到的生命都是由碳基生命,即以碳基为基础的各种大分子所形成的生命体。在生命体征中,以化学键的形式利用和储蓄能量,以dna或者Rna的形式储存遗传信息,并进兴自我复制。

在自然界中还有一种物质同时具有能自我复制;能够储蓄和利用能量,这两大基本特征。那就是光子。

光子本身就具有能量这个不容置疑。光子的自我复制体现在激光的产生过程中。受激辐射时通过吸收能量可以产生与之前的光子完全相同的光子,从而实现自我复制。因此,如果我们将单个光子看做生命体的话,他已经可以实现自我繁殖了。在自由电子激光器中,电子与变化的静磁场相互作用可以产生光子,说明光子本身可以通过吸收能量产生。

由于剧本以上特征我们完全有理由相信:很有可能存在以光子为基础的生命体:我们暂且称之为“光生命”。

我们知道,光的本质是电磁波,那光生命的的本质也就是电磁生命了。

电磁波本身可以储存大量的信息,形成各种各样的形态(各种图像,光线),又能自我复制,形成生命的可能行还是很大的。

由于电磁波本身的特点,电磁生命与目前的碳基生命会有很多的不同点,我估计会有一下特点:

1、无形无相,以纯能量的形式存在

2、不在可见光范围内的看不到,但可以通过设备检测到

3、在可见光范围内的将可见到以光团或者影像存在

4、在电磁活动活跃的空间存在的可能性大些,比如地球两极的极光区。电磁活动越活跃空间存在可能性越大。因此不一定是存在于行星,恒星也可能存在。

5、高等级的电磁生命可以在物质与能量之间相互转化。也就是说可以以纯光子的形式存在,这时就是一个能量体。也可以以实体的形式存在。

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