光速是由真空介电常数和真空磁导率决定的。这两个量分别是由什么决定的呢?它们和真空量子涨落又有什么关系? 在量子场理论中,真空并不是真的空,而是一种状态。当一个量子系统能量达到最低的状态时,就会出现这种微弱的能量波动,这种波动看起来就像量子涨落一样。量子涨落会产生稍纵即逝的虚粒子。而这些虚粒子会产生一些可观测的影响,其中就包括电磁的影响,如产生的正负虚电子对,产生的瞬间会伴生电磁场。这些电磁场所产生影响可能就是真空介电常数和真空磁导率的本质。 虚粒子对真空确实有一定影响。在量子场论中,虚粒子被视为一种数学工具,用于描述粒子之间的相互作用和反应过程。虽然虚粒子不能被实验直接观测到,但它们可以在计算中产生有效的预测和解释现象。 虚粒子的存在使得真空不再是完全空无一物的状态。根据量子涨落理论,空间中会不断地生成转瞬即逝的虚粒子对,这些虚粒子的物理效应可以测量。虚粒子的产生和消失导致了真空中能量的微小变化,这也是卡西米尔效应等现象的解释之一。此外,虚粒子还参与了基本交互作用力的传递,如电磁力、强核力和弱核力等。 然而,需要注意的是,虚粒子并不是真实存在的实体,而是一种数学上的概念。它们只是为了简化复杂的物理问题而引入的近似值。因此,我们不能将虚粒子与实际存在的物质等同起来。 让我们来探讨一下真空介电常数和真空磁导率。它们分别是电学和磁学性质的金质指标。真空介电常数和真空磁导率的大小,直接决定了光在真空中的传播速度。它们的大小又是如何决定的呢? 爱因斯坦的狭义相对论告诉我们,光速在真空中的值是固定的,为299,792458米/秒。这个速度是物理学中一个不可挑战的底线,几乎成为了物理学中一个永恒的定律。而真空介电常数和真空磁导率正是直接影响光速的原因之一。 当光在真空中传播时,它会遇到各种杂乱的场,如分子、离子、电子等。这些场会散射光,使得光的速度会受到影响。而真空介电常数和真空磁导率正是对这些场进行描述的重要参数,它们能够计算出光在真空中传播时,受到各种场散射的概率。从而,就可以推算出光速会受到哪些影响。 总的来说,真空介电常数和真空磁导率是物理学中两个非常重要的常数,它们直接决定了光在真空中的传播速度。而这个速度又是多么的神奇,它的大小竟然是由真空量子涨落所决定的。#知识科普 #光速是由什么决定的 #科学中穿梭 #熊老师科普
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什么是塑料的介电常数? 5G时代信号的传输速度也会远快于4G信号,就要求材料对信号的干扰小、介电常数小,保证大数据传输不受干扰。那么什么是介电常数,各种材料的介电常数又是多少?介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,介质中的电场减小与原外加电场(真空中)的比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体(金属)的相对介电常数为无穷大。 根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。 同理,我们根据高分子材料的极性也可以大致推测材料介电常数大小,极性基团多,介电常数高,极性基团少介电常数小。#介电常数#5g时代 #电线电缆#通讯线缆#低烟无卤电缆料,相容剂,增韧剂,接枝料,电线电缆、皮线光缆、电力电缆、防火电缆、阻燃电缆、机车电缆、舰船电缆、通讯线缆、光伏电线电缆低烟无卤电缆料工艺技术配方造粒添加用EVA原材料、相容剂接枝料 塑料相容剂、接枝料、增韧剂源头生产厂家 PE接枝相容剂、POE接枝相容增韧剂 塑料合金改性、混合造粒相容剂接枝料 塑料红娘相容剂解决不发脆不分层不开裂抗冲
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氟塑料第三方检测机构,氟塑料介电常数检测 氟塑料检测是确保其介电性能、耐腐蚀性及高温稳定性符合要求的根本保障。 通过全面评估产品的绝缘强度、摩擦系数、热变形温度及化学惰性等关键参数,能够有效验证其在电子电气、化工防腐、航空航天及医疗器械等领域的适用性与质量可靠性。检测不仅关乎元器件在恶劣环境下的长期稳定性,更能预防因材料老化导致的绝缘失效、介质泄漏及设备故障等问题,为半导体工业、化学工程、高端装备及生命科学等行业提供可靠的高性能工程塑料,是保障关键设备运行安全的核心环节。 应用场景(部分) 半导体设备衬里、化工管道衬垫、高频电路基板、航空航天线缆、医疗器械导管、食品工业辊筒、机械密封件、太阳能背板膜、核电站电缆、5G天线罩 检测范围(部分) 聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、不同改性氟塑料、新生产氟塑料、库存氟塑料、进口氟塑料、国产氟塑料 检测项目(部分) 介电常数、体积电阻率、拉伸强度、断裂伸长率、摩擦系数、热变形温度、熔点、密度、吸水率、耐电弧性、极限氧指数、氟含量、化学稳定性 检测标准(部分) 1、GB/T 9352-2008 《塑料 热塑性塑料材料命名系统》 2、GB/T 1040-2018 《塑料 拉伸性能的测定》 3、GB/T 1408-2016 《绝缘材料电气强度试验方法》 4、GB/T 1410-2006 《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 5、ASTM D4894-2019 《聚四氟乙烯模塑和挤出材料标准规范》 6、ISO 12086-1:2006 《塑料 氟聚合物分散体和模塑材料》 7、UL 94-2020 《设备和器具部件用塑料材料的燃烧试验》 8、GB/T 2408-2021 《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 #氟塑料检测 #检测报告 #检测公司 #第三方检测 #检测机构
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光子揭秘1:光速在真空中真得是一个常数吗? 在真空中光速约为30万公里/秒,早已是路人皆知的基本常识。但也总有一些好奇的人会问:真空中的光速真得是恒定不变的吗?现在,请跟随一元二态物理的视角,你将会看到一个完全不同的答案。 在光的折射实验中,进入介质前,光子是以光速直线运动的;进入介质时,光线发生偏折;进入介质后,光子以较低的速度直线运动。毫无疑问,由于进入介质前和进入介质后,光子都是以恒定速度直线运动,因此,光子从原来的光速降低到较低速度的过程,是在光子运动轨迹偏折过程中完成的。 同理,从介质射出的光子,在介质边界上的光线偏折过程中,是光子加速的过程。实际上,从《涡的世界18》可知,光子进出介质时的光线偏折过程,都是在介质表面临界场中完成的。 我们还知道,在折射率越大的介质中,光子的速度越低。因此,在折射实验中,光子运动轨迹曲率半径的大小与光子速度的变化存在严格正相关的关系。换言之,光子运动路径曲率半径减小的过程,是光子减速的过程;反之,光子运动路径曲率半径增大的过程,是光子加速的过程。有了这个认识,我们再来考察一下天体的引力透镜效应。 现代物理学认为,引力透镜效应是光线在大质量天体附近发生弯曲,使得观察者可以看见在空间上被大质量天体所遮挡的光源。如果在观测者到光源的视线上有一个大质量的前景天体,则在光源的两侧会形成两个像,就好像有一面凸透镜放在观测者和光源之间一样,这种现象称之为引力透镜效应。 在引力透镜效应中,光子运动轨迹曲率半径经历了变小和变大的两个过程。光子在靠近大质量天体的过程中,光子运动轨迹曲率半径逐渐变小,因此光子运动速度不断减小;光子在远离大质量天体的过程中,光子运动轨迹曲率半径逐渐变大,因此光子运动速度又不断增大。可见,光子从大质量天体附近经过的过程中,就像进入介质后又离开介质一样,光子经历了速度减小和增大的两个过程。 由此可见,真空中的光速并非是恒定不变的一个常数,而是一个可变量。人们之所以建立起了“光速常数”这么一个牢固观念,那是因为,在地表引力场这么一个极为有限的空间尺度中所观察的结果。 光速问题,可以说是物理学中的最大课题,它是现代物理学的根基,仅一个小视频是不可能把它说清楚的。接下来,我将在《光子揭秘》专集中,从不同的角度和层次,力图较为全面地解答这个光速课题。 #光速 #引力透镜 #折射 #物理 #科普
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