点电荷真的有自阻尼力吗?
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lwx129 楼主
当点电荷用变速运动时,会发射电磁波,按能量守恒定律,它会有能量损失,这个过程必然受到自阻尼力作用,但是,对于点电荷,它自己身上的电场怎么可能作用于它自己呢?当然,如果不是点电荷,电荷的不同部位可以互作用,就不会有这个问题了。
2010年12月16日 07点12分 1
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这个跟推迟势有关。当场源加速运动的时候,最后会解出两个项,一个表明能流随着场源动,这是被电荷束缚住的,另一个跟加速度有关,它能够辐射出去。
个人觉得理解成自阻尼也是有道理的,因为实际上就是次生感应电场的问题,由于E=-∇φ-∂A/∂t,这一项来自于-∂A/∂t对推迟势解出来的解。
2010年12月16日 09点12分 2
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回复:2楼
变相用 物质场理论。
回复:1 楼
当点电荷用变速运动时,会产生自身阻尼作用的;
这个是电荷与可见物质场的作用,而不是点电荷自身作用。
根据狭相,是没有作用力的;
但是实际有,
所以狭相的一切惯性系平权,就是错误的。
2010年12月16日 10点12分 3
level 8
这个是电荷与空间物质场的作用,而不是点电荷自身作用。[呵呵]
2010年12月16日 10点12分 4
level 11
是吗?啥叫推迟势?推迟势和物质场有什么关系?
答不出来等着遭鄙视吧。
2010年12月16日 12点12分 5
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回复:3楼
讨论的是电荷的加速运动
任何惯性系下看一个运动,加速度是否存在的结论是一致的
2010年12月16日 12点12分 6
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[大笑]
2010年12月16日 19点12分 7
level 1
    因为电荷在物质空间里的吸引作用,增加了对电荷物质的阻力,速度越慢阻力越大,速度越快阻力会越小。因为电场传递度快于电荷物质速度。
    在真空里,正负点电荷的阻力系数,基本是一致的。在别的物质空间里,是会有区别的,是因为核内核外的质量不同所致。
      人参
2010年12月17日 01点12分 8
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回复:1楼
“点电荷自己的电磁场能不能作用于自身“的疑问,源自对点电荷模型适用范围的不适当推广。点电荷模型只是某些情况下才适用的模型,实际的电荷都应该具有有限的体密度或面密度,按这一做法处理电荷的受力,疑问就没有了。
电荷体在自身电磁场中作变速运动是不是受到阻尼作用,不妨与机械运动作比较。机械运动中,阻尼作用力通常与运动速度(速率)成增函数关系,它有导致运动物体静止下来的趋势。我们这里的电荷体(一个只处在自身电磁场中的电荷体)受到的作用力主要是与加速度成增函数关系,有使电荷维持速度保持匀速运动的趋势。如果你认为它因“辐射阻尼”还是会渐渐减速下来达到静止(相对于你所在的惯性系),那么你所处的惯性系就一定是特殊的,违反了相对性原理。因此我的看法是:辐射并不意味着一定流失能量,辐射有时是吸取能量。
2010年12月17日 02点12分 9
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lwx129 楼主
嗯,用机械波与电磁波来作比较是一个好办法,先考察机械波,机械波的点振源在振动过程中它的阻尼力出自哪里?深入思考不难发现,机械波的传播必须有介质,点振源的阻尼力来自附近介质的反作用力。从微观角度看,机械波的介质是分子,振动源带动了它附近的分子的运动,而这些分子就会反作用于它。这是机械振动振源会出现自阻尼力的原因。所以机械振动的自阻尼力不是来自其自身。再来看电荷,假设电荷周围没有别的电荷,那么当源电荷振动时,它周围空无一物,没有任何东西可以反作用于它。也就是说找不到反作用力的施力者。
中微子认为,反作用力的施力者是它自己激发出来的自感应电磁场,但我觉得欠考虑,因为电子的振动远小于光速,而自感应电磁场将以光速向外扩散。所以电荷自己的电磁场不可能作用于它自己。换另一个角度,假设观察者跟着电荷一起振动,观察者处于虽处于非惯性系中,但它将会看到一个静止电荷及电磁场,不会有什么幅射发射出去。
2010年12月17日 08点12分 10
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lwx129 楼主
[顶]没有讨论?
2010年12月18日 13点12分 11
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介质阻尼跟辐射阻尼应该还是不一样的. 一个固体小球在流体中等速移动有介质阻尼, 但一个电荷在真空中 (某一惯性系内) 等速移动并没有辐射阻尼.
补充一点, 声波也有辐射阻尼.
2010年12月18日 13点12分 12
level 9
回复:10楼
当源电荷振动时,它周围空无一物,没有任何东西可以反作用于它。也就是说找不到反作用力的施力者。
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怎麼会空无一物呢 ? 有电磁场啊 ! 电磁场可以携带动量与能量, 因此电荷被改变了的动量与能量就有了去处, 保证了动量与能量的局域守恒 (亦即任何变化必有去处或来处). 牛顿第三定律在此被局域动量守恒律取代.

2010年12月18日 13点12分 13
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lwx129 楼主
回复:13楼
有电磁场,但这个电磁场是它自已产生的电磁场,我在回答中微子时已说明,它自身产生的电磁场不能作用于点电荷自身,原因是,尽管点荷在作变速运动,由于推迟势和距离R成比例关系,越靠近电点荷,推迟校应越小,那么,点电荷周围的电磁场越接近于球对称分部,而点电荷近视于一点,所以可以认为它周围的电场就是球形分布的,各方向的力都相等,点电荷的自阻尼力来自何处?
2010年12月18日 14点12分 14
level 9
我觉得自阻尼力只是一个等效,主要是因为电子加速运动会辐射能量,等效与有个力对电子做功
2010年12月18日 14点12分 15
level 11
【当源电荷振动时,它周围空无一物,没有任何东西可以反作用于它。也就是说找不到反作用力的施力者。】
这是不可能的,源电荷若是不受任何作用,就无法作加速运动。但是这个“自阻尼”显然也不是来自外场的。
2010年12月18日 14点12分 16
level 8
自由电荷运动就会辐射电磁波,除非相对论正确,它才不辐射!
2010年12月19日 14点12分 17
level 6
回复:14楼
所以可以认为它周围的电场就是球形分布的,各方向的力都相等
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在分析自身的电磁场不能用库伦定律,只能向PiPi说的用能动量分析,也就是向各个方向不均等的抛出电磁波,这个电磁波实际上是电子的一部分被辐射出去。就像滑冰的抛出一个小球,然后小球不再被看作是滑冰者的一部分。
2010年12月19日 21点12分 18
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    电子还电荷子运动,在其垂直球粒子运动方向的周围空间里,有磁场产生,只与速度有关,速度为零,周围磁场为零,电场不为零,此时电场空间最大,速度越大电场空间越小,周围磁场越大。这是什么电磁波,是不是囫囵吞枣死书读跟着胡说。
   磁场与电场产生,只在真空里。

2010年12月20日 00点12分 19
level 8
lwx129 楼主
回复:18楼
在分析自身的电磁场不能用库伦定律
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只要空间足够小,时间足够短,为什么不能用库仑定律会析呢?
2010年12月20日 06点12分 20
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