迈莫实验,没能检测到地球表面中微子场的移动
当时中微子还没被发现呢,更别提中微子场了,想都不敢想想。即便是所谓的电磁波,也多半是将信将疑的。
但实际是,中微子场作为引力场是跟随地球漂移与自转的,不过高处中微子场的跟随自转角速度笔地球自转角速度慢,与空气的跟随角速度基本类似,内快外慢,更远处就不再跟随自转了,对应的跟随漂移也滞后了。
所以需要谨慎对待,甄别处理。
高空的西安、东京卫星传输实验已经发现了存在差异,而地表上的迈莫实验则表明相对光速没有被中微子场风拖动,因为地表中微子场没刮风,是相对于地表静止,高空就不再是相对静止的了,因为跟随角速度慢了。有了相对转速了,由此,就会形成对应的对光速及电场波速的拖动效应。或者说电场波由于中微子场这种介质自身的速度的关系,而跟随发生了一些变化。只是光子仅仅是粒子,并不说波,也不是电场波,而电场波主要是极化中微子长的波动及传播。所以在高空就显现出了对应的效应,地表则没有显灵,把迈克尔逊气的不行。
当时中微子还没被发现呢,更别提中微子场了,想都不敢想想。即便是所谓的电磁波,也多半是将信将疑的。
但实际是,中微子场作为引力场是跟随地球漂移与自转的,不过高处中微子场的跟随自转角速度笔地球自转角速度慢,与空气的跟随角速度基本类似,内快外慢,更远处就不再跟随自转了,对应的跟随漂移也滞后了。
所以需要谨慎对待,甄别处理。
高空的西安、东京卫星传输实验已经发现了存在差异,而地表上的迈莫实验则表明相对光速没有被中微子场风拖动,因为地表中微子场没刮风,是相对于地表静止,高空就不再是相对静止的了,因为跟随角速度慢了。有了相对转速了,由此,就会形成对应的对光速及电场波速的拖动效应。或者说电场波由于中微子场这种介质自身的速度的关系,而跟随发生了一些变化。只是光子仅仅是粒子,并不说波,也不是电场波,而电场波主要是极化中微子长的波动及传播。所以在高空就显现出了对应的效应,地表则没有显灵,把迈克尔逊气的不行。