众所周知,如果点电荷加速,则会产生电磁辐射。这种辐射具有能量和动量。通常假定它们来自带电粒子的能量和动量,从而抑制运动。
1892年,试图计算这种辐射反应(也称为辐射阻尼)的历史。兰道。
根据麦克斯韦方程,在点粒子是无限的实际点的电场。因此,该点粒子上的力也应该是无限的。
各种方法已被用来重新归一化该无穷大。这导致了成熟的洛伦兹 - 阿布拉罕 - 迪拉克方程。
服从该方程的粒子在施加任何力之前可能永远不会加速,没有外力或加速。还有辐射阻尼的量子版本。具有讽刺意味的是,这是量子版本比经典较低的现象之一。
物理学家正在积极寻找这种效果。这需要“碰撞”非常高的能量电子和强大的激光束,这是一个挑战,因为最大的粒子加速器不在最强大的激光器附近。但是,将激光器射入等离子体将产生高能电子,然后可以与激光束相互作用。这只需要强大的激光。目前的结果表明,量子辐射反应确实存在。
另一种方法是考虑许多带电的颗粒,每个粒子都对所有其他带电粒子的磁场做出反应,但不是本身。这种方法被放弃了,因为假定这不会节省能量和动力。
格拉特斯博士指出:“这种结果的有争议的含义是根本不需要经典的辐射反应。因此,我们可以将发现量子辐射反应的发现就像发现冥王星一样,这是根据基于海王星运动的差异进行预测的。校正后的计算表明没有差异。同样,预测,发现,然后证明不需要辐射反应。”
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