大家都知道光,电,·磁,那光电磁究竟是是什么,它们之间是什么关系,它们之间有什么共同点,它们之间有什么区别,它们是如何相互转换的。
先说光和电,光能可直接转换成电能,电能又可直接转化成光能,在这里事先设定光是分波段的也就是波长的也可以说光分种类的,比如低温的热辐射,可见光,X光,放射光,激光,伽马射线,<激光或许属于可见光,它们与X光有本质区别>等是几种不同的光,因为光的种类波段等不同所以光的速度也是不同的,虽然速度差异并不太大,但多少是有点差异的,光的能量或者称速度越高速度和能量越大越明亮,光的能量也就是温度包括速度越小越暗淡,比如物质的绝对温度是大约是零下二百七十三度,理论上讲在零下二百七十二度情况下它应该还能进行向外释放热能,那它与和核聚变时在上亿温度下向外释放热能时热能粒子速度一样吗,这是一个极端例子,在平常常温可见光与不可见光没有绝对分界线只是相对的,比如相同温度的几百度温度铁在强烈阳光环境下看不见发光的,但却在完全黑暗环境中则发出非常明显的光,在比如温度在低些眼睛看不见的情况下用手机等光学设备观察还可以看到热能释放,与高些温度相比只是明暗度有些差别,这并不是单单光粒子密度大小多少问题,当然光粒子密度影响也应还是有的,比如在零下二百七十二度和上亿度情况下同样体积或者面积向外释放热能数量也就是个数应该不是一样的,这里主要是速度问题,速度越快越明显,速度越慢越不明显,还有光粒子密度越大光的亮度越大,光粒子密度越小光的亮越小。前面文章<彩虹如何形成>中设定的就是建立在光速不同基础上形成的。
电分正电和负电,而且一般情况下一定存在正负极而且相连通的,但也有特除情况比如现代的电子火机和摩擦生电,这里暂不先讨论这种特除或者少见情况,而主要讨论常见带有正负极正负电情况。当一个最简单的电源和电阻和开关和导线的组成电路,如电阻减掉开关合上电阻两端的导线直接相接触时,电路便形成了短路,短
路时如果电流电压足够大就会瞬时间释放大量光热电磁场等,这里讨论的是光的问题,电如合转换为光能的,光和电有什么相同处又有什么本质去别,光又通过太阳能板又可分解为电而且为正负电,而且都是非常简单的物理现象,这里就存在这样一种可能,首先正负电子都是粒子,都是以个体存在,可以独立存在,独立运动的,但又是两个特性特点不同的粒子,当它们以电子存在时就是以两个电子存在,但当它们以电子存在又在移动时又在短路情况下相遇时,便二者和为一成为一个粒子即光粒子,因为不再是电子,便不在具有电子的特征,比如电场磁场引力场等,电子特征消失,电子功能也消失,比如正电负电相遇释放能量,电子强烈的化学反应能力等消失,因为各种场影响减弱或者消失,光粒子可以飞离原来的原子分子物制物体等,变得和它们基本毫无关系,但电和磁却不一定万友良。