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美国加州圣迭戈大学的一个物理研究小组,研制出一种具有非同寻常物理性能的新型组合材料。这一发现有望开创物理学上的新学科,这种材料也有着广泛的商业化应用前景。
这种新型材料的非常之处,是其具有一种逆变能力,能使主导着普通材料行为的许多物理特性产生逆变。
多普勒效应是其中一例。由此效应,火车趋近时鸣笛音调较高,远离时鸣笛音调较低。但描述了磁场和电场之间关系的麦克斯韦尔平衡方程,却预示在这种新材料中,微波辐射或光会表现出相反的效果棗波源趋近时频率漂移至低频,波源后退时频率反而漂移到较高频率。同样,用此方程可进一步推测,通常电磁辐射的透镜发散,在这种组合材料里却得到集中。所以斯涅耳定律所描述的现象,即折射角是由于光和其它波通过透镜及普通材料时的速度改变而引起,在此种组合材料中的情况正好相反。
研究小组负责人谢尔登舒尔茨说,如果这些效应转换在光学频率上是可能的,这种材料将具有令人惊异的性能。比如在一块厚板上用散光照射,厚板另一边的一个点上会有一束聚焦光。这在普通材料板上是没法做到的。
新型材料的发现完全符合物理定律。早在1968年,俄罗斯理论家维西拉格对此就有所预见。圣迭戈大学研究小组称这种材料为“左手材料”,即是当年维西拉格提出的术语。左手材料颠倒了物理学的“右手规律”,而后者描述的是电场与磁场之间的关系及其波动的方向。这就意味着在物理学上,通过材料单向移动的电磁辐射直观反脉冲是由以反向移动的分波组成的。这种组合材料由一列薄铜环和平行地串在铜环上的普通铜线组合而成,是科学家称为“亚材料”中的一种。
摘自《科技泽报》 |
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