历史上科学家对以太拖曳问题进行了研究,也获得了一些成果,但是那时把天体周围所有的以太媒质都看  
成一样的,不分来源,不分运动状态。其实以太媒质是分层次的,同一处的以太媒质有不同的来源和不同的运  
动状态。如地面的以太媒质,既有来自太阳产生的以太媒质,也有来自地球本身产生的以太媒质。太阳产生的  
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的以太风速度向前运动,地球产生的以太媒质相对地球的速度为 ,没有以太  
以太媒质相对地球以  
400km  
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体总是拖曳自己散发出来的环绕在自己周围的那部分以太媒质象地球拖曳大气层一样天体)  
产生的以太媒质相对物天体身是静止的阳散发出来的以太媒质则只被太阳拖曳能被地球拖曳。  
在太阳的周围弥漫着由太阳产生的以太媒质,地球围绕太阳运转,则相当于在太阳的周围弥漫并旋转着的以太  
媒质中运行。  
由于物质的统一性,不同天体产生的以太本身也许并无差别,因此不须区分其来源,我们不必区分地面上  
的以太哪些是来自太阳的,这部分以太相对地球高速运动,有以太风;哪些是由地球自身产生的,与地面相对  
静止,没有以太风。任何地方的以太运动都是其来源以太的综合运动表现,有时我们分开来考查计算,只是为  
了叙述、计算简单方便而已。至于混合以太的运动速度,可以变通性地运用动量守恒定律进行计算。各来源不  
同的以太“粒子”原本运动速度不同,但通过不断碰撞,速度渐渐于一致,各粒子不可能孤傲地保持原来的速  
度而不变就克服和避免了以太在位于其发源天体相当远的距离后其运动速度超光速仍至无穷大现象的发生。  
可以推想,宇宙中任何地方的以太运动速度都是不大的。还有一点值得注意,尽管某一来源的以太运动速度降  
低了,但其作用效力并不会无缘故的减小,而只是作了传递,传递给其它以太和物体了。  
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太光折射率。折射率是反映上两条的综合性指标。真空不空,不同处的真空有不同的性质,同一处的  
真空也因运动状态的不同而呈现出不同的性质,空间不同处的以太密度是不同的,以太密度的变化必然导致光  
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折射率的变化空的光折射率并不是都等于 可能大于 可能小于 把所有的真空都看做一样的,  
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折射率都是 种行为把真空过于简单化了致了一系列的问题真空折射率主要取决于以太密  
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度,而以太密度又主要取决于空间位置和以太运动状态。空间中不同位置的引力场强度是不同的,引力场强度  
不同,以太密度就不同。以太密度不同,光的折射率就不同。联想到光线发出后频率不变性,可以看出,折射  
率应该与光线的波长相关,而与光频率没有直接关系。引力场强度与以太媒质密度虽然有密切相关性,但不可  
能是同一个东西,因为二者有根本不同的特性,前者是矢量,而后者是标量。从空间位置上考察的以太密度可  
称之为绝对以太密度。以太在运动,以太自身运动的快慢并不改变自身的密度大小,如同水流与风一样并不改  
变水与风的密度。但是,光在以太中穿行,二者的相对速度不同,对于光来说,以太的密度是不同的,这一点  
很好理解,如同船在河流中航行,航向不同,船与水二者的相对速度就不同,船遇到的阻力就不同。从光与以  
太相对运动的角度来考察的以太密度称之为相对以太密度,相对以太密度随光速的变化而变化,随光与以太运  
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