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光是粒子還是波,光是粒子還是波

來源:整理 時間:2023-08-30 00:24:20 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,光是粒子還是波

都有 波粒二象性

光是粒子還是波

2,光 到底是更像粒子 還是更像波 呢

簡單說,光既是粒子也是波,它具有波粒二象性,里頭粒子性和波動性,光本質(zhì)上是一種電磁波,也是能量的載體,而光粒子(光量子)也是電磁輻射的載體,在量子力學(xué)中,光粒子被認(rèn)為是電磁作用的媒介子。
光是波粒二象性

光 到底是更像粒子 還是更像波 呢

3,光是什么是粒子還是波如果是波那么光波是由什么組成的 搜

哈哈,關(guān)于這個問題曾經(jīng)有很多科學(xué)家討論過這個問題,有一個作者寫了一本書《上帝擲骰子嗎?》以科幻小說的角度寫的科普類書籍,你可以去看一看最后的結(jié)論是光既是是粒子也是波。波粒二象性是微觀粒子的基本屬性之一。1905年,愛因斯坦提出了光電效應(yīng)的光量子解釋,人們開始意識到光波同時具有波和粒子的雙重性質(zhì)。1924年,德布羅意提出“物質(zhì)波”假說,認(rèn)為和光一樣,一切物質(zhì)都具有波粒二象性。根據(jù)這一假說,電子也會具有干涉和衍射等波動現(xiàn)象,這被后來的電子衍射試驗所證實。有什么不清楚可以追問,望采納,O(∩_∩)O謝謝!
波傳播的粒子振動是表面現(xiàn)象。飛越樊籬說得不錯, 波本身不是物質(zhì) 只是物質(zhì)或能量的傳播 。波傳播是能量交換的過程,其中一定有兩個不同形式的力在起作用。一般的波都是由機(jī)械能(表現(xiàn)為慣性力)和彈性勢能(彈力)。媒質(zhì)必須具備兩個條件才能進(jìn)行波傳播:一個是質(zhì)量,能夠產(chǎn)生慣性力;另一個是內(nèi)應(yīng)力(張力或者壓力),能夠產(chǎn)生彈力。比如,我們打擊鼓的一面使它產(chǎn)生聲波,通過空氣另一面也會振動把聲音傳出去,好象聲波穿過了鼓面。這是因為鼓面有同樣的張力。如果鼓面沒有張緊,大部分聲音會被它吸收,好象聲音沒有穿過去。我和你有一樣的理解:光波也是波。波有各種形式的波,光波是一種特殊的波。一般的波是物質(zhì)波,必須在物質(zhì)中表現(xiàn),光波是電磁波,它可以(也必須)在電磁場中表現(xiàn)。只要有可能產(chǎn)生電磁場,就有可能傳播光波。

光是什么是粒子還是波如果是波那么光波是由什么組成的  搜

4,如何理解光既是波又是粒子

因為光具有波粒二象性。光的波粒二象性是指光既具有波動特性,又具有粒子特性??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn)光既能像波一樣向前傳播,有時又表現(xiàn)出粒子的特征。因此我們稱光為“波粒二象性”。波粒二象性(wave-particle duality)指的是所有的粒子或量子不僅可以部分地以粒子的術(shù)語來描述,也可以部分地用波的術(shù)語來描述。這意味著經(jīng)典的有關(guān)“粒子”與“波”的概念失去了完全描述量子范圍內(nèi)的物理行為的能力。愛因斯坦這樣描述這一現(xiàn)象:“好像有時我們必須用一套理論,有時候又必須用另一套理論來描述(這些粒子的行為),有時候又必須兩者都用。我們遇到了一類新的困難,這種困難迫使我們要借助兩種互相矛盾的的觀點來描述現(xiàn)實,兩種觀點單獨是無法完全解釋光的現(xiàn)象的,但是合在一起便可以?!?[1] 波粒二象性是微觀粒子的基本屬性之一。1905年,愛因斯坦提出了光電效應(yīng)的光量子解釋,人們開始意識到光波同時具有波和粒子的雙重性質(zhì)。1924年,德布羅意提出“物質(zhì)波”假說,認(rèn)為和光一樣,一切物質(zhì)都具有波粒二象性。根據(jù)這一假說,電子也會具有干涉和衍射等波動現(xiàn)象,這被后來的電子衍射試驗所證實。
光是以光子為基本粒子組成,同時具有粒子性與波動性,稱為波粒二象性。 光電效應(yīng)說明了光的粒子性;雙縫干涉實驗說明了光的波動性。
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個人看法:波跟粒子共存確實超乎理解范圍,因為波不是物質(zhì)(比如聲波無非是震動而已,空氣動了兩下就產(chǎn)生了聲波,聲波過去了空氣還是空氣),而粒子是物質(zhì),所以當(dāng)時人們無法理解。好吧我現(xiàn)在也就只能接受無法理解。。。我覺得光是波又是粒子的說法不很正確,應(yīng)該說光同時具備波和粒子的特性。在微觀上,光是粒子性的,而在宏觀上,光有具有波的性質(zhì)。兩者無非是一種表現(xiàn)而已。就好像洛倫茨力雖然永不做功,但你把通電導(dǎo)體放到磁場里面,又是能做功的(一部分做正功一部分做負(fù)功)。所以微觀上洛倫茨力不做功,宏觀上可以做功。這大概就是所謂波和粒子的關(guān)系

5,光是波還是粒子個人認(rèn)為光屬于波不可能

很多人對“波粒二象性”有一個誤區(qū),認(rèn)為“波粒”是指波和粒子,其實,“波?!笔侵覆▌有院土W有?是指微觀粒子表現(xiàn)出與波和粒子相似的“性質(zhì)”,這里的主語是“性質(zhì)”,并不是說它們就是波或者粒子.光的波動性相信你已經(jīng)了解得很透徹了.對于光的粒子性,早在牛頓、惠更斯時代就開始爭論了,但直到愛因斯坦對光電效應(yīng)的解釋和康普頓效應(yīng)的發(fā)現(xiàn),才由波爾最終提出“波粒二象性”的概念,并被人們所認(rèn)可.光電效應(yīng),按照波動理論,光的振幅越大,能量越大,越應(yīng)該擊出更多電子,但事實并不是這樣.愛因斯坦認(rèn)為,只有將光想象成粒子那樣,一個一個的,每一個都象粒子那樣具有動量,當(dāng)單個光子動量大到一定程度,就可以擊出電子.康普頓效應(yīng),X射線的入射和出射頻率為什么會發(fā)生變化?按照波動理論是無法解釋的.也只有把光看作粒子,與電子發(fā)生碰撞后能量減小,才會出現(xiàn)出射頻率降低.還有象前面ciqingkedai025所舉的光的引力效應(yīng),按照波動理論電磁波不需要介質(zhì),引力場對無質(zhì)量的物體不產(chǎn)生作用力,但光的路徑發(fā)生了偏轉(zhuǎn).這種現(xiàn)象也只能按照粒子性質(zhì)來解釋.需要說明,光的波動性和粒子性是相輔相成的、缺一不可.并不是說,光體現(xiàn)出粒子性就沒有波動性了.
1、光是怎樣產(chǎn)生的 物質(zhì)的原子都有一些分立的,不連續(xù)的能量狀態(tài)(定態(tài)),其中基態(tài)能量最低最穩(wěn)定,由于某種原因處于較高能量狀態(tài)(叫激發(fā)態(tài))的原子不穩(wěn)定,稍微受到擾動就會回到基態(tài),這個過程叫做躍遷,多余的能量轉(zhuǎn)化為光子釋放出來,這就是原子發(fā)光機(jī)制。 光子還可以在基本粒子碰撞過程中產(chǎn)生。2、光是物質(zhì) 例如某原子某激發(fā)態(tài)的能量(叫能級)為e3,基態(tài)為e0,那么,原子由激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)釋放的光子能量為: e=e3-e0發(fā)光頻率 v:由e=hv得v=e/h (h為plank常數(shù))由einstein質(zhì)能關(guān)系公式e=mc^2 (c為光速)光子運動質(zhì)量m=e/c^2=hv/c^2光子的動量p=mc=hv/c光子的能量e=hv 光子是物質(zhì),有質(zhì)量,有動量,有能量,可以和其他粒子碰撞同樣遵循動量守恒和能量守恒(康普頓散射實驗)。3、光哪里去了 發(fā)出去的光不見了,是光能轉(zhuǎn)化為其他形式的能.比如,可以為基態(tài)原子所吸收,使原子躍遷到較高能級。還可以和某些基本粒子碰撞轉(zhuǎn)化為新的基本粒子。4、光的本性 具有波和粒子雙重屬性,它是電磁波,具備波的基本屬性,表現(xiàn)為干涉衍射;同時還具有粒子屬性,表現(xiàn)為質(zhì)量動量能量。遵循波動和粒子的規(guī)律。

6,光是粒子流還是波

光具有波粒二項性,愛因斯坦于1905年提出光量子說來解釋該實驗。即認(rèn)為光是一束束以光速運動的粒子流,每一個光粒子都攜帶著一份能量。光量子說受到普朗克量子說的很大影響。普朗克在解釋黑體輻射問題時認(rèn)為光在發(fā)射和吸收過程中具有粒子性。愛因斯坦則進(jìn)一步認(rèn)為光在傳播過程中也具有粒子性。 光一方面具有波動的性質(zhì),如干涉、偏振等;另一方面又具有粒子的性質(zhì),如光電效應(yīng)等。這兩方面的綜合說明光不是單純的波,也不是單純的粒子,而是具有波粒二象性的物質(zhì)。這是認(rèn)識上的不斷加深而得到的結(jié)論。應(yīng)該注意這也還不是最后的答案。對于光的本性,雖然經(jīng)過這么多年的探索,我們所知道的也的確是太少了。光到底是什么?是在某一時刻表現(xiàn)為粒子,而在另一時刻表現(xiàn)為波?還是完全不同于我們現(xiàn)在所知的某種物質(zhì)?這些問題也是當(dāng)今的科學(xué)家們在苦苦思索的問題。
很多人對“波粒二象性”有一個誤區(qū),認(rèn)為“波?!笔侵覆ê土W?,其實,“波粒”是指波動性和粒子性,是指微觀粒子表現(xiàn)出與波和粒子相似的“性質(zhì)”,這里的主語是“性質(zhì)”,并不是說它們就是波或者粒子。光的波動性相信你已經(jīng)了解得很透徹了。對于光的粒子性,早在牛頓、惠更斯時代就開始爭論了,但直到愛因斯坦對光電效應(yīng)的解釋和康普頓效應(yīng)的發(fā)現(xiàn),才由波爾最終提出“波粒二象性”的概念,并被人們所認(rèn)可。光電效應(yīng),按照波動理論,光的振幅越大,能量越大,越應(yīng)該擊出更多電子,但事實并不是這樣。愛因斯坦認(rèn)為,只有將光想象成粒子那樣,一個一個的,每一個都象粒子那樣具有動量,當(dāng)單個光子動量大到一定程度,就可以擊出電子??灯疹D效應(yīng),x射線的入射和出射頻率為什么會發(fā)生變化?按照波動理論是無法解釋的。也只有把光看作粒子,與電子發(fā)生碰撞后能量減小,才會出現(xiàn)出射頻率降低。還有象前面ciqingkedai025所舉的光的引力效應(yīng),按照波動理論電磁波不需要介質(zhì),引力場對無質(zhì)量的物體不產(chǎn)生作用力,但光的路徑發(fā)生了偏轉(zhuǎn)。這種現(xiàn)象也只能按照粒子性質(zhì)來解釋。需要說明,光的波動性和粒子性是相輔相成的、缺一不可。并不是說,光體現(xiàn)出粒子性就沒有波動性了。
人們在生活要觀察各種客觀事物,一刻也不能離開光,所以光學(xué)這一部門在物理學(xué)上是發(fā)展較早的。春秋戰(zhàn)國時期,具有樸素的唯物主義的墨家學(xué)源,已經(jīng)確切地知道光是沿著直線傳播的,“光之人,照若射。”(《經(jīng)下》)意思是:光線照射出來,像箭一樣前進(jìn);當(dāng)光照射到平面鏡上時會發(fā)生反射;當(dāng)光進(jìn)入水中時,前進(jìn)方面會有改變。由此人們逐步認(rèn)識到光的直進(jìn)、反射和折射的規(guī)律。十七世紀(jì)伊始,牛頓總結(jié)了前人觀察的經(jīng)驗,提出了著名的光的“微粒說”,認(rèn)為光線是從光源發(fā)射出來的大量彈性小球組成的,按力學(xué)定律以一定速度在真空或介質(zhì)內(nèi)高速直線飛行的微粒流。簡言之,光是由一顆顆像小彈丸一樣的微粒組成的粒子流。它在空氣中直線行進(jìn),遇到物體后,一部分反彈回來,一部分穿透過去。微粒說用這種方式簡單地解釋了光的直進(jìn)、反射和折射等現(xiàn)象。由于在17-18世紀(jì)牛頓力學(xué)在自然科學(xué)中占據(jù)支配地位,“微粒說”一時頗為流行,在整個十八世紀(jì)占著統(tǒng)治地位。后來,人們在實踐中觀察到了不少現(xiàn)象,“微粒說”無法做出科學(xué)解釋。其一,光有“干涉現(xiàn)象”。當(dāng)兩束光在空間相遇時會產(chǎn)生明暗相間的條紋。這種干涉現(xiàn)象與微粒說發(fā)生了矛盾。因為光既然是微粒,當(dāng)兩束光相遇時,或者是穿透過去,或者發(fā)生碰撞,而不應(yīng)該說互相干涉,出現(xiàn)明暗相間的陰影,明暗相間的陰影是波的一個特征。其二,光有“繞射或衍射現(xiàn)象”。1602年,人們又發(fā)現(xiàn)光并非永遠(yuǎn)走直線,它可以繞開障礙物的邊緣而曲折前進(jìn)。例如,如果讓一束光線透過一個足夠小的小孔,在孔后的屏幕上便可以看到一系列明暗相間的環(huán)組成的圓形,這就是光的衍射現(xiàn)象。以“微粒說”來看這種現(xiàn)象也是不可以理解的,因為通過小孔的光微粒只有在屏上照出一個明亮的點,怎么會出現(xiàn)一幅衍射圖呢?其三,光有“雙折現(xiàn)象”。當(dāng)一束光射入某些透明晶體如方解石或石英時,會產(chǎn)生兩束向不同方向折射的光,形成雙折射。上述這些實驗事實,都是“微粒說”無法解釋的。危機(jī)必然孕育著新一理論突破。1687年荷蘭物理學(xué)家惠更斯把光和聲波、水波相類比,認(rèn)為光是在某種特殊的彈性媒質(zhì)中傳播的機(jī)械波動,從而提出了著名的“波動說”。由此出現(xiàn)了光是“粒子”還是波“波動”的爭論。雖然波動說能解釋光的一些新總是比如光的衍射現(xiàn)象(根據(jù)“波動說”,這一現(xiàn)象很容易解釋;衍射圖是通過小孔后的光波相互疊加的結(jié)果,在光波加強(qiáng)的地方出現(xiàn)明亮的環(huán),在光波相互減弱的地方會再現(xiàn)暗環(huán)),但因為它還很不完善,加上微粒說的擁護(hù)者利用牛頓在科學(xué)界的聲望和權(quán)威,對波動說全盤否定,把它壓下去了。這使得光學(xué)在整個十八世紀(jì)沒有取得什么進(jìn)展。十九世紀(jì)初,美國科學(xué)家托馬斯?揚做了光的干涉實驗。他用同一光源發(fā)出的光通過兩條窄縫,在后面的屏幕上看到的不是兩條亮線,而是明暗相間的條紋。在這個實驗的基礎(chǔ)上,他和菲涅耳等科學(xué)家又用理論論證和數(shù)學(xué)方法解釋了光的傳播、干涉、衍射何其它一些已知的光學(xué)現(xiàn)象。光的“波動說”悄然開始復(fù)興。后來,有人用實驗測得光在水中的傳播速度比在空氣中?。ü庠诳諝庵械膫鞑ニ俣葹?0萬公里/秒,在水中為22。5公里/秒),這和“微粒說”的預(yù)言完全相反,而和“波動說”的結(jié)論完全一致這樣又重新引起了微粒說和波動說的論戰(zhàn)。由于波動說能夠較好解釋已知的全部光學(xué)現(xiàn)象,“微粒說”卻遇到了許多矛盾,因此波動說取得了巨大的勝利。十九世紀(jì)中葉以后,人們開始注意到了光現(xiàn)象和電磁現(xiàn)象的密切聯(lián)系。1846,法拉第發(fā)現(xiàn)了偏振面在磁場中的旋轉(zhuǎn);韋伯等人發(fā)現(xiàn)電的電磁單位與靜電單位的比值恰好等于光在真空中的速度。十九世紀(jì)六十年代,麥克斯韋在根據(jù)電磁實驗材料和規(guī)律的基礎(chǔ)上,建立了揭示電磁現(xiàn)象基本規(guī)律的電磁場理論。這個理論預(yù)言了電磁小的存在,并在1888年被赫茲用實驗所證實。用電磁波議程還證明了電磁小在真空中的傳播速度與真空中的 光速相等。1865年,麥克斯韋由此做作出結(jié)論說,光是一種電磁現(xiàn)象,光波是一種波長較短的電磁波,人們用眼直接看到的不同顏色的光,就是波長不同的電磁波,從而進(jìn)一步證實了“波動說”的理論。這時,人們又把微粒說完全拋棄了,認(rèn)為光就是波,而且只是波,并宣稱對光的本性的認(rèn)識已經(jīng)到頭了。然而十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初,隨著生產(chǎn)實踐和科學(xué)實驗田的深入發(fā)展,人們驚奇的發(fā)現(xiàn),一些新的實驗現(xiàn)象與光的“波動說”又發(fā)生了矛盾,產(chǎn)生了理論困難,1887年赫茲發(fā)現(xiàn)的光電效應(yīng)就是其中一個。光線照射到某些金屬的表現(xiàn),光的能量部分地轉(zhuǎn)化為熱能并為金屬所吸收,另一部分轉(zhuǎn)化為金屬中某些電子的能量,便這些電子逸出表面,從而產(chǎn)生光電流,這就是光電效應(yīng)。邊疆的光波怎么會產(chǎn)生不連續(xù)的電子呢?而且,從光是電磁波的角度來看,照射光越強(qiáng),打出的電子能量應(yīng)該愈大。但事實卻不然,電子的能量與照射光的強(qiáng)度無關(guān),而是由光的波長(或頻率)來決定。波長減小光電子的能量增加;波長增大,光電子的能量降低。當(dāng)波增加到某一界限值時,光電效應(yīng)便消失。這確實令人不解。后來人們發(fā)現(xiàn),看來是連續(xù)的光波,其能量分布卻是一份一份不連續(xù)的。而能量的間斷性,意味著運動主體也是間斷的,即具有粒子性。這表明,光不僅具有波動說,而且有粒子性,那么,到底是“微粒說”正確,還是“波動說”正確呢?人們困惑不解。1905年愛因斯坦在新的實驗基礎(chǔ)上,提出了“光量子理論”,認(rèn)為一束光是由一個個微粒子(亦稱光量子、光子)組成的,而微粒子的運動又具有波動性。根據(jù)“光量子理論”,光電效應(yīng)的特殊現(xiàn)象就容易得到解釋。這樣,人們對光拭目以待本質(zhì)的認(rèn)識似乎又回到了牛頓時代的“微粒說”。但是,實際上并不是這樣,牛頓的“微粒說”把光歸結(jié)為遵從古典力學(xué)規(guī)律的粒子機(jī)械運動,是機(jī)械論的。而愛因斯坦的“光量子理論卻指出光子不是遵從古典力學(xué)規(guī)律運動的機(jī)械粒子。當(dāng)它在空間傳播時,波動性突出,顯現(xiàn)出連續(xù)性的特征,如干涉、衍射、偏振等現(xiàn)象;當(dāng)它與實物發(fā)生相互作用進(jìn)行能量與能量交換過程時,微粒性突出,呈現(xiàn)出不連續(xù)的特征,如光電效應(yīng)等。光既不單單是波,亦不僅僅是粒子,更非波和粒子的混合物。正如愛因斯坦指出的:“光——同時又是波,又是微粒,是連續(xù)的,同時又是不連續(xù)的。自然界喜歡矛盾……,”即是說,光既不是僅用微粒來說明,也不能只用波動來解釋,光是波動性與粒子性的對立統(tǒng)一,具有波粒兩象性。
光有波粒二象形,但是從本質(zhì)上說由于光的能量是一份一份的,而每一份的能量非常非常的小所以我們看到的光的能量是連續(xù)的,而光本身就是電磁波
光的波粒二象性
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