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兩束光,光程差和相位差的關(guān)系是什么

來(lái)源:整理 時(shí)間:2025-01-10 12:24:05 編輯:智能門(mén)戶(hù) 手機(jī)版

1,光程差和相位差的關(guān)系是什么

光程差就是兩束光所經(jīng)過(guò)的路線長(zhǎng)的差 相位差是考慮一個(gè)周期內(nèi)兩束光的差 相位差是通過(guò)光程差算出來(lái)的,光程差可能等于很多個(gè)周期長(zhǎng),但是相位差只考慮在相對(duì)應(yīng)的一個(gè)周期里,兩束光的差

光程差和相位差的關(guān)系是什么

2,什么是光的干涉

1.光的干涉 滿(mǎn)足一定條件的兩列相干光波相遇疊加,在疊加區(qū)域某些點(diǎn)的光振動(dòng)始終加強(qiáng),某些點(diǎn)的光振動(dòng)始終減弱,即在干涉區(qū)域內(nèi)振動(dòng)強(qiáng)度有穩(wěn)定的空間分布。 獲得穩(wěn)定干涉的必要條件是:(1)兩束光的頻率相同;(2)兩束光的振動(dòng)方向相同;(3)在疊加出兩束光的振動(dòng)有恒定的位相差。

什么是光的干涉

3,單光束分光光度計(jì)和雙光束分光光度計(jì)的區(qū)別 搜

1、雙光束分光光度計(jì) 以?xún)墒庖皇ㄟ^(guò)樣品、另一束通過(guò)參考溶液的方式來(lái)分析樣品的分光光度計(jì)。這種方式可以克服光源不穩(wěn)定性、某些雜質(zhì)干擾因素等影響,還可以檢測(cè)樣品隨時(shí)間的變化等;2、單光束分光光度計(jì)是由一束經(jīng)過(guò)單色器的光,輪流通過(guò)參比溶液和樣品溶液,以進(jìn)行光強(qiáng)度測(cè)量。這種分光光度計(jì)的特點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 價(jià)格便宜 主要適于做定量分析;缺點(diǎn)是:測(cè)量結(jié)果受電源的波動(dòng)影響較大,容易給定量結(jié)果帶來(lái)較大誤差,此外,這種儀器操作麻煩,不適于做定性分析
1、雙光束分光光度計(jì) 以?xún)墒庖皇ㄟ^(guò)樣品、另一束通過(guò)參考溶液的方式來(lái)分析樣品的分光光度計(jì)。這種方式可以克服光源不穩(wěn)定性、某些雜質(zhì)干擾因素等影響,還可以檢測(cè)樣品隨時(shí)間的變化等;2、單光束分光光度計(jì)是由一束經(jīng)過(guò)單色器的光,輪流通過(guò)參比溶液和樣品溶液,以進(jìn)行光強(qiáng)度測(cè)量。這種分光光度計(jì)的特點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 價(jià)格便宜 主要適于做定量分析;缺點(diǎn)是:測(cè)量結(jié)果受電源的波動(dòng)影響較大,容易給定量結(jié)果帶來(lái)較大誤差,此外,這種儀器操作麻煩,不適于做定性分析
分光光度計(jì)樣品室中的光束為1條時(shí)叫單光束,2條時(shí)叫雙光束。如圖所示,單光束裝置中,出自分光器的單色光直接入射檢測(cè)器。在雙光束裝置中出自分光器的單色光被分割為樣品光和參比光后,入射檢測(cè)器。采用單光束方式的裝置,配置簡(jiǎn)單、廉價(jià)。
我做完了,要不要抄呀。。。。。

單光束分光光度計(jì)和雙光束分光光度計(jì)的區(qū)別  搜

5,立體電影眼鏡是根據(jù)光的什么原理制成的

您好:  光具有波粒二像性,立體電影眼鏡是根據(jù)光的波動(dòng)性制成的。更確切的說(shuō)是由偏振光所至?! 」饪梢钥醋魇怯梢恍┪⑿〉牟?gòu)成的。這些波可以在任  何一個(gè)平面上振動(dòng)。在一個(gè)特定的光束中,有些波可以上下  振動(dòng),有些波左右振動(dòng),有些波則沿對(duì)角方向振動(dòng)。它們的  振動(dòng)方向可能均勻地分布在所有各個(gè)方向上,沒(méi)有一個(gè)振動(dòng)  平面占優(yōu)勢(shì)或者在光波中比其他平面占有更大的份額——普  通的太陽(yáng)光或電燈泡的光都是這樣。  可是,現(xiàn)在讓我們?cè)O(shè)想光穿過(guò)一塊透明的晶體。晶體是  由排成規(guī)整的行列和平面的原子或原子團(tuán)構(gòu)成的。因此,光  波會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)它的振動(dòng)平面恰巧能塞進(jìn)兩個(gè)原子平面之間時(shí),  它就很容易通過(guò)這塊晶體。要是它的振動(dòng)平面與原子的平面  成一個(gè)角度,它就會(huì)撞在原子上,因此,光波就要消耗很多  能量方能繼續(xù)振動(dòng)下去。這樣的光會(huì)局部或全部被吸收掉?! ∧憧梢杂孟旅娴霓k法想到這是一種什么景象:試想象你  把一根繩子的一頭拴在鄰居院子里的樹(shù)上,另一頭拿在你手  里。再假定繩子是從籬笆的兩根竹子的正當(dāng)中穿過(guò)去的。好  了,如果你現(xiàn)在拿繩子上下波動(dòng),這些波就會(huì)從兩根竹子之  間通過(guò),并從你的手傳到那棵樹(shù)上。這時(shí),那座籬笆對(duì)你的  波來(lái)說(shuō)是“透明的”。但是,要是你讓繩子左右波動(dòng),繩子  就會(huì)撞在兩根竹子上,波就不會(huì)通過(guò)籬笆了?! ∮行┚w能夠強(qiáng)迫光波把所有能量分成兩束分離的光線?! ∵@時(shí)振動(dòng)平面就不再均勻分布了。在其中的一個(gè)光束中,所  有的波都在一個(gè)特定的平面上振動(dòng);而在另一個(gè)光束中,所  有的波都在與第一束光的平面成直角的平面上振動(dòng):不可能  出現(xiàn)任何對(duì)角方向的振動(dòng)。  當(dāng)光波被迫在某一特定的平面上振動(dòng)時(shí),我們就說(shuō)這樣  的光是“面偏振光”,或簡(jiǎn)單地稱(chēng)它為“偏振光”。而朝著  所有各個(gè)方向振動(dòng)的普通光都是“非偏振光”。西方國(guó)家把  偏振光稱(chēng)為“極化光”?! 槭裁唇凶觥皹O化光”呢?當(dāng)這種現(xiàn)象在1908年第  一次定名時(shí),那個(gè)發(fā)明這個(gè)名稱(chēng)的法國(guó)工程師馬呂斯關(guān)于光  的本性有一個(gè)錯(cuò)誤的理論。他認(rèn)為,光是由一些象磁鐵那樣  有南北極的粒子組成的。他想,那種從晶體中穿過(guò)的光,可  能是南北極的方向全部相同。這種想法后來(lái)被證明是錯(cuò)的,  但那個(gè)名稱(chēng)卻已被人們牢牢地記住,無(wú)法再改變了?! ‘?dāng)一塊晶體產(chǎn)生偏振平面各不相同的兩束光時(shí),這兩束  光具有稍稍不同的性質(zhì)。它們?cè)谕ㄟ^(guò)晶體時(shí)所受到的偏折的  大小可能不一樣。因此,我們可以想法設(shè)計(jì)出一塊晶體,讓  它把一束光完全反射掉,而只讓另一束光全部通過(guò)它?! ≡诶媚承┚w時(shí)只有一束光能通過(guò),是因?yàn)榱硪皇狻 ”晃盏舳D(zhuǎn)化為熱。偏振眼鏡片(它是在塑料中嵌入許多  細(xì)小的這類(lèi)晶體)就是以上述方式吸收掉許多光,由于這種  鏡片著色,吸收掉的光就更多了。這種鏡片就是這樣消除?! ∧康膹?qiáng)光的?! ‘?dāng)偏振光通過(guò)含有某種不對(duì)稱(chēng)分子的溶液時(shí),它的振動(dòng)  平面會(huì)被扭轉(zhuǎn)一個(gè)角度。化學(xué)家根據(jù)這種扭轉(zhuǎn)的方向和角度  的大小,就能夠?qū)@種分子的真實(shí)結(jié)構(gòu)作出許多推斷,特別  是對(duì)于有機(jī)化合物的分子更是如此。正因?yàn)檫@樣,偏振光對(duì)  于化學(xué)理論來(lái)說(shuō),一直是極其重要的。  自然光在兩種各向同性媒質(zhì)分界面上反射、折射時(shí),反射光和折射光都是部分偏振光。反射光中垂直振動(dòng)多于平行振動(dòng),折射光中平行振動(dòng)多于垂直振動(dòng)?! ‘?dāng)入射角滿(mǎn)足關(guān)系式tgi0=n2/n1 時(shí),反射光為振動(dòng)垂直于入射面的線偏振光,  該式稱(chēng)為布儒斯特定律,i0為起偏振角或布儒斯特角?! ‘?dāng)光線以起偏振角入射時(shí),反射光和折射光的傳播方向互相垂直,即:i0+r=90  你看過(guò)立體電影嗎?你知道它的道理嗎?它就是應(yīng)用光的偏振現(xiàn)象的一個(gè)例子.在觀看立體電影時(shí),觀眾要戴上一副特制的眼鏡,這副眼鏡就是一對(duì)透振方向互相垂直的偏振片.這樣,從銀幕上看到的景象才有立體感.如果不戴這副眼鏡看,銀幕上的圖像就模糊不清了.這是為什么呢?  這要從人眼看物體說(shuō)起.人的兩只眼睛同時(shí)觀察物體,不但能擴(kuò)大視野,而且能判斷物體的遠(yuǎn)近,產(chǎn)生立體感.這是由于人的兩只眼睛同時(shí)觀察物體時(shí),在視網(wǎng)膜上形成的像并不完全相同,左眼看到物體的左側(cè)面較多,右眼看到物體的右側(cè)面較多,這兩個(gè)像經(jīng)過(guò)大腦綜合以后就能區(qū)分物體的前后、遠(yuǎn)近,從而產(chǎn)生立體視覺(jué).  立體電影是用兩個(gè)鏡頭如人眼那樣從兩個(gè)不同方向同時(shí)拍攝下景物的像,制成電影膠片.在放映時(shí),通過(guò)兩個(gè)放映機(jī),把用兩個(gè)攝影機(jī)拍下的兩組膠片同步放映,使這略有差別的兩幅圖像重疊在銀幕上.這時(shí)如果用眼睛直接觀看,看到的畫(huà)面是模糊不清的,要看到立體電影,就要在每架電影機(jī)前裝一塊偏振片,它的作用相當(dāng)于起偏器.從兩架放映機(jī)射出的光,通過(guò)偏振片后,就成了偏振光.左右兩架放映機(jī)前的偏振片的偏振化方向互相垂直,因而產(chǎn)生的兩束偏振光的偏振方向也互相垂直.這兩束偏振光投射到銀幕上再反射到觀眾處,偏振光方向不改變.觀眾用上述的偏振眼鏡觀看,每只眼睛只看到相應(yīng)的偏振光圖象,即左眼只能看到左機(jī)映出的畫(huà)面,右眼只能看到右機(jī)映出的畫(huà)面,這樣就會(huì)像直接觀看那樣產(chǎn)生立體感覺(jué).這就是立體電影的原理
我是來(lái)看評(píng)論的

6,光是粒子流還是波

光具有波粒二項(xiàng)性,愛(ài)因斯坦于1905年提出光量子說(shuō)來(lái)解釋該實(shí)驗(yàn)。即認(rèn)為光是一束束以光速運(yùn)動(dòng)的粒子流,每一個(gè)光粒子都攜帶著一份能量。光量子說(shuō)受到普朗克量子說(shuō)的很大影響。普朗克在解釋黑體輻射問(wèn)題時(shí)認(rèn)為光在發(fā)射和吸收過(guò)程中具有粒子性。愛(ài)因斯坦則進(jìn)一步認(rèn)為光在傳播過(guò)程中也具有粒子性。 光一方面具有波動(dòng)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(shuō)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(shí)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(duì)于光的本性,雖然經(jīng)過(guò)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(shí)刻表現(xiàn)為粒子,而在另一時(shí)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(wèn)題也是當(dāng)今的科學(xué)家們?cè)诳嗫嗨妓鞯膯?wèn)題。
很多人對(duì)“波粒二象性”有一個(gè)誤區(qū),認(rèn)為“波粒”是指波和粒子,其實(shí),“波粒”是指波動(dòng)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(yǔ)是“性質(zhì)”,并不是說(shuō)它們就是波或者粒子。光的波動(dòng)性相信你已經(jīng)了解得很透徹了。對(duì)于光的粒子性,早在牛頓、惠更斯時(shí)代就開(kāi)始爭(zhēng)論了,但直到愛(ài)因斯坦對(duì)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(dòng)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(shí)并不是這樣。愛(ài)因斯坦認(rèn)為,只有將光想象成粒子那樣,一個(gè)一個(gè)的,每一個(gè)都象粒子那樣具有動(dòng)量,當(dāng)單個(gè)光子動(dòng)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(huì)發(fā)生變化?按照波動(dòng)理論是無(wú)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(huì)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(dòng)理論電磁波不需要介質(zhì),引力場(chǎng)對(duì)無(wú)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(lái)解釋。需要說(shuō)明,光的波動(dòng)性和粒子性是相輔相成的、缺一不可。并不是說(shuō),光體現(xiàn)出粒子性就沒(méi)有波動(dòng)性了。
人們?cè)谏钜^察各種客觀事物,一刻也不能離開(kāi)光,所以光學(xué)這一部門(mén)在物理學(xué)上是發(fā)展較早的。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)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?!保ā督?jīng)下》)意思是:光線照射出來(lái),像箭一樣前進(jìn);當(dāng)光照射到平面鏡上時(shí)會(huì)發(fā)生反射;當(dāng)光進(jìn)入水中時(shí),前進(jìn)方面會(huì)有改變。由此人們逐步認(rèn)識(shí)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(yàn),提出了著名的光的“微粒說(shuō)”,認(rèn)為光線是從光源發(fā)射出來(lái)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(jiǎn)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(lái),一部分穿透過(guò)去。微粒說(shuō)用這種方式簡(jiǎn)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(shuō)”一時(shí)頗為流行,在整個(gè)十八世紀(jì)占著統(tǒng)治地位。后來(lái),人們?cè)趯?shí)踐中觀察到了不少現(xiàn)象,“微粒說(shuō)”無(wú)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(shí)會(huì)產(chǎn)生明暗相間的條紋。這種干涉現(xiàn)象與微粒說(shuō)發(fā)生了矛盾。因?yàn)楣饧热皇俏⒘?,?dāng)兩束光相遇時(shí),或者是穿透過(guò)去,或者發(fā)生碰撞,而不應(yīng)該說(shuō)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(gè)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(kāi)障礙物的邊緣而曲折前進(jìn)。例如,如果讓一束光線透過(guò)一個(gè)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(shuō)”來(lái)看這種現(xiàn)象也是不可以理解的,因?yàn)橥ㄟ^(guò)小孔的光微粒只有在屏上照出一個(gè)明亮的點(diǎn),怎么會(huì)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(shí),會(huì)產(chǎn)生兩束向不同方向折射的光,形成雙折射。上述這些實(shí)驗(yàn)事實(shí),都是“微粒說(shuō)”無(wú)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(lèi)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(dòng),從而提出了著名的“波動(dòng)說(shuō)”。由此出現(xiàn)了光是“粒子”還是波“波動(dòng)”的爭(zhēng)論。雖然波動(dòng)說(shuō)能解釋光的一些新總是比如光的衍射現(xiàn)象(根據(jù)“波動(dòng)說(shuō)”,這一現(xiàn)象很容易解釋?zhuān)谎苌鋱D是通過(guò)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(huì)再現(xiàn)暗環(huán)),但因?yàn)樗€很不完善,加上微粒說(shuō)的擁護(hù)者利用牛頓在科學(xué)界的聲望和權(quán)威,對(duì)波動(dòng)說(shuō)全盤(pán)否定,把它壓下去了。這使得光學(xué)在整個(gè)十八世紀(jì)沒(méi)有取得什么進(jìn)展。十九世紀(jì)初,美國(guó)科學(xué)家托馬斯?揚(yáng)做了光的干涉實(shí)驗(yàn)。他用同一光源發(fā)出的光通過(guò)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(gè)實(shí)驗(yàn)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(dòng)說(shuō)”悄然開(kāi)始復(fù)興。后來(lái),有人用實(shí)驗(yàn)測(cè)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(wàn)公里/秒,在水中為22。5公里/秒),這和“微粒說(shuō)”的預(yù)言完全相反,而和“波動(dòng)說(shuō)”的結(jié)論完全一致這樣又重新引起了微粒說(shuō)和波動(dòng)說(shuō)的論戰(zhàn)。由于波動(dòng)說(shuō)能夠較好解釋已知的全部光學(xué)現(xiàn)象,“微粒說(shuō)”卻遇到了許多矛盾,因此波動(dòng)說(shuō)取得了巨大的勝利。十九世紀(jì)中葉以后,人們開(kāi)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(chǎng)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(shí)驗(yàn)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(chǎng)理論。這個(gè)理論預(yù)言了電磁小的存在,并在1888年被赫茲用實(shí)驗(yàn)所證實(shí)。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(shuō),光是一種電磁現(xiàn)象,光波是一種波長(zhǎng)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(zhǎng)不同的電磁波,從而進(jìn)一步證實(shí)了“波動(dòng)說(shuō)”的理論。這時(shí),人們又把微粒說(shuō)完全拋棄了,認(rèn)為光就是波,而且只是波,并宣稱(chēng)對(duì)光的本性的認(rèn)識(shí)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(shí)踐和科學(xué)實(shí)驗(yàn)田的深入發(fā)展,人們驚奇的發(fā)現(xiàn),一些新的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與光的“波動(dòng)說(shuō)”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(gè)。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(huì)產(chǎn)生不連續(xù)的電子呢?而且,從光是電磁波的角度來(lái)看,照射光越強(qiáng),打出的電子能量應(yīng)該愈大。但事實(shí)卻不然,電子的能量與照射光的強(qiáng)度無(wú)關(guān),而是由光的波長(zhǎng)(或頻率)來(lái)決定。波長(zhǎng)減小光電子的能量增加;波長(zhǎng)增大,光電子的能量降低。當(dāng)波增加到某一界限值時(shí),光電效應(yīng)便消失。這確實(shí)令人不解。后來(lái)人們發(fā)現(xiàn),看來(lái)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(yùn)動(dòng)主體也是間斷的,即具有粒子性。這表明,光不僅具有波動(dòng)說(shuō),而且有粒子性,那么,到底是“微粒說(shuō)”正確,還是“波動(dòng)說(shuō)”正確呢?人們困惑不解。1905年愛(ài)因斯坦在新的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,提出了“光量子理論”,認(rèn)為一束光是由一個(gè)個(gè)微粒子(亦稱(chēng)光量子、光子)組成的,而微粒子的運(yùn)動(dòng)又具有波動(dòng)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(duì)光拭目以待本質(zhì)的認(rèn)識(shí)似乎又回到了牛頓時(shí)代的“微粒說(shuō)”。但是,實(shí)際上并不是這樣,牛頓的“微粒說(shuō)”把光歸結(jié)為遵從古典力學(xué)規(guī)律的粒子機(jī)械運(yùn)動(dòng),是機(jī)械論的。而愛(ài)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(yùn)動(dòng)的機(jī)械粒子。當(dāng)它在空間傳播時(shí),波動(dòng)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(shí)物發(fā)生相互作用進(jìn)行能量與能量交換過(guò)程時(shí),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(ài)因斯坦指出的:“光——同時(shí)又是波,又是微粒,是連續(xù)的,同時(shí)又是不連續(xù)的。自然界喜歡矛盾……,”即是說(shuō),光既不是僅用微粒來(lái)說(shuō)明,也不能只用波動(dòng)來(lái)解釋?zhuān)馐遣▌?dòng)性與粒子性的對(duì)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(shuō)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
文章TAG:兩束光程差相位相位差兩束光

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