光子是一種電磁波還是一種真實存在的粒子,所謂波粒二象性中的波動性是指電磁波嗎?
1:關於這類問題,已經是第二次回答了,如果這次不夠詳細,可以去看我的另一篇回答;光子是光的組成單位,它既是一種電磁波,也是一種粒子,只不過這種粒子有點特殊;這裡所說的波動性,是指擁有一定波長的電磁波,並且是可見光。只要是波,就具有干涉,衍射,反射等波的特性。
2:對波粒二象性的理解,我們可以從現實生活中的例子出發,尋找特點。炎炎夏日裡,大樹形成樹蔭時,你會看到地上樹葉的邊緣是模糊的,這種模糊就是因為光子具有波動性造成;假如只有粒子性,那麼樹葉邊緣就是明暗分明的,非常清晰。而光具有粒子性則是由原子的發光機制決定的,當原子接受到能量時,電子會發生躍遷,從而原子釋放能量,發出光。但是釋放這種能量是一瞬間的,不是連續不斷的,從而形成一份一份的小段電磁波,這一小段就是粒子,而粒子本身又是電磁波;
3:愛因斯坦也曾說過:「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(粒子的行為),有時候又必須兩者都用。可以看出一種事物同時具有兩種特性在自然界中也是很普遍的現象。
這個問題我的確能答上來。
我的關於光子理論中說,光子是由中介粒子——中性電子臨時組成的靠彈性碰撞前後置換式傳播的圓錐形虛粒子。引力對光子具有束縛性。我的」廣義粒子相對溫度論」能夠解釋光子具有波粒二像性的原因。廣義粒子相對溫度論指出,任何粒子包括實粒子、虛粒子、系統粒子等都具有自己的相對溫度,規定:某種粒子在某個環境下,其冰點設為該粒子相對溫度零度,其沸點設為該粒子相對溫度九十度。建議水的相對溫度設為九十份制,統一粒子相對溫度。對於粒子橢圓軌道來說,也可以用相對溫度表示橢圓軌道粒子的能量變化程度。理解廣義粒子相對溫度,可用粒子能量起飛角模型去理解。
再分析光子組成。光子由緊靠在一起的中性電子組成,引力作用使其維持粒子性。光子也具有相對溫度,當光子相對溫度低於九十度時,它就是粒子,在波粒二象性實驗中表現為粒子,不同時徑過雙縫。如果光子相對溫度達到九十度以上時,它首先從外圍分解出小光子,在外形圖像上象同心圓。同心圓擴大到雙縫間距離時,就出現了光子同時徑過雙縫現象。雙縫實驗中,人不觀察它時,光子所處環境是密閉的,多餘光子會使密閉空間光子相對溫度升高,達到相對溫度九十度時,大光子就會分解出小光子,在屏幕上出現同心圓或條紋狀圖像。當人觀察它時,多餘光子會跑出來,光子相對溫度不會升到九十度,因而光子表現為粒子性。對於電子來說,電子也是由多個中性電子組成的滾動式傳播的虛粒子,它跟光子一樣具有波粒二象性。粒子的波粒二象性僅發生在無核的虛粒子身上,有核的粒子不會出現波粒二像性。
以上為本人原創,他人可引用,無需擔責。
光子是一種電磁波還是一種真實存在的粒子,所謂波粒二象性中的波動性是指電磁波嗎?
楊春華先生用統一場論來回答這個問題。光子是電磁波和引力波的共振波。同時也是具有質量的粒子,這是楊春華統一場論的研究成果。
光子是宇宙中的最小能量結構,光子是最小的宇宙。光子具有1/2的電磁能和1/2的引力能,波粒二象性的實質是電磁波和引力波的共振,引力能也叫動能。 宇宙和光子具有一樣的能量結構,宇宙中能量的一半為引力能,一半為電磁能。宇宙中物質的這兩種能量分別映射出兩種力,引力和電磁力。
楊春華統一場論發展了牛頓力學,把牛頓力學推向了科學的巔峰。楊春華統一場論,前無古人後無來者。牛頓楊春華理論體系,前無古人後無來者。
首先,這個世界統統就是一個能量系統,各種事物各種現象都是能量的幻化;其次,能量即是波,波即是能量,這個世界統統是能量的組成,也即是波組成。這個世界的根本就是波。也許有一個波的方程能統一這個宇宙萬物。3.物質是粒子組成的,那粒子是什麼?粒子就是高能量波的一個相對穩定態。4.轉化成粒子的波長不同,轉化形成的粒子也各不相同。5.波(即能量)如何轉化粒子?宏觀現象可以參照最普通的現象,一滴入平靜水面的水滴,形成波,波的振幅過大即會在中心點形成粒子(圓形小水珠)。6.粒子如何轉化為波?這個即為物質轉化為能量?這個能量水平是巨大的,E=MC*C。 誰能輕易的解開粒子成為波,誰就掌握了宇宙根本,文明將成數量級的躍升。看的懂的頂!看不懂的,頂上去讓看得懂的來
光以前被認為是電磁波。但是很快就被推翻了。電磁波的能量與振幅有關,但是光的能量只與頻率有關,二者矛盾。還有,光的散射如果是物體受迫震動,輻射光頻率不變,但事實是散射光頻率改變。如果用粒子解釋,因為光子與微粒碰撞,能量守恆,動量守恆,很容易得出光子能量改變也就是頻率改變的結論。還有,光經過引力場會拐彎,告訴我們光有質量。科學家只有無奈的接受光多面性。後來,又吃驚的發現電子,質子等一切微粒都有干涉現象 ,量子力學就建立起來。現在人們認為這些微粒都是量子,不再有電磁波還是物質波這些無奈的解釋。它們本性是一樣的,而且可以相互轉化,也就是說實際上有內部結構。
就現在的科學而言,光的性質還存在分歧,一方面發現了光子,可以理解為粒子,另一方面,由於電磁波也以光速傳播,這成為光是一種電磁波的理論支撐。
波粒二象性中的波,其實不是指電磁波,指波動性,光在其傳播路徑上遇到「小孔」以及「細縫」的時候,會產生物質波傳播的特點,其中比較常見的是水波,因此說光具有波動性。
以上是我根據課本回憶的知識點。
以下內容與問題無關,僅是個人腦洞,一個猜測,與大家討論。
私以為,現在對於光的認知還有不全面。能量的傳播是兩種途徑,一種是熱,另一種是電磁波(光),熱能的傳遞和對流是需要介質的,在「真空」條件下只能輻射(甚至可以被看作是紅外線的輻射)。而光在「真空」條件下可以傳播,這可以認為我們所謂的「真空」,並非真正意義上的真空,還是有某些微子(假設就是光子)存在的,給光的傳播提供條件,而光子本身不發光,但在接收到能量之後,能以發光的形式顯現。
這種粒子會根據能量的大小表現出不同特性。光之所以有不同顏色,是因為波長和能量不同,我們都沒有聽過綠外線和藍外線,因為光譜中間都是可見光,而紅外線(波長最長,能量最低)和紫外線(波長最短,能量最高)本身也是光,在光譜中位於兩個極端,只不過是不能被肉眼識別不可見光。
其中,較低等級的能量(紅外線)被物質吸收,產生熱,同時,高熱也可產生紅外線;而較高等級的能量(紫外線)則可以轉化為原子運動的內能,甚至化學能,例如植物的光合作用。
光的運動並不是光子在運動,而是一個光子的能量,以光速傳遞到下一個光子所產生的連續現象。這樣波粒二象性以及黑洞等很多現象就能得到解釋,其本質是能量的傳遞,傳遞的介質是一種被忽略的可發光粒子,這種粒子沒有質量,無法受到黑洞的引力影響,而黑洞過於緻密將這種粒子排除在黑洞表面,形成「視界現象」。
以上,未經考證。歡迎討論。
波粒二象性的波動性是指光具有波動性,光是一種電磁波還是一種真實存在的粒子,這個命題幾百年來爭論不休,現代人們普遍認同是光具有波粒二象性,光具有粒子性的直接證據就是光電效應,此外量子論對於光的能量方程也有廣泛用途,光具有波動性也同樣具有很多證據,例如光具有干涉和衍射的性質,雙縫干涉實驗已經成為經典實驗,測不準原理將光的兩種性質成功融合起來,這也就是光在宏觀上是具有波動性的,在微觀上具有粒子性
光子是波,和宏觀世界的孤波比較相似,就像一個大水球不斷地向前奔去,實際上是能量激起的一個波向前傳下去。無數個這樣的球就形成了一束光波,所以光波表現為粒子性。
這個波和宏觀的電磁波還是有所不同的,她可以為各種形狀的孤波。
毋庸置疑光子首先是個真實的東西,也是物質的組份之一,原子反應中的質量虧損就是光子被幅射出造成的質量減小也證明明光子是有絕對質量的!也可,以這麼說太陽每時每刻的幅射光子太陽的質量是在減小的,說俗點就是陽光也是個有質量的真東西!
光子很神秘也不太講我們的常理,它同時具有波和粒子的特性,作為波他有雙孔干涉效應,但是測量它或撞擊靶子時又縮成一個粒子,多個粒子疊加又出現波的分布。光波就是某一段頻率區間的電磁波。
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