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请参阅光电效应、康普顿效应和双缝干涉实验。
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首先,在物体的高速运动下,运动的质量会变大,这就是狭义相对论的推理。 但狭义相对论的衍生前提之一是认识到光子在任何参考系中都以光速运动。 所以你不能用结论来怀疑结论的前提。
也就是说,光子速度是光速,它不会从低速慢慢接近光速,因此无法推断光子加速过程使质量无限。
其次,光是电磁波中的一个频段,当然还有电场和磁场的正弦变化。 光是电磁波,但在人们意识到光是电磁波之前,这种可见的电磁波被命名为“光”。 换句话说,可见电磁波是光。
其他频段的电磁波也可以用仪器“看到”。 夜视设备在红外频段可见。
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分析:光的干涉、衍射和偏振现象都证明了光是有波的,光电效应和康普顿效应证明了光是有粒子的。 不可能用这些属性之一来解释所有的光现象,所以光具有波粒二象性。
波和粒子性质表达不均匀,大量光子表现出挥发性,单个光子表现出粒子。 光在传播时表现出波,在与其他物质相互作用时表现出粒子,当波长较长时波动明显,当波长较短时粒子显着,光波是概率波。
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光的波粒二象性是指光同时具有波和粒子特性的事实。 科学家们发现,光既可以像波一样向前传播,有时也可以表现出粒子的特征。
1924年,法国物理学家德布罗意大胆提出,所有微观粒子都具有波粒二象性。 后来,人们做了电子、质子和中子的干涉和衍射实验。 有力地证实了微观粒子也具有波粒二象性。
探索历史
19世纪60年代,麦克斯韦在研究电磁场理论时,根据电磁波与光波的相似性,提出了光是电磁波的一种,即光的电磁理论。 20多年后,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,并成功地做了电磁波反射、折射、干涉、衍射、偏振等实验,有力地证明了光是一种电磁波。 但光的电磁理论在解释光电效应方面遇到了困难。
在普朗克量子理论的基础上,爱因斯坦提出了光子理论,即光也是不连续的,一个接一个的。 每个部分称为光子,光子的能量与频率成正比。 光子理论成功地解释了光电效应的现象。
这两种理论导致了对光的进一步理解。 也就是说,光同时具有粒子和波属性。
在双缝干涉实验中,降低光的强度,使光子只能一个接一个地通过狭缝,如果**时间不长,那么照相底片上就有不规则分布的点,可以看出光显示出粒子。 如果**时间足够长,负片上会出现规则的干涉条纹,可以看到大量的光子表现出挥发性。 所以光具有波粒二象性。
以上内容参考:百科-光的波粒二象性。
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类别: 教育, 科学, >> 科学与技术.
分析:当光运动时,可以看出它是由光子(粒子)形成的,光子(粒子)是粒子状的,它的运动是以波的形式传播的,带有波。
为了解释一些经典理论无法解释的现象,法国物理学家德布罗意在1923年提出了微观粒子具有波粒二象性的假说,以解释一些经典理论无法解释的现象。 根据德布罗意的说法,正如光具有波粒二象性一样,固体的粒子(如电子、原子等)也具有这种性质,即它们既是粒子状的,又是波状的。
这个假设很快被实验证实。
也就是说,不管你怎么加快光速,就算你把速度提高一百万倍,最终的速度还是一样的。
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