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为什么很多现象能用光沿直线传播而不用考虑波动性?
概念,在同一种均匀介质中光是沿一条直线传播的。 这里不涉及到波粒二象性,所以只说光的波动性。
光波是一种概率波,与平常见到的机械波有着本质的不同,这涉及到量子物理内容,不是一两句讲得清楚地。
概率波,即这个波描述的是光子出现位置的频率。就单个光子来说,由于不确定性定理,它会出现在什么地方是不可能确定的(因为其动量和位置不可能同时确定,这与我们平时的概念完全不同)。所以光波是一种统计规律的描述,说明大量光子出现位置和动量的概率。
客观上表现出横波的特性,会衍射,直线传播也是其特性。 记住,所说的直线传播,只的是光波而不是光子,即大量光子的**,这个波在同一种均匀介质中是沿一条直线传播的。 所以说光是沿直线传播的。 即使被引力弯曲也是直线传播!
因为根据广义相对论,引力是时空的弯曲,站在光的角度来说,它始终是沿直线传播的,之所以给你看到它转弯了,是因为你们的参考系不同,那束光的时空在你看来是弯曲的,而并不是那束光转弯了。一个没有静质量的东西,怎么可能受到引力的影响?
1、光的直线传播说明光具有粒子性.就象一个不受外力的弹性球,它不会绕到障碍物的背后(衍射).
另外光电效应也说明光具有粒子性.
说明光具有波动性的实验是光的干涉和衍射现象,这种现象是波特有的现象,这才能说明光具有波动性.
2、光既有粒子性,又具有波动性,这才能说明光具有波粒二象性,而不能只从粒子性就说明光具有波粒二象性.
3、频率越高的光粒子性越明显”,因这频率高的光更容易表现出粒子的特点:直线传播,能量是一份份的,不易发生干涉和衍射现象.
波和粒子的区别?
波和粒子是两种不同的物理描述,它们描述的是光的不同方面。
首先,光被视为波动时,表现出特定的波长、频率和速度等波动性质。波动光学理论认为,光是电磁波的一种,对应于电磁波谱的一部分(波长大约在400纳米至700纳米之间)。在波动光学中,光表现出干涉、衍射和折射等现象,这些现象是由波的叠加和干涉形成的。
另一方面,光也被视为粒子,也被称为光子。根据量子光学和光子学理论,光子是光的最小能量单位,具有能量、动量和自旋等属性。在粒子模型中,光的行为可以通过粒子模型的规律来解释,例如光电效应、康普顿散射和单光子干涉等现象。这些现象与粒子相关且不能用波动理论解释。
总的来说,光的行为既有波动性的一面,也有粒子性的一面。这两种描述在物理学的不同领域中都是有用的,并且可以在特定的情况下相互转换。
粒子和波的区别在于它们所代表的能量不同,粒子态是由力场能量表现出的静态能量占据空间的现象,而波动态是由运动能量表现出的动态位移现象,物质中的波粒二象性是指物质同时具备两种截然不同的能量存在,这两种能量通过各自的特性表现让人们观察到该物质的客观存在。
波是一种能量传播方式,需要物质媒介支持,具有振幅、频率、波长等特征;
粒子是一种具有质量和位置的物体,可以沿确定轨道运动,具有动量、能量、角动量等特征;
光具有波动性和粒子性,可以解释光的干涉、衍射、偏振等现象,而光的粒子性可以解释光的黑体辐射、光电效应、康普顿散射等现
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