光的波动性如何理解

光的波动性:第一位提出光的波动说的是与牛顿同时代的荷兰人惠更斯。他在17世纪创立了光的波动学说,与光的微粒学说相对立。他认为光是一种波动,由发光体引起,和声一样依靠媒质来传播。这种学说直到19世纪初当光的干涉和衍射现象被发现后才得到广泛承认。19世纪后期,在电磁学的发展中又确定了光实际上是一种电磁波,并不是同声波一样的机械波。1888年德国物理学家赫兹用实验证明了电磁波的存在,从此奠定了光的电磁理论。这一理论能够说明光的传播、干涉、衍射、散射、偏振等许多光现象。

时间: 2024-11-13 10:55:17

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关于与光同尘的理解

关于'与光同尘'的理解: 1.意思:光和尘表示周围的环境,是指与周围的光明面和黑暗面融为一体.人可以有自己的不同,但是不宜张扬暴露.关键时刻做出自己的选择,平常和大家保持一致. 2."与光同尘" 来自<老子>: "挫其锐,解其纷,和其光,同其尘". 这里的"其",指的是,一个人,一件事,或一种能力,一份思想. "和其光,同其尘",指自然在悄悄地改变着人的一生,却永远说不出它改变了什么.它看起来很大,却就在身边. 3

光的相干性如何理解

光的相干性是指,当频率相同.振动情况相同的两列光波相遇,使得在波程差等于波长整数倍的区域振动加强形成亮条纹,在波程差等于半波长奇数倍的区域振动加强形成暗条纹:相干性分为时间相干性.空间相干性:相对而言,激光的相干性较好.

什么是光的研究历史

光的研究历史,光学和力学一样,在古希腊时代就受到注意,光的反射定律早在欧几里得时代已经闻名,但在自然科学与宗教分离开之前,人类对于光的本质的理解几乎再没有进步,只是停留在对光的传播.运用等形式上的理解层面. 十七世纪,对这个问题已经开始存在"波动学说"和"粒子学说"两种声音:荷兰物理学家惠更斯在1690年出版的<光论>一书中提出了光的波动说,推导出了光的反射和折射定律,圆满的解释了光速在光密介质中减小的原因,同时还解释了光进入冰时所产生的双折射现象:而英

是不是所有的宏观物体都有波动性

根据量子论来说,一切物质都具有波动性,只不过宏观物体的德布罗伊波非常小,而微观粒子的波动更加明显.光的波动性的是光子波动性的集体表现.但光的波动性是经典波动性,是电场随时空变化的结果.而光子的波动性是一种概率波,是光子位置不确定的表现.光子的聚束和返聚束效应不能理解为光子间相互作用的结果. 电子,是构成物质的一种物质,以往一般把它粒子化看待,更多的是用宏观的角度来衡量电子围绕原子的运动.比如传统原子模型转化为星际轨道类似的方式.根据德布罗意的理论所有的微观粒子都有波动性,微观粒子的波动性

什么是光的偏振

光的偏振是指振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志.光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象叫做光的偏振.只有横波才能产生偏振现象,故光的偏振是光的波动性的又一例证.在垂直于传播方向的平面内,包含一切可能方向的横振动,且平均说来任一方向上具有相同的振幅,这种横振动对称于传播方向的光称为自然光(非偏振光).凡其振动失去这种对称性的光统称偏振光.

如何判断光的偏振态

首先将入射光透过一个偏振片,转动偏振片,如果出射光光强不变,再将出射光通过1/4波片以后,通过偏振片,转动偏振片,光强不变是自然光,有消光现象是圆偏振光. 偏振是指横波的振动矢量(垂直于波的传播方向)偏于某些方向的现象.纵波不发生偏振.振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振(polarization),它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志.光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象叫做光的偏振.只有横波才能产生偏振现象,故光的偏振是光的波动性的又一例证.

光的波长是什么意思

波长是指波粒子完成一个周期的振动,发生的位移.单位是长度单位.实际上,光是一遍上下波动,一边传播.但是波动很小,必须以微观的角度去看,才需要考虑光的波动性,比如衍射.干涉就是这个原理:但我们日常生活中说"光沿直线传播",这明显是宏观的表现,人眼能看到的都是宏观的.

微观粒子为什么会有波动性

光在任何时刻都可以表现出粒子性和波动性这两对性质. 光在发生干涉和衍射现象时,表现出来的性质更接近波的性质,所以说光具有波动性.光照射在金属表面上发生光电效应时,表现出来的性质更接近实物粒子的性质.光电效应中,光表现为一颗一颗的光子(粒子)打在金属表面上,一份一份的能量即被电子吸收.所以说光具有粒子性.光在不同的实验中显现出的性质有时接近波的性质,有时更接近粒子的性质.所以光具有波粒二象性.

光产生干涉现象的原因

原因解析:具有相同频率,振动方向相同,相位差恒定的两列波互相叠加.光的干涉现象简介:是波动独有的特征,如果光真的是一种波,就必然会观察到光的干涉现象.1801年,英国物理学家托马斯·杨在实验室里成功地观察到了光的干涉.两列或几列光波在空间相遇时相互叠加,在某些区域始终加强,在另一些区域则始终削弱,形成稳定的强弱分布的现象,证实了光具有波动性.原理应用:根据光的干涉原理可以进行长度的精密计量,还可以检测加工过程中工件表面的几何形状与设计要求之间的微小差异.