如何理解光既是波又是粒子

1、这个是光的波粒二象性,可以理解为光粒子是波浪形的向前运动,从宏观上看光是直线传播,从微观上看光是波浪前进。

2、光一直被认为是最小的物质,虽然它是个最特殊的物质,但可以说探索光的本性也就等于探索物质的本性。

3、光的波粒二象性是指光既具有波动特性,又具有粒子特性。科学家发现光既能像波一样向前传播,有时又表现出粒子的特征。因此称光为波粒二象性。

时间: 2024-11-09 19:50:15

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光不是单纯的波,也不是单纯的粒子,而是具有波粒二象性的物质. 1.光具有波粒二项性,爱因斯坦于1905年提出光量子说来解释该实验.即认为光是一束束以光速运动的粒子流,每一个光粒子都携带着一份能量.光量子说受到普朗克量子说的很大影响.普朗克在解释黑体辐射问题时认为光在发射和吸收过程中具有粒子性.爱因斯坦则进一步认为光在传播过程中也具有粒子性: 2.光一方面具有波动的性质,如干涉.偏振等:另一方面又具有粒子的性质,如光电效应等.这两方面的综合说明光不是单纯的波,也不是单纯的粒子,而是具有波粒二象性的

如何理解管理既是科学又是艺术

管理是科学与艺术的结合.管理的科学性在于管理作为一个活动过程,其间存在着一些列基本客观规律,有一套分析问题.解决问题的科学方法论,并在实践中得到不断地验证和丰富,可复制和学习,并可指导人们视线有效的管理. 管理的艺术性就是强调其实践性和创新性.要有效地实现管理,管理者比需要管理实践中发挥积极性.主动性和创造性,因地制宜地将管理知识与具体管理活动相结合. 管理的科学性是管理艺术性的前提与基础,管理的艺术性是管理科学性的补充与提高,有成效的管理艺术是以管理者对它所依据的管理理论的理解为基础,出色的管

红光和紫光哪个波长长

红光和紫光相比红光波长比紫光长.红光的波长范围为620-760纳米.紫光是可见光中波长最短的,是可见光中透射度最强的,也是对生物体危害最大的可见光.紫光的波长是400nm,频率为7.5*10^14Hz. 细胞中线粒体对红光的吸收最大,在红光照射后,线粒体的过氧化氢酶活性增加,这样可以增加细胞的新陈代谢;使糖元含量增加,蛋白合成增加和三磷酸腺苷分解增加,从而加强细胞的新生,促进伤口和溃疡的愈合;同时也增加白血球的吞噬作用,提高机体的免疫功能.因而在临床上可以治疗多种疾病.

如何理解时空既是绝对又是相对的

时空,时间与空间的简略集合名词,是力学.物理学.天文学和哲学的基本概念.时间和空间的绝对性时间和空间的绝对性是指它的客观性和普遍性,时间和空间作为运动着的物质的存在形式,是不依赖于人的意识而存在的:任何物质都存在于时间和空间之中,无一例外,这就表明时间和空间的存在是无条件的.绝对的,物质及其运动的绝对性决定了时间和空间的绝对性.时间和空间的相对性时间和空间的相对性是指时间和空间的具体特性的条件性和可变性,这主要表现在两个方面,首先,时间和空间的具体特性随着物质形态的不同而不同:其次是时间和空间具

光为什么是电磁波

光具有波粒二象性,它既具有波的反射和衍射,又有粒子特性,人们常常说的用激光打靶就是充分利用了激光粒子的高集中性的特点,所以我们说光包含电磁波,但不仅仅是电磁波,这只是它其中的一个特性,我们应该比较全面的理解事物的本质,本着科学的态度去说明它的特性:光既是波又是粒子,有时候有波的特性,又有粒子的特点.

光有质量吗

光有质量,1925年,法国物理学家德布罗意提出所有物质都具有波粒二象性的理论,即认为所有的物体都既是波又是粒子,随后德国著名物理学家普朗克等数位科学家建立了量子物理学说,将人类对物质属性的理解完全展拓了.综上所述,光的本质应该认为是"光子",它具有波粒二相性.但这里的波的含义并不是如声波.水波那样的机械波,而是一种统计意义上的波,也就是说大量光子的行为所体现的波的性质.同时光具有动态质量,根据爱因斯坦质能方程可算出其质量.

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

光的概率波怎样理解

1.概率波是在光本质中引出的.首先光本质这个问题确实还没有得到完满的解决.当下被大多数人接受的是光的波(电磁波)粒二象性. 2.二象性是"既是又是"的关系,而非"既不是又不是"的关系. 光的粒子性被推翻了么?我想没有吧,光电效应很好得证明了光以粒子的形式存在这一事实.如果一个描述光的模型不包含光的粒子性,那么它必然是不完备的,至少它无法解释光电效应的大量实验现象. 3.衍射现象的背后隐含着光子运动的不确定性,也就是无法用传统的牛顿力学来预测每一个光子击打屏幕的位置.

光粒子可以收集吗

光粒子不能收集,它具有波和粒子双重属性,它是电磁波,具备波的基本属性,表现为干涉衍射:同时还具有粒子属性,表现为质量动量能量.遵循波动和粒子的规律. 光既是一种高频的电磁波,又是一种由称为光粒子的基本粒子组成的粒子流.因此光同时具有粒子性与波动性,或者说光具有波粒二象性.光粒子原称光量子,是传递电磁相互作用的基本粒子,是一种规范玻色子.光粒子是电磁辐射的载体,而在量子场论中光粒子被认为是电磁相互作用的媒介子.与大多数基本粒子相比,光粒子的静止质量为零,这意味着其在真空中的传播速度是光速.