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粒子是指单个,单个粒子不足以形成波波需要大量粒子作用!电磁波具有波粒二象性,当光子只有一个或少数时表现出粒子性,当光子多了又会表现出波的特性。他不是波,也不是粒子,就是电磁波,它不需要介质机械波不是粒子,他只使能量的一种传播形式,它必须要外界物质做介质来传递,如声波波动性:光的干涉,衍射,偏振光透过...
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光的反射用光的波动性理解,玻璃看作是一个固定端,波传播到固定端后有半波长的跃变,然后向其他方向传播.其模型可以是一段绳拉直系在两固定端,给绳一个扰动,产生机械波,波传到固定端会反射.实际过程要复杂得多,与偏振有关. 粒子性我想是光子与玻璃的原子发生碰撞,被反弹回来
3个回答
粒子性,就是像小球一样的性质;波动性就是像水波一样的性质。 但是精髓不在这里。其精髓是:粒子性是粒子的轨迹可以用经典力学来描述。也就是说粒子的运动只要确定了初始条件和边界条件,就可以通过它的广义坐标和广义动量用哈密顿方程来完全描述。也就是说它以后的运动模式就完全确定了。比如一颗子弹,如果你知道了它射...
1个回答
说明光的粒子性的现象:光电效应, 氢光谱的原子特征光谱不连续,光的直线传播,光的反射可以用粒子性解释, 哪些现象说明光的波动性:叠加,干涉,衍射,偏振,光的电磁波属性
你是个很有想法的人,能对权威做出怀疑,但是就目前我们所知的,是所有微粒都既有粒子性又有波动性!
0.5m*v^2=hv-p
由Ehv,Emc2联立两式得:mhv/c2(这是光子的相对论质量),而pmc,则phv/c(p为动量)德布罗意关系λh/p,和量子Ehv,这两个关系式表征波动性与粒子性的统一
波动性的粒子性,在宏观上也不是说是完全对立的,按照德布罗意波的概念,任何运动的物体都是波,宏观的物体只不过是波长太短了,所以体现不出波动性。 光的波动性体现在光的干涉和衍射。粒子性体现在光电效应。
这话对的,补充下,在个别光时显粒子性,大量的显波动性...
:从概率波的角度来说 电磁波的速度=波长*频率,电磁波的速度为一定值c,衍射是波的性质,穿透是粒子的性质。因此,低频电磁波波动性显著,而高频电磁
应该对,光具有波粒2项性,传播以波的形式,有波长和传输速度。表现为粒子形式,是由于和金属等物质之间作用出现电荷移动
这句话是对的,光有粒子和波的两重性.
在光的干涉现象、衍射等波动现象需要采用光的波动性来解释,对于这种属性通常叫做光的波动性。而对于光的碰撞(康普顿效应)、散射等现象,需要采用粒子性来解释,对于这种属性通常叫做光的粒子性。 对于光的这两种截然相反的属性,通常叫做波粒两象性。 上面的这句话我认为是对的
4个回答
答案 C 为什么? A、有的光是波,有的光是粒子---错---光具有波粒二象性,所以光既是波又是粒子. B、光子与电子是同样的一种粒子---错----由光子的定义就知道了 C、光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著---对-----波动性是指波具有特性,比如干涉衍射等,以衍射为例,...
早在17世纪,人们就开始了对光的性质的讨论,当时有两种不同的观点,一种是以牛顿为赌注微粒说,另一种是以笛卡儿、胡克、惠更斯为赌注波动说。 法国物理学家笛卡儿是光的波动说的鼻祖。他认为光是某种类似压力的东西,它由发光物体通过稀薄的媒质传向四面八方。如果这一物体被加热并发光,这意味着物体的粒子牌运动...
答案当然是D,这个问题有点简单。
1905年爱因斯坦提出了光量子理论,认为光既是波,又是微粒。持续了几百年之久的光的本质的争论得到终结。从爱因斯坦的假说中得到启发,法国物理学家德布罗意提出了关于波粒二象性的假说,并因此获得1929年诺贝尔物理学奖。光的本质至此得到揭示。
光的波粒二象性能解释一切光现象吗? 当然可以.其实不止是光,所有物质均具有其二象性,只是越小的物体越明显而已.单个物体显离子性,多个物体显波动性. 光的折射体现离子性(直线传播). 严格的说光速变慢不是光现象,而是和速度向联系的时空理论.
波粒二象性对一切物体都成立。 但人们最先发现的是光的波粒二象性。 后来又发现电子也具有波动性。 最终统一到所有物体上,就有了物质波的概念。但这不同于一般的机械波和电磁波,物质波是一种概率波,有它独有的性质。
光遵循反射,折射定律。这是原始光粒子性的认识.由牛顿提出 光电效应现象可证明光具有粒子性。由爱因斯坦提出。
光的干涉、衍射等现象,只能从光具有波动性解析。
光的粒子性光电效应⑴在光的照射下物体发射电子的现象叫光电效应