为什么光有波粒二项性

如题所述

光的直进性
光在均匀的介质中沿直线传播
光的反射
入射角和反射角相同
光的折射
光从不同密度的介质穿过时发生的偏折现象为折射
光的全反射
当光线发生全反射的时候,没有折射光线
光的可逆性
入射与反射的可交换性
光的干涉
干涉现象是波的一种特性。惠更斯1678年提出光是一种波动后,由于得到两列相干光源很不容易,所以波动说很长时间内没有被证明认可。直到1801年,才由英国物理学家托马斯·杨巧妙而简单的解决了相干光源的问题
光的衍射
如果被一个大小接近于或小于波长的物体阻挡,就绕过这个物体,继续进行。
如果通过一个大小近于或小于波长的孔,则以孔为中心,形成环形波向前传播。
衍射现象可以用惠更斯原理解释
光电效应
波粒二象性光是一种物质,其具有波粒二项性,即其其既具有波的性质又具有物质的性质,光的速度是300,000千米/秒,黑洞是一种密度极大,质量极大的物质其性质目前还没有完全掌握,其之所以难以研究就是因为其可以吸引大量的射线,光线.
光有波粒二项性,其组成单位不是由夸克所组成的,夸克只是构成质子中子的一种未最终确认的微粒,其相对光来说太大了,光的基本组成是光子.具体质量还难以测量.
另外,电子,质子也有波动性的一面也会发生波的衍射现象,高中的物理书上有几幅照片,可参考.

经典物理学认为光的本质就是电磁波,就你初中的学习理解到这里就可以啦,但由于我是学光学的,所以有必要和义务讲讲这里面的具体的一些东西,可能会是难理解点。
人们对光的关注从人开始思考这个世界就开始了,因为我们就生活在光无处不在的世界中。在自然科学从宗教中分离开之前,人类对于光的本质的理解几乎没有进步,只是停留在对光的传播、运用等形式上的理解层面。牛顿构建了经典物理学的大厦后,人类的科学思想得到突破,开始讨论类似你“光是什么?”的问题,并且在一定程度上取得了理论上的成果。牛顿时代,对这个问题的回答,存在“粒子学说”和“波动学说”两种声音。牛顿认为光是一种粒子,就像原子一样的小颗粒。光学史上的第一位伟大科学家,与牛顿同时代的惠更斯提出光是一种波的概念,而且提出了光学的惠更斯原理。两种声音中,历史证明惠更斯的思想正确指引了光本质的探讨。等到麦克斯韦将电磁波理论完全建立起来后,人们发现电磁波的速度就是光速,从而论证了光就是一种电磁波(场)。就在人们认为光就是一种电磁波,惠更斯在光学上完全战胜牛顿时,人类进入了20世纪。短短十年内,量子理论和相对论相继建立,物理学由经典物理进入了现代物理学。牛顿精神神奇的在量子理论中复活,量子理论的确立,很大原因建立于人们对光学的几个重要的波动学说无法解释的实验的理论研究。爱因斯坦提出光量子的概念,再次谈回光的粒子性的问题。至此,光是具有波粒二象性的物质成为理论上的妥协点。之后的意大利物理学家德布罗意更是提出所有物质都具有波粒二象性的理论,即认为所以的物体都既是波又是粒子。将人类对物质的属性的理解完全展拓了。
因此,不要小看你所问的光是什么的问题,你以为可以通俗解释的问题,伴随了人类思想的发展史,和物理学思想的数次大的重建。
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第1个回答  2013-12-19
因为无论单一的粒子性还是波动性都无法解释光的性质,而光本身的性质又都符合这两种,所以说光有波粒二象性!!!本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-19
所谓波粒二象性,是说物质粒子的运动既有粒子性又有波动性。粒子性是指物质的质量集中于一个极小点的性质。波动性是指物质粒子在空间出现的几率是一个波函数。也就是说物质粒子在空间某点出现的几率与这个粒子在该点的波函数振幅有关。
第3个回答  2013-12-19
说任何物质的速度不能超过光速是正确的,除了像光一样的静止质量为零的粒子可以达到光速外,其余任何实体物质的速度都无法达到光速,静止质量为零的粒子比较特殊,你明明知道光子的速度就是光速,你还要钻那句"任何物质..."的牛角尖,那句话说的时候一定有前提,就是指实体物质,而未包括光。

根据质量公式:m=m0(1/(1-(v^2/c^2)^(1/2))),静止质量不等于0的物体,如果达到光速,动质量就是无穷大。

回答第二段:光的质量的问题,
E=m c^2
hv=m c^2 (E能量、v光的频率)
m=hv/c^2
这是动质量
静质量根据m=m0(1/(1-(v^2/c^2)^(1/2)))求,
很容易看出,除非m0=0,否则m不可能有限。这就是特殊粒子静止质量是零的原因所在。
你手电筒发出的光子的质量是m=hv/c^2,其静止质量为0,静止质量是一个属性,并不一定非要静止,光就不会静止,你最后一句话,又把光和普通物质搞混了,静止质量是0的物质,可以以光速运动,运动质量是有限的;而普通物质是不可以的,主要是因为其静止质量不为零。
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