光本質是什麼,光的本質是什麼?

時間 2022-10-14 23:23:02

1樓:匿名使用者

波粒二象性

在頻率較大時,粒子性明顯

頻率較小時,波動性明顯

2樓:

光是人類眼睛可以看見的一種電磁波,也稱可見光譜。在科學上的定義,光是指所有的電磁波譜。光是由光子為基本粒子組成,具有粒子性與波動性,稱為波粒二象性。

光可以在真空、空氣、水等透明的物質中傳播。對於可見光的範圍沒有乙個明確的界限,一般人的眼睛所能接受的光的波長在400-700公釐之間。

3樓:書生才氣

光具有波粒二象性,是一種粒子,也是電磁波

在頻率較大時,粒子性明顯

頻率較小時,波動性明顯

4樓:匿名使用者

光的本質

光有粒子性,又有波動性。光子或光線究竟是什麼東西呢?根據光子或光線的表現,它的本質是粒子性的,波動性只是它的某些表現。

如果我們考慮到引力粒子的廣泛分布,想象光子或光線的粒子性就容易的多了。

引力粒子是最小的物質微粒,也是最小的能量粒子,它是物質有引力效應的媒介,既傳遞引力的東西。換一種說法,就是,所有的物質都是由引力粒子構成。所有的能量都是由引力粒子構成的或表現的。

物質是可以發出引力粒子與接受引力粒子的,引力粒子是以光速的大小運動的,方向是沿直線運動的。引力粒子可以相互碰撞的,碰撞後,只改變各自的運動方向,不改變各自的速度大小,是完全遵守動量守恆與能量守恆的。引力粒子與引力粒子的質量是相同的。

光子或光線也是由引力粒子構成的,我們可以把光子或光線稱為引力粒子團,這些引力粒子究竟是怎樣抱到一起的我也無法解釋,只能憑空認為它們是這樣的,就稱為是一種假設吧!光子或光線是由引力粒子構成的,光子或光線完全體現了或表露了引力粒子的運動性質,保持了速度的恆定,既,方向和大小不變。從這點看,光子或光線應該是不會具有波動性的,但為什麼會表現出來光子或光線的波動性呢?

原因是,空間廣泛分布著極其眾多而又方向各異的,雜亂無章的,各自獨立執行的引力粒子,這些引力粒子與光子或光線中的引力粒子是可以相互碰撞的,並且光子或光線既可以獲取引力粒子又可以釋放引力粒子,需要遵循一定的規則。光子或光線在空間執行時,時刻在獲取引力粒子或釋放引力粒子,光子或光線的運動方向時刻在變化著,按量子力學原理,光子或光線在執行時,由於受到概率的引力粒子的作用,必然產生不規則的與原運動方向相比有左右或上下的偏離,從概率上看,光子或光線與原方向相比偏離是不均勻的,偏離的程度是不均勻的,從累積效果上看,有些光子或光線甚至在經過多次偏離後,會與原來的方向相反,從概率上看,只是較少而已。更多的是沿原來的方向跑。

因此光子或光線的波動性,就是光子或光線在具有粒子性的本質基礎上,由於空間充滿著引力粒子而導致的運動的偏離。

我們所說的光子或光線具有頻率,光子或光線的能量與頻率成正比,頻率與波長之積等於光速的大小。其實光子或光線是沒有什麼頻率的,也無所謂波長。所謂的波長就是光子或光線受空間的引力粒子雜亂影響的概率結果。

組成光子或光線的是引力粒子團,每個引力粒子團所具有的引力粒子數是不一樣的,因此從概率上看,引力粒子團的引力粒子數越多,當然受到的空間的引力粒子的雜亂碰撞越多,雖然受到的雜亂碰撞多,但效果是引力粒子團運動表現出來的偏離較小,從概率上看,引力粒子團的引力粒子數越多,表現出來的偏離效果就越小。換一種說法,就是光子或光線的頻率越大,表現出來的偏離效果就越小。光子或光線在運動方向上表現出來的偏離效果,這個偏離效果用我們已經擁有的術語,就是波長。

頻率與引力粒子團相對應,偏離效果與波長相對應,結論就是,頻率越大,波長越小,與我們已經擁有的理論一樣。

如果上面的推理與想象是正確的,那麼我們就可以得到一些結論,比如,如果能準確測量光速,對光速的測量結果應該是不同的,頻率越大光速越大,頻率越小光速越小。不過,速度差別不大。為什麼會有這樣的差別,原因在於不同頻率的光,所經過的實際路線的路程不同。

因為頻率小,運動偏差大,實際的路程就長,我們巨集觀測量的結果表現當然就要速度慢一點。

解釋光子或光線在不同物質中的速度的差異,光子或光線能穿過許多物質,由於物質的阻擋,在物質內部需要繞道而行,這屬於選擇性被迫繞道,與真空中光子或光線的波動有所不同。不過光子或光線在物質中穿行能繞道,是由於光子或光線的波動性所導致。光子或光線在物質中穿行,既有引力粒子所引起的波動,又有物質的阻擋而導致的選擇性被迫繞道,因此實際行走的距離就較長了,表現出來速度當然要慢。

需要繞道的頻率越大,繞道的程度越大,我們所測量的速度值就越小。因此對於同一種媒介質,密度越大,光速表現出來的速度越小,如空氣。

擴充套件一下,得布羅意波,就是所謂的物質波,其本質也是由引力粒子的作用所至。與光子或光線的波類似。引力粒子是物質具有波動性的根本原因。

光的本質是什麼?

5樓:北京理工大學出版社

光的本質是電磁波。無線電波、紅外線、可見光、紫外線、x射線、γ射線都是電磁波,只不過波長有所不同。在可見光中,紅光波長最長,藍光波長最短。

而波長較短的光由於有較高的頻率,其光子能量較高,因為光子能量與頻率成正比。按照物理學中的維恩位移定律,發光體的溫度越高,其光強最大值處所在的波長就越短。因此,恆星所呈現出的不同顏色,代表了它們表面所處的不同溫度。

例如,藍色的星溫度較高,大約在10000k左右;紅色的星溫度較低,大約在3000k左右;黃色的星溫度居中,大約在6000k左右。我們的太陽就屬於後者。

6樓:匿名使用者

光的本質問題,有多種猜測:

1.「光波動說」,光波動說是英國的胡克首先提出的,認為宇宙空間充滿以太,以太是光的介質。

2.「光粒子說」,牛頓認為:「發光體發射出的是以直線運動的微粒粒子流,粒子流衝擊視網膜引起視覺」(類似炮彈)。

如果是粒子流,宇宙空間必須空無一物,否則,宇宙空間中的任何物質都會產生空間阻力,慣性運動的粒子無法保持恆定的速度。如果光是「粒子」,那麼光粒子是怎樣形成的?是用什麼物質製造的?

燈絲持續發射光子,但燈絲的質量並沒有減少。

3.「光量子說」,能量是否獨立存在?量子說是熱質說的公升級版,而熱質說早已被否定。

4.「光子說」,《王氏光學》認為:光子是光線和光波的介質,充滿宇宙空間,具有質量和能量。

光子周圍充滿電磁子,光子相當於蛋黃,電磁子相當於蛋清,光子之間保持一定距離。光子與光子相互排斥,頻率越高,斥力越大。《王氏光學》能夠圓滿解釋所有光學問題。

光的本質是什麼?

7樓:x統皇

光波和引力波同屬於電磁波的範疇,都是由空間中極子的波動產生的,且速度也並非恆定.一般情況下,當極子分布越密集和振動越劇烈時,光波在極子中的傳播速度越快.在有核物質群的作用範圍內,因為越靠近中心位置極子的密集度和振動劇烈程度一般都會增大,所以光波的速度一般也會越大.

由於極子因波動而具有的能量會更趨向於往極子密集度和振動劇烈程度大的地方傳遞,因而光波由較為均勻的極子群通向有核物質群作用範圍時,傳播方向會向有核物質群中心發生一定偏折.光波偏折的程度與其受到的吸附作用成正比,吸附作用大越大時,光波的偏折會越大、波長變化也越大.單個的物質個體不會形成波,計算一段光波具有的能量時,應看其中極子波動後能量增加的總量.

光波能量的大小也能通過其頻率來反應,它攜帶的能量越多時,振動的頻率就會越大.

8樓:1053**

首先光是一種能量物質,是由一種無質量的電磁輻射—光子組成的,它可以被幾乎任何物質吸收掉。

光是一種能量的形態,它可以從乙個物體傳播到另乙個物體,其中無需任何物質作媒介。

光源由微觀粒子組成,說明光也是微觀粒子運動產生的現象。

任何乙個物體,只要它的能量比絕對零度高一些,就會輻射出電磁波。

實驗證明,光在傳播過程中主要表現為波動性,在與物質相互作用時主要表現為粒子性,大量光子表現出來的是波動性,少量光子表現出來的是粒子性,光的波長越長波動性越明顯,波長越短,粒子性越明顯。

9樓:匿名使用者

光有粒子性,又有波動性。光子或光線究竟是什麼東西呢?根據光子或光線的表現,它的本質是粒子性的,波動性只是它的某些表現。

如果我們考慮到引力粒子的廣泛分布,想象光子或光線的粒子性就容易的多了。

引力粒子是最小的物質微粒,也是最小的能量粒子,它是物質有引力效應的媒介,既傳遞引力的東西。換一種說法,就是,所有的物質都是由引力粒子構成。所有的能量都是由引力粒子構成的或表現的。

物質是可以發出引力粒子與接受引力粒子的,引力粒子是以光速的大小運動的,方向是沿直線運動的。引力粒子可以相互碰撞的,碰撞後,只改變各自的運動方向,不改變各自的速度大小,是完全遵守動量守恆與能量守恆的。引力粒子與引力粒子的質量是相同的。

光子或光線也是由引力粒子構成的,我們可以把光子或光線稱為引力粒子團,這些引力粒子究竟是怎樣抱到一起的我也無法解釋,只能憑空認為它們是這樣的,就稱為是一種假設吧!光子或光線是由引力粒子構成的,光子或光線完全體現了或表露了引力粒子的運動性質,保持了速度的恆定,既,方向和大小不變。從這點看,光子或光線應該是不會具有波動性的,但為什麼會表現出來光子或光線的波動性呢?

原因是,空間廣泛分布著極其眾多而又方向各異的,雜亂無章的,各自獨立執行的引力粒子,這些引力粒子與光子或光線中的引力粒子是可以相互碰撞的,並且光子或光線既可以獲取引力粒子又可以釋放引力粒子,需要遵循一定的規則。光子或光線在空間執行時,時刻在獲取引力粒子或釋放引力粒子,光子或光線的運動方向時刻在變化著,按量子力學原理,光子或光線在執行時,由於受到概率的引力粒子的作用,必然產生不規則的與原運動方向相比有左右或上下的偏離,從概率上看,光子或光線與原方向相比偏離是不均勻的,偏離的程度是不均勻的,從累積效果上看,有些光子或光線甚至在經過多次偏離後,會與原來的方向相反,從概率上看,只是較少而已。更多的是沿原來的方向跑。

因此光子或光線的波動性,就是光子或光線在具有粒子性的本質基礎上,由於空間充滿著引力粒子而導致的運動的偏離。

我們所說的光子或光線具有頻率,光子或光線的能量與頻率成正比,頻率與波長之積等於光速的大小。其實光子或光線是沒有什麼頻率的,也無所謂波長。所謂的波長就是光子或光線受空間的引力粒子雜亂影響的概率結果。

組成光子或光線的是引力粒子團,每個引力粒子團所具有的引力粒子數是不一樣的,因此從概率上看,引力粒子團的引力粒子數越多,當然受到的空間的引力粒子的雜亂碰撞越多,雖然受到的雜亂碰撞多,但效果是引力粒子團運動表現出來的偏離較小,從概率上看,引力粒子團的引力粒子數越多,表現出來的偏離效果就越小。換一種說法,就是光子或光線的頻率越大,表現出來的偏離效果就越小。光子或光線在運動方向上表現出來的偏離效果,這個偏離效果用我們已經擁有的術語,就是波長。

頻率與引力粒子團相對應,偏離效果與波長相對應,結論就是,頻率越大,波長越小,與我們已經擁有的理論一樣。

如果上面的推理與想象是正確的,那麼我們就可以得到一些結論,比如,如果能準確測量光速,對光速的測量結果應該是不同的,頻率越大光速越大,頻率越小光速越小。不過,速度差別不大。為什麼會有這樣的差別,原因在於不同頻率的光,所經過的實際路線的路程不同。

因為頻率小,運動偏差大,實際的路程就長,我們巨集觀測量的結果表現當然就要速度慢一點。

解釋光子或光線在不同物質中的速度的差異,光子或光線能穿過許多物質,由於物質的阻擋,在物質內部需要繞道而行,這屬於選擇性被迫繞道,與真空中光子或光線的波動有所不同。不過光子或光線在物質中穿行能繞道,是由於光子或光線的波動性所導致。光子或光線在物質中穿行,既有引力粒子所引起的波動,又有物質的阻擋而導致的選擇性被迫繞道,因此實際行走的距離就較長了,表現出來速度當然要慢。

需要繞道的頻率越大,繞道的程度越大,我們所測量的速度值就越小。因此對於同一種媒介質,密度越大,光速表現出來的速度越小,如空氣。

擴充套件一下,得布羅意波,就是所謂的物質波,其本質也是由引力粒子的作用所至。與光子或光線的波類似。引力粒子是物質具有波動性的根本原因。

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