肥宅钓鱼网
当前位置: 首页 钓鱼百科

为什么会出现波的衍射(超弦理论第十八讲)

时间:2023-06-06 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 钓鱼百科

牛顿认为光是由粒子流所组成的,但与他同时代的物理学家惠更斯却认为光是波。总的来说,托马斯杨的双缝干涉实验很好地证明了光的波动性。这足以说明光的性质具有波粒二象性,它既是波又是粒子。其反应到背景板的图样依然会产生波的干涉特性。但从实验结果来看,事实并不是如此。德布罗意提出,光不仅具有波粒二象性,物质同样如此。在我们的寻常宏观世界里,相比于普朗克尺度,我们所观测到的物质对比于微观世界简直是大得惊人。

为什么会出现波的衍射?从牛顿时代以来,有关光是粒子还是波的争论持续了好几百年牛顿认为光是由粒子流所组成的,但与他同时代的物理学家惠更斯却认为光是波最终通过英国物理学家托马斯杨在19世纪所做的双缝干涉实验,光是波的主流观点逐渐占据了上风,光是粒子还是波的争论暂告一段落,下面我们就来说一说关于为什么会出现波的衍射?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

为什么会出现波的衍射

从牛顿时代以来,有关光是粒子还是波的争论持续了好几百年。牛顿认为光是由粒子流所组成的,但与他同时代的物理学家惠更斯却认为光是波。最终通过英国物理学家托马斯杨在19世纪所做的双缝干涉实验,光是波的主流观点逐渐占据了上风,光是粒子还是波的争论暂告一段落。

我相信能够看到我这篇文章的大多数人也对于量子力学有一些了解了,由于这个实验太出名了,也有太多人讲过了,所以对于双缝干涉实验我就不详细论述了。

总的来说,托马斯杨的双缝干涉实验很好地证明了光的波动性。后来麦克斯韦证明了光是一种电磁波的论证,又为光的波动说奠定了坚实的数学基础。

仿佛光是波的说法已经盖棺定论了,但总有人不信这个邪。作为物理学界有名的反叛者,打倒了牛顿神圣引力的爱因斯坦,这一次在光的波粒之争中却又占到了牛顿的一方。

上文我就讲述过爱因斯坦为什么会认为光是粒子。因为如果光是波的话,是没有办法解释光电效应的。

但与此同时,我们又会思考一个问题:

解释光电效应我们可以把光看成粒子,而在双缝实验中光又产生的波动性。在光通过双缝的时候,产生了波才有的干涉模式。这足以说明光的性质具有波粒二象性,它既是波又是粒子。

但他这种波动性又是如何作用的呢?

一般人可能会这样猜想,一束光里面拥有着无穷的光子。只要光的粒子数目足够大,那么他就有可能产生如干涉效应一般的波的特征。

但事实真的是如此吗?只有发射足够强的光才能展现波动性吗?只有一次性发射大量数目才能使光子之间相互干涉吗?

实际上,我们采用不同时间发射出光子,让它们每隔一段时间以缓慢的速度挨个通过双缝。只要等待足够长的时间,不管我们发射多少个光子,当数目足够多的时候,在不同时间发射的光子之间依然会产生干涉的效应。其反应到背景板的图样依然会产生波的干涉特性。

这个实验结果是令人难以接受,因为这些光子通过双缝的时间完全不同,其在时空中仿佛也完全没有影响的可能,那究竟是什么让光子之间相互干涉的呢?

按照我们传统的思维,我们以为光子在通过双缝的时候,要么是通过了左缝,要么是通过了右缝。但从实验结果来看,事实并不是如此。

我们如果在光子快要通过双缝的时候,将其中一条缝关闭,我们就会发现光的波动性特征又完全地消失。其打到背景板就完全跟发射宏观粒子一样,其展示的又是他的粒子性。

当看到这些实验结果以后,我们不禁又疑惑了。一束光通过一条缝的方式,竟然完全取决于另外一条缝是否打开。双缝的时候就展示波动性,单缝的时候又展现其粒子性。

这可真是足够离奇的。

从上述实验可知,自从爱因斯坦所提出的光是粒子的学说发表以后,我们可以知道光具有粒子性的说法跟牛顿时代所说的光是粒子完全不同。因为光同时也具有波动性,光的粒子性是相对,而不是绝对的。

但知道了光既是粒子又是波的事实以后,我们对于光的了解并没有因为时发展彻底弄清楚。相反,由于实验所表现出的离奇特征,我们反而对于光的本质变得越来越疑惑了。

费曼说,没有人能够懂得量子力学。在微观世界里,微观物质所产生出来的特性的确十分挑战我们宏观世界中所形成的直觉和经验。

光既是粒子又是波,那么他这种波的特性又是怎通过怎样的方式实现的呢?

1923年,法国物理学家德布罗意通过对于物质波的研究,成功地将量子特性从光扩散到我们所熟知的一切。他发表的有关物质波的理论,也为他赢得了1929年的诺贝尔物理学奖。

德布罗意提出,光不仅具有波粒二象性,物质同样如此。他的论证其实很简单,就是把爱因斯坦的质能方程与普朗克的波动方程联系起来。德布洛意认为量子理论说明波动的光可以用粒子来描写,那么我们通常以为的物质粒子也同样可以用波的形式来描述。

由于他的理论足够简洁且清晰,所以没过多久相关的实验就成功地证明了他的预言。我们把双缝干涉实验里面的光子变成电子,我们依然得出电子也具有干涉效应的事实。作为一种基本的物质,电子除了我们熟悉的粒子形态以外,同样还被赋予了波的特性。

不仅是电子,我们所熟知的一切物质都具有波的特性。但与此同时,我们却又产生了一个问题,我们所熟知的物质,每一个都实实在在地存在于我们的生活。但为何我们却没有体会到这些物质其波动性的特征呢。

通过德布洛意的物质波理论,这个问题便很容易回答。在我们的寻常宏观世界里,相比于普朗克尺度,我们所观测到的物质对比于微观世界简直是大得惊人。由于物质只在极小的微观世界里其波动性才足够的明显,所以在我们平常生活中依然具有波动性,只是这种波动性由于我们粗略的观测被深深的隐藏了。

并不是说我们的宏观世界就不受波动性的影响,而是说这种效应实在太难以观察到了。所以,想修炼量子波动速读神功的小伙伴,劝你们还是放弃吧。

当我们知道了物质具有波粒二象性的同时,我们又不禁会思考一些其他问题。波是粒子,粒子又是波,那么这种物质波,它究竟是一种什么样的波呢?它具有怎样的性质呢?他又是如何展现其波动的特性的呢?

下一文我们继续讲解

好了,今之文到此结束,喜欢理论物理的小伙伴可以点个关注

我们未来在会

    推荐阅读
  • 互联网弹窗新规九月三十日起施行了吗(互联网弹窗新规九月三十日起施行)

    《规定》明确列出提供互联网弹窗信息推送服务的,应当遵守九项要求,其中维护网络空间安全的内容超过一半。值得注意的是,此次《规定》着重强调保障互联网消费者的合法权益。网络平台需积极担当主体责任,营造安全干净的网络环境,为未成年人健康成长保驾护航。若违法推送信息,不仅可能受到行政处罚,还可能导致民事诉讼。

  • 七嘴八舌的意思(七嘴八舌的解释)

    下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!七嘴八舌的意思七嘴八舌,汉语成语,拼音是qīzuǐbāshé,释义是形容人多嘴杂,其说不一;也形容饶舌,多嘴。七言八语、沸沸扬扬。沉默寡言、鸦雀无声。联合式;作谓语、状语;形容人。

  • 串串香怎么做(串串香简单做法)

    下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!串串香怎么做准备材料:千张、豆腐泡、海带、蘑菇、魔芋丝、甜不辣、虾肠、蟹棒、生菜等各适量。竹签用开水烫煮10分钟,所有食材改刀用竹签串好。锅中倒入清水,加花椒、大料、葱姜煮开,炖煮15分钟。把作料捞出,加入两块浓汤宝煮开。放入食材炖煮,熟了就可以加上调料汁开吃了。

  • 怎么炒栗子好吃(自己怎么炒栗子好吃)

    3、洗好之后的板栗先别急着取出来,把脏水水倒掉之后加入适量的温水,泡半个小时,之后再取出来在板栗的屁股上开十字刀口。

  • 酵母发面的方法与配方(用酵母发面总失败)

    主要还是酵母粉的问题。她说这袋酵母粉是去年12月份买的,保质期24个月,用了一次就夹起来了,放在案板上保存。其实,这袋酵母粉已经失去活性了,无法发酵。密封状态下保质期有2年,但打开后受环境影响,可能几天就失活了,所以面粉不能直接加酵母粉。猪油能让面团更加洁白膨松,香甜可口。牢记“1步2物”的技巧,就是检验酵母的活性,多加白醋、猪油,面团发得快,特别柔软。

  • 女孩子泡茶喝有什么好处(女孩子泡茶喝有什么好处吗)

    所以女性喝茶,对我们的身体是有非常好的帮助。

  • 牛顿发现万有引力的故事(苹果引起的思考)

    牛顿发现万有引力的故事伊萨克·牛顿,是17世纪人类最伟大的科学家,他是人类历史上屈指可数的几个科学巨人之一。牛顿自幼丧父,与母相依为命。1665至1667年间,牛顿已在思考引力的问题。牛顿认为它们的根本原因是太阳具有巨大无比的吸引力。经过一系列的实验、观测和演算,牛顿发现太阳的引力与它巨大的质量密切相关。牛顿进而揭示了宇宙的普遍规律:凡物体都有吸引力;质量越大,吸引力也越大;间距越大,吸引力就越小。

  • 史上最好听的10首歌曲(就只看了你一眼)

    我只看了你一眼,这一眼叫永远即使连明天都把握不住我还是喜欢对你说永远你可以怀疑我,怀疑明天但一定要相信我的话,相信永远永远是明天的明天,比明天更远我看见你,就看见了永远就算连今天都不知如何度过我还是喜欢对你说永远明明知道诺言难以兑现能给你的,也只有一个诺言永远在河的对岸,山的那边你看见我,就看见了永远别人有一片草原容不下一个我你只用一根草就拴住了我这根草叫永远别人有一座宫殿留不住一个你我只看了你一

  • 马厩和马棚的区别(马厩和马棚的区别狗窝和狗洞有什么区别)

    马厩和马棚的区别仅在于是否有房顶。马棚须有顶,而马厩可以有顶,也可以是木头围起的栅栏。马厩和马棚都是养马的简陋房屋,供马休息的地方。马是一种草食性动物,分为家马和普氏野马两个亚种,马被人类驯化以来,用途经历了肉用、乳用、农业生产、交通运输、军事和运动娱乐等多个阶段交替或互相融合的过程。

  • 解压放松心情文案(减压放松的乐观文案)

    惊艳不了青春,斑驳不了岁月。可我依然想温暖时光,饱读诗书,努力弥补我这平淡出生,后期绚烂绽放。永远不要对任何事感到后悔,因为它曾经一度就是你想要的。你向神求助是因为相信神,神没有回应你是因为神相信你。干活本身是不累的,平衡情绪最累。保持积极并不意味着你要一直快乐,而是说即使在最艰难的日子,你也相信会有变好的那一天。羡慕别人的世界简直没道理,因为你是一个独立的宇宙。