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光子为什么不能静止运动?

答案:6  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-18 02:19
  • 提问者网友:放下
  • 2021-03-17 10:19




最佳答案
  • 五星知识达人网友:鱼忧
  • 2021-03-17 10:37
光子是奇异的,要么以恒定的光速运动,要么根本就不存在。
光子本身就是能量可以被别的物体消耗,比如物体吸收红外线光子后会变热,比如光电效应中被电子吸收而形成电流等。光子的诞生确实也需要消耗别的能量,比如白炽灯发光就要消耗热能(这个热能有来自电能),LED发光直接消耗电能等。真空里一个光子是永存的,因为没有别的东西去吸收。



扩展资料:
介绍:

在现代仪器观察中,光在同种相同密度物质或者在真空中传播,都是走直线,这是人类还没有真正理解光的传播原理产生的误解。光的传播速度大,相对于物体的速度,几乎无法形容,人类都是以物体的速度来衡量速度的,在短距离内是无法检测出光的运动路径。
光的速度只是受到引力的影响 ,与物质的密度无关,从射向引力大的物体的光的速度大于从物体射出来的光的速度。光从物体侧边经过都会偏转引力越大,偏转越大,越靠近物体,偏转越大。
参考资料来源:百度百科-光子
全部回答
  • 1楼网友:青尢
  • 2021-03-17 15:51
光子的运动是和空间分开的,而物质是不能和空间真正分开。物质和空间真正分开就不叫物质了。所以物质和空间永远不分开也分不开。光子和空间可以分开,也就是说光子可以和空间并物质它们俩绑着的分开。物质再快也脱离不了空间。所以物质不能超过光速。这也可以解释速度叠加原理为什么会随着参照物的选择变的无穷大
  • 2楼网友:拾荒鲤
  • 2021-03-17 14:34
我们生活在这个宏观的世界里,形成了物体要么运动要么静止的观点。 可是物理学告诉我们物质都具有波粒二象性。 越小的物体波动性越明显,越大的物体粒子性越明显。 光子太小了,它的波动性就尤为突出。 它的本质就是要动。 其他粒子带有电荷,可能它们相互之间互相束缚可以静止下来。 中子虽然不带电,但它会受核力束缚,也可能静止下来。 但光子不行,没有谁能束缚它。 是的,它可以被吸收,但吸收后它就不存在了。
  • 3楼网友:罪歌
  • 2021-03-17 13:58
光子是奇异的,要么以恒定的光速运动,要么根本就不存在。 光子本身就是能量,它可以被别的物体消耗,比如物体吸收红外线光子后会变热,再比如光电效应中它被电子吸收而形成电流等等。 光子的诞生确实也需要消耗别的能量,比如白炽灯发光就要消耗热能(这个热能有来自电能),LED发光直接消耗电能等等。 真空里一个光子是永存的,因为没有别的东西去吸收它。 其实,根据相对论,我们以为是很长久的时间,在光子看来不过只是一瞬间——时间在它看来是无限延缓的,或者说根本就没有时间的流逝。 光子是传递电磁相互作用的基本粒子,是一种规范玻色子。光子是电磁辐射的载体,而在量子场论中光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。与其他量子一样,光子具有波粒二象性:光子能够表现出经典波的折射、干涉、衍射等性质;而光子的粒子性可由光电效应证明。光子只能传递量子化的能量,是点阵粒子,是圈量子粒子的质能相态。
  • 4楼网友:鱼芗
  • 2021-03-17 13:05
光子是奇异的,要么以恒定的光速运动,要么根本就不存在. 光子本身就是能量,它可以被别的物体消耗,比如物体吸收红外线光子后会变热,再比如光电效应中它被电子吸收而形成电流等等. 光子的诞生确实也需要消耗别的能量,比如白炽灯发光就要消耗热能(这个热能有来自电能),LED发光直接消耗电能等等. 真空里一个光子是永存的,因为没有别的东西去吸收它. 其实,根据相对论,我们以为是很长久的时间,在光子看来不过只是一瞬间——时间在它看来是无限延缓的,或者说根本就没有时间的流逝.
  • 5楼网友:玩家
  • 2021-03-17 11:52
从波的角度看,光子具有两种可能的偏振态和三个正交的波矢分量,决定了它的波长和传播方向;从粒子的角度看,光子静止质量为零[4] ,电荷为零[17] , 半衰期无限长。从波的角度看,光子具有两种可能的偏振态和三个正交的波矢分量,决定了它的波长和传播方向;从粒子的角度看,光子静止质量为零[4] ,电荷为零[17] , 半衰期无限长。 光子是自旋为1的规范玻色子,因而轻子数 、 重子数和奇异数都为零。光子是自旋为1的规范玻色子,因而轻子数 、 重子数和奇异数都为零。 光子的静止质量严格为零,本质上和库仑定律严格的距离平方反比关系等价,如果光子静质量不为零,那么库仑定律也不是严格的平方反比定律[18] 。光子的静止质量严格为零,本质上和库仑定律严格的距离平方反比关系等价,如果光子静质量不为零,那么库仑定律也不是严格的平方反比定律[18] 。 所有有关的经典理论,如麦克斯韦方程组和电磁场的拉格朗日量都依赖于光子静质量严格为零的假设。所有有关的经典理论,如麦克斯韦方程组和电磁场的拉格朗日量都依赖于光子静质量严格为零的假设。 从爱因斯坦的质能关系和光量子能量公式可粗略得到光子质量的上限:从爱因斯坦的质能关系和光量子能量公式可粗略得到光子质量的上限: 这里 即是光子质量的上限, 是任意电磁波的频率,位于超低频段的舒曼共振已知最低频率约为7.8赫兹。是任意电磁波的频率,位于超低频段的舒曼共振已知最低频率约为7.8赫兹。
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