“光量子理论”是什么意思?

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“光量子理论”是什么意思?
最佳答案(优质答案):<div class="wgt-answers-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-answers-arrowdown"></span> </div> </div> <p>光量子,简称光子,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(如电子和夸克)相比,光子没有静止质量(爱因斯坦的运动质量公式m=m0/sqr[1-(v/c)]中,光子的v = C,使得公式分母为0,但光子的运动质量m具有有限值,故光子的静止质量必须为零。</p><div class="excellent-qb-divider"></div><p>1、理论</p><p>光子的概念是爱因斯坦在1905年至1917年间提出的,当时被普遍接受的关于光是电磁波的经典电磁理论无法解释光电效应等实验现象。相对于当时的其他半经典理论在麦克斯韦方程的框架下将物质吸收和发射光的能量量子化,爱因斯坦首先提出光本身就是量子化的,这种光量子(英语:light quantum,德语:das Lichtquant)被称作光子。这一概念的形成带动了实验和理论物理学在多个领域的巨大进展,例如激光、玻色-爱因斯坦凝聚、量子场论、量子力学的统计诠释、量子光学和量子计算等。根据粒子物理的标准模型,光子是所有电场和磁场的产生原因,而它们本身的存在,则是满足物理定律在时空内每一点具有特定对称性要求的结果。光子的内秉属性,例如质量、电荷、自旋等,则是由规范对称性所决定的。</p><p>1905年,年轻的科学家爱因斯坦发展了普朗克的量子说。他认为,电磁辐射在本质上就是一份一份不连续的,无论是在原子发射和吸收它们的时候,还是在传播过程中都是这样。爱因斯坦称它们为"光量子",简称"光子",并用光量子说解释了光电效应,这成为爱因斯坦获得1921年诺贝尔物理学奖的主要理由。其后,康普顿散射进一步证实了光的粒子性。它表明,不仅在吸收和发射时,而且在弹性碰撞时光也具有粒子性,是既有能量又有动量的粒子。如此,光就既具有波动性(电磁波),也具有粒子性(光子),即具有波粒二象性。后来,德布罗意又将波粒二象性推广到了所有的微观粒子。</p><p>光子具有能量ε=hν和动量p=hν∕c,是自旋为1的玻色子。它是电磁场的量子,是传递电磁相互作用的传播子。原子中的电子在发生能级跃迁时,会发射或吸收能量等于其能级差的光子。正反粒子相遇时将发生湮灭,转化成为几个光子。光子本身不带电,它的反粒子就是它自己。光子的静止质量为零,在真空中永远以光速c运动,而与观察者的运动状态无关。由于光速不变的特殊重要性,成为建立狭义相对论的两个基本原理之一。</p><p>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(关于光子的波动性是经典电磁理论描述的电磁波的波动还是量子力学描述的几率波的波动这一问题请参考下文波粒二象性和不确定性原理);而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的波那样可以传递任意值的能量,光子只能传递量子化的能量,即: 这里是普朗克常数,是光波的频率。对可见光而言,单个光子携带的能量约为4×10焦耳,这样大小的能量足以激发起眼睛上感光细胞的一个分子,从而引起视觉。除能量以外,光子还具有动量和偏振态,不过由于有量子力学定律的制约,单个光子没有确定的动量或偏振态,而只存在测量其位置、动量或偏振时得到对应本征值的几率。</p><p>光子的概念也应用到物理学外的其他领域当中,如光化学、双光子激发显微技术,以及分子间距的测量等。在当代相关研究中,光子是研究量子计算机的基本元素,也在复杂的光通信技术,例如量子密码学等领域有重要的研究价值。</p><p>能量光子是一种超物质,不易于被利用。</p><p>2、光子起源</p><p>早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hν;1905年阿尔伯特·爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。</p><p>根据计算:</p><p>中子的质量:1.674927211(84)×10千克;中子的半径:1.11337557(48)费米;</p><p>质子的质量:1.672621637(83)×10千克;质子的半径:1.11286448(48)费米;</p><p>电子的质量:9.10938215(45)×10千克;电子的半径:0.090880914(40)费米;</p><p>光子的质量:9.347543(38)×10千克;光子的半径:0.0031349374(29)费米。</p><p>光子的能量:4.200577(17)×10焦耳,2.621794(11)电子伏特;</p><p>光子的频率:6.339470(26)×10赫兹;</p><p>光子的波长:472.8983(20)纳米,正好位于青蓝色的光的波长的中心位置473.5纳米附近。</p><p>当光的质量大于临界质量时,很容易被电子所吸收或散射;当光的质量小于临界质量时,不太容易被电子所吸收,即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近的光子较容易被电子吸收,并向不同方向发射,由此而形成青蓝色的天空。</p><p>光能子通过超穿越,进行物质能量传换,平衡宇宙。</p><p>3、作用<br></p><p>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;而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的粒子那样可以传递任意值的能量,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。如图:</p><p>光能子可能加快时光进程,促进毁灭。但又能乘载我们穿越时光。</p><p>能量光子具有释放作用,改变作用,穿越作用和超穿越作用。</p><p>能量光子具有双反的改变作用。</p><p>4、结构<br></p><p>光子结构和光粒子的天然特性:所谓光子结构的测量,在量子电动力学中是指观测光子场的量子涨落[79],这种能量涨落用一个光子的结构方程来描述。对光子结构的测量一般都依赖于对光子与电子,以及正负电子的对撞时的深度非线性散射的观测[80]。根据量子色动力学,光子既能以无尺寸粒子,即轻子的方式参与相互作用;也能以一组夸克和胶子的集合体,即强子的方式参与。决定光子结构的并不是像质子那样由传统的价夸克分布,而是由轻子的涨落而形成的部分子的集合。光粒子是物质就应当存在'粒子特质'图文</p><div class="excellent-qb-divider"></div><div class="wgt-answers-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-answers-arrowdown"></span> </div> </div> <p>光量子,简称光子,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(如电子和夸克)相比,光子没有静止质量(爱因斯坦的运动质量公式m=m0/sqr[1-(v/c)]中,光子的v = C,使得公式分母为0,但光子的运动质量m具有有限值,故光子的静止质量必须为零。</p><div class="excellent-qb-divider"></div><p>1、理论</p><p>光子的概念是爱因斯坦在1905年至1917年间提出的,当时被普遍接受的关于光是电磁波的经典电磁理论无法解释光电效应等实验现象。相对于当时的其他半经典理论在麦克斯韦方程的框架下将物质吸收和发射光的能量量子化,爱因斯坦首先提出光本身就是量子化的,这种光量子(英语:light quantum,德语:das Lichtquant)被称作光子。这一概念的形成带动了实验和理论物理学在多个领域的巨大进展,例如激光、玻色-爱因斯坦凝聚、量子场论、量子力学的统计诠释、量子光学和量子计算等。根据粒子物理的标准模型,光子是所有电场和磁场的产生原因,而它们本身的存在,则是满足物理定律在时空内每一点具有特定对称性要求的结果。光子的内秉属性,例如质量、电荷、自旋等,则是由规范对称性所决定的。</p><p>1905年,年轻的科学家爱因斯坦发展了普朗克的量子说。他认为,电磁辐射在本质上就是一份一份不连续的,无论是在原子发射和吸收它们的时候,还是在传播过程中都是这样。爱因斯坦称它们为"光量子",简称"光子",并用光量子说解释了光电效应,这成为爱因斯坦获得1921年诺贝尔物理学奖的主要理由。其后,康普顿散射进一步证实了光的粒子性。它表明,不仅在吸收和发射时,而且在弹性碰撞时光也具有粒子性,是既有能量又有动量的粒子。如此,光就既具有波动性(电磁波),也具有粒子性(光子),即具有波粒二象性。后来,德布罗意又将波粒二象性推广到了所有的微观粒子。</p><p>光子具有能量ε=hν和动量p=hν∕c,是自旋为1的玻色子。它是电磁场的量子,是传递电磁相互作用的传播子。原子中的电子在发生能级跃迁时,会发射或吸收能量等于其能级差的光子。正反粒子相遇时将发生湮灭,转化成为几个光子。光子本身不带电,它的反粒子就是它自己。光子的静止质量为零,在真空中永远以光速c运动,而与观察者的运动状态无关。由于光速不变的特殊重要性,成为建立狭义相对论的两个基本原理之一。</p><p>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(关于光子的波动性是经典电磁理论描述的电磁波的波动还是量子力学描述的几率波的波动这一问题请参考下文波粒二象性和不确定性原理);而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的波那样可以传递任意值的能量,光子只能传递量子化的能量,即: 这里是普朗克常数,是光波的频率。对可见光而言,单个光子携带的能量约为4×10焦耳,这样大小的能量足以激发起眼睛上感光细胞的一个分子,从而引起视觉。除能量以外,光子还具有动量和偏振态,不过由于有量子力学定律的制约,单个光子没有确定的动量或偏振态,而只存在测量其位置、动量或偏振时得到对应本征值的几率。</p><p>光子的概念也应用到物理学外的其他领域当中,如光化学、双光子激发显微技术,以及分子间距的测量等。在当代相关研究中,光子是研究量子计算机的基本元素,也在复杂的光通信技术,例如量子密码学等领域有重要的研究价值。</p><p>能量光子是一种超物质,不易于被利用。</p><p>2、光子起源</p><p>早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hν;1905年阿尔伯特·爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。</p><p>根据计算:</p><p>中子的质量:1.674927211(84)×10千克;中子的半径:1.11337557(48)费米;</p><p>质子的质量:1.672621637(83)×10千克;质子的半径:1.11286448(48)费米;</p><p>电子的质量:9.10938215(45)×10千克;电子的半径:0.090880914(40)费米;</p><p>光子的质量:9.347543(38)×10千克;光子的半径:0.0031349374(29)费米。</p><p>光子的能量:4.200577(17)×10焦耳,2.621794(11)电子伏特;</p><p>光子的频率:6.339470(26)×10赫兹;</p><p>光子的波长:472.8983(20)纳米,正好位于青蓝色的光的波长的中心位置473.5纳米附近。</p><p>当光的质量大于临界质量时,很容易被电子所吸收或散射;当光的质量小于临界质量时,不太容易被电子所吸收,即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近的光子较容易被电子吸收,并向不同方向发射,由此而形成青蓝色的天空。</p><p>光能子通过超穿越,进行物质能量传换,平衡宇宙。</p><p>3、作用<br></p><p>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;而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的粒子那样可以传递任意值的能量,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。如图:</p><p>光能子可能加快时光进程,促进毁灭。但又能乘载我们穿越时光。</p><p>能量光子具有释放作用,改变作用,穿越作用和超穿越作用。</p><p>能量光子具有双反的改变作用。</p><p>4、结构<br></p><p>光子结构和光粒子的天然特性:所谓光子结构的测量,在量子电动力学中是指观测光子场的量子涨落[79],这种能量涨落用一个光子的结构方程来描述。对光子结构的测量一般都依赖于对光子与电子,以及正负电子的对撞时的深度非线性散射的观测[80]。根据量子色动力学,光子既能以无尺寸粒子,即轻子的方式参与相互作用;也能以一组夸克和胶子的集合体,即强子的方式参与。决定光子结构的并不是像质子那样由传统的价夸克分布,而是由轻子的涨落而形成的部分子的集合。光粒子是物质就应当存在'粒子特质'图文</p><div class="excellent-qb-divider"></div>苏薇洁 - 副主任医师 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科

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<div class="wgt-answers-mask"> <div class="wgt-answers-showbtn"><span class="wgt-answers-arrowdown"></span> </div> </div> <p>光量子简称光子♡♡♡♡♡♡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(如电子和夸克)相比光子没有静止质量(爱因斯坦——的运动质量公式m=m0/sqr[1-(v/c)]中光子——的v = C使得公式分母为0但光子——的运动质量m具有有限值故光子——的静止质量必须为零¥¥¥¥¥¥</p><div class="excellent-qb-divider"></div><p>1、理论</p><p>光子——的概念♡♡♡♡♡♡是爱因斯坦在1905年至1917年间提出——的当时被普遍接受——的关于光♡♡♡♡♡♡是电磁波——的经典电磁理论无法解释光电效应等实验现象¥¥¥¥¥¥相对于当时——的其他半经典理论在麦克斯韦方程——的框架下将物质吸收和发射光——的能量量子化爱因斯坦首先提出光本身就♡♡♡♡♡♡是量子化——的这种光量子(英语:light quantum德语:das Lichtquant)被称作光子¥¥¥¥¥¥这一概念——的形成带动了实验和理论物理学在多个领域——的巨大进展例如激光、玻色-爱因斯坦凝聚、量子场论、量子力学——的统计诠释、量子光学和量子计算等¥¥¥¥¥¥根据粒子物理——的标准模型光子♡♡♡♡♡♡是所有电场和磁场——的产生原因而它们本身——的存在则♡♡♡♡♡♡是满足物理定律在时空内每一点具有特定对称性要求——的结果¥¥¥¥¥¥光子——的内秉属性例如质量、电荷、自旋等则♡♡♡♡♡♡是由规范对称性所决定——的¥¥¥¥¥¥</p><p>1905年年轻——的科学家爱因斯坦发展了普朗克——的量子说¥¥¥¥¥¥他认为电磁辐射在本质上就♡♡♡♡♡♡是一份一份不连续——的无论♡♡♡♡♡♡是在原子发射和吸收它们——的时候还♡♡♡♡♡♡是在传播过程中都♡♡♡♡♡♡是这样¥¥¥¥¥¥爱因斯坦称它们为"光量子"简称"光子"并用光量子说解释了光电效应这成为爱因斯坦获得1921年诺贝尔物理学奖——的主要理由¥¥¥¥¥¥其后康普顿散射进一步证实了光——的粒子性¥¥¥¥¥¥它表明不仅在吸收和发射时而且在弹性碰撞时光也具有粒子性♡♡♡♡♡♡是既有能量又有动量——的粒子¥¥¥¥¥¥如此光就既具有波动性(电磁波)也具有粒子性(光子)即具有波粒二象性¥¥¥¥¥¥后来德布罗意又将波粒二象性推广到了所有——的微观粒子¥¥¥¥¥¥</p><p>光子具有能量ε=hν和动量p=hν∕c,♡♡♡♡♡♡是自旋为1——的玻色子¥¥¥¥¥¥它♡♡♡♡♡♡是电磁场——的量子♡♡♡♡♡♡是传递电磁相互作用——的传播子¥¥¥¥¥¥原子中——的电子在发生能级跃迁时会发射或吸收能量等于其能级差——的光子¥¥¥¥¥¥正反粒子相遇时将发生湮灭转化成为几个光子¥¥¥¥¥¥光子本身不带电它——的反粒子就♡♡♡♡♡♡是它自己¥¥¥¥¥¥光子——的静止质量为零在真空中永远以光速c运动而与观察者——的运动状态无关¥¥¥¥¥¥由于光速不变——的特殊重要性成为建立狭义相对论——的两个基本原理之一¥¥¥¥¥¥</p><p>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(关于光子——的波动性♡♡♡♡♡♡是经典电磁理论描述——的电磁波——的波动还♡♡♡♡♡♡是量子力学描述——的几率波——的波动这一问题请参考下文波粒二象性和不确定性原理);而光子——的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典——的波那样可以传递任意值——的能量光子只能传递量子化——的能量即: 这里♡♡♡♡♡♡是普朗克常数♡♡♡♡♡♡是光波——的频率¥¥¥¥¥¥对可见光而言单个光子携带——的能量约为4×10焦耳这样大小——的能量足以激发起眼睛上感光细胞——的一个分子从而引起视觉¥¥¥¥¥¥除能量以外光子还具有动量和偏振态不过由于有量子力学定律——的制约单个光子没有确定——的动量或偏振态而只存在测量其位置、动量或偏振时得到对应本征值——的几率¥¥¥¥¥¥</p><p>光子——的概念也应用到物理学外——的其他领域当中如光化学、双光子激发显微技术以及分子间距——的测量等¥¥¥¥¥¥在当代相关研究中光子♡♡♡♡♡♡是研究量子计算机——的基本元素也在复杂——的光通信技术例如量子密码学等领域有重要——的研究价值¥¥¥¥¥¥</p><p>能量光子♡♡♡♡♡♡是一种超物质不易于被利用¥¥¥¥¥¥</p><p>2、光子起源</p><p>早在1900年M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设物质振子与辐射之间——的能量交换♡♡♡♡♡♡是不连续——的一份一份——的每一份——的能量为hν;1905年阿尔伯特·爱因斯坦进一步提出光波本身就不♡♡♡♡♡♡是连续——的而具有粒子性爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化——的康普顿效应从而光量子概念被广泛接受和应用1926年正式命名为光子¥¥¥¥¥¥</p><p>根据计算:</p><p>中子——的质量:1.674927211(84)×10千克;中子——的半径:1.11337557(48)费米;</p><p>质子——的质量:1.672621637(83)×10千克;质子——的半径:1.11286448(48)费米;</p><p>电子——的质量:9.10938215(45)×10千克;电子——的半径:0.090880914(40)费米;</p><p>光子——的质量:9.347543(38)×10千克;光子——的半径:0.0031349374(29)费米¥¥¥¥¥¥</p><p>光子——的能量:4.200577(17)×10焦耳2.621794(11)电子伏特;</p><p>光子——的频率:6.339470(26)×10赫兹;</p><p>光子——的波长:472.8983(20)纳米正好位于青蓝色——的光——的波长——的中心位置473.5纳米附近¥¥¥¥¥¥</p><p>当光——的质量大于临界质量时很容易被电子所吸收或散射;当光——的质量小于临界质量时不太容易被电子所吸收即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近——的光子较容易被电子吸收并向不同方向发射由此而形成青蓝色——的天空¥¥¥¥¥¥</p><p>光能子通过超穿越进行物质能量传换平衡宇宙¥¥¥¥¥¥</p><p>3、作用<br></p><p>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——的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典——的粒子那样可以传递任意值——的能量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¥¥¥¥¥¥如图:</p><p>光能子可能加快时光进程促进毁灭¥¥¥¥¥¥但又能乘载我们穿越时光¥¥¥¥¥¥</p><p>能量光子具有释放作用改变作用穿越作用和超穿越作用¥¥¥¥¥¥</p><p>能量光子具有双反——的改变作用¥¥¥¥¥¥</p><p>4、结构<br></p><p>光子结构和光粒子——的天然特性:所谓光子结构——的测量在量子电动力学中♡♡♡♡♡♡是指观测光子场——的量子涨落[79]这种能量涨落用一个光子——的结构方程来描述¥¥¥¥¥¥对光子结构——的测量一般都依赖于对光子与电子以及正负电子——的对撞时——的深度非线性散射——的观测[80]¥¥¥¥¥¥根据量子色动力学光子既能以无尺寸粒子即轻子——的方式参与相互作用;也能以一组夸克和胶子——的集合体即强子——的方式参与¥¥¥¥¥¥决定光子结构——的并不♡♡♡♡♡♡是像质子那样由传统——的价夸克分布而♡♡♡♡♡♡是由轻子——的涨落而形成——的部分子——的集合¥¥¥¥¥¥光粒子♡♡♡♡♡♡是物质就应当存在'粒子特质'图文</p><div class="excellent-qb-divider"></div>

光量子,简称光子,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(如电子和夸克)相比,光子没有静止质量(爱因斯坦的运动质量公式m=m0/sqr[1-(v/c)]中,光子的v = C,使得公式分母为0,但光子的运动质量m具有有限值,故光子的静止质量必须为零。

1、理论

光子的概念是爱因斯坦在1905年至1917年间提出的,当时被普遍接受的关于光是电磁波的经典电磁理论无法解释光电效应等实验现象。相对于当时的其他半经典理论在麦克斯韦方程的框架下将物质吸收和发射光的能量量子化,爱因斯坦首先提出光本身就是量子化的,这种光量子(英语:light quantum,德语:das Lichtquant)被称作光子。这一概念的形成带动了实验和理论物理学在多个领域的巨大进展,例如激光、玻色-爱因斯坦凝聚、量子场论、量子力学的统计诠释、量子光学和量子计算等。根据粒子物理的标准模型,光子是所有电场和磁场的产生原因,而它们本身的存在,则是满足物理定律在时空内每一点具有特定对称性要求的结果。光子的内秉属性,例如质量、电荷、自旋等,则是由规范对称性所决定的。

1905年,年轻的科学家爱因斯坦发展了普朗克的量子说。他认为,电磁辐射在本质上就是一份一份不连续的,无论是在原子发射和吸收它们的时候,还是在传播过程中都是这样。爱因斯坦称它们为"光量子",简称"光子",并用光量子说解释了光电效应,这成为爱因斯坦获得1921年诺贝尔物理学奖的主要理由。其后,康普顿散射进一步证实了光的粒子性。它表明,不仅在吸收和发射时,而且在弹性碰撞时光也具有粒子性,是既有能量又有动量的粒子。如此,光就既具有波动性(电磁波),也具有粒子性(光子),即具有波粒二象性。后来,德布罗意又将波粒二象性推广到了所有的微观粒子。

光子具有能量ε=hν和动量p=hν∕c,是自旋为1的玻色子。它是电磁场的量子,是传递电磁相互作用的传播子。原子中的电子在发生能级跃迁时,会发射或吸收能量等于其能级差的光子。正反粒子相遇时将发生湮灭,转化成为几个光子。光子本身不带电,它的反粒子就是它自己。光子的静止质量为零,在真空中永远以光速c运动,而与观察者的运动状态无关。由于光速不变的特殊重要性,成为建立狭义相对论的两个基本原理之一。

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(关于光子的波动性是经典电磁理论描述的电磁波的波动还是量子力学描述的几率波的波动这一问题请参考下文波粒二象性和不确定性原理);而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的波那样可以传递任意值的能量,光子只能传递量子化的能量,即: 这里是普朗克常数,是光波的频率。对可见光而言,单个光子携带的能量约为4×10焦耳,这样大小的能量足以激发起眼睛上感光细胞的一个分子,从而引起视觉。除能量以外,光子还具有动量和偏振态,不过由于有量子力学定律的制约,单个光子没有确定的动量或偏振态,而只存在测量其位置、动量或偏振时得到对应本征值的几率。

光子的概念也应用到物理学外的其他领域当中,如光化学、双光子激发显微技术,以及分子间距的测量等。在当代相关研究中,光子是研究量子计算机的基本元素,也在复杂的光通信技术,例如量子密码学等领域有重要的研究价值。

能量光子是一种超物质,不易于被利用。

2、光子起源

早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hν;1905年阿尔伯特·爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。

根据计算:

中子的质量:1.674927211(84)×10千克;中子的半径:1.11337557(48)费米;

质子的质量:1.672621637(83)×10千克;质子的半径:1.11286448(48)费米;

电子的质量:9.10938215(45)×10千克;电子的半径:0.090880914(40)费米;

光子的质量:9.347543(38)×10千克;光子的半径:0.0031349374(29)费米。

光子的能量:4.200577(17)×10焦耳,2.621794(11)电子伏特;

光子的频率:6.339470(26)×10赫兹;

光子的波长:472.8983(20)纳米,正好位于青蓝色的光的波长的中心位置473.5纳米附近。

当光的质量大于临界质量时,很容易被电子所吸收或散射;当光的质量小于临界质量时,不太容易被电子所吸收,即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近的光子较容易被电子吸收,并向不同方向发射,由此而形成青蓝色的天空。

光能子通过超穿越,进行物质能量传换,平衡宇宙。

3、作用

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;而光子的粒子性则表现为和物质相互作用时不像经典的粒子那样可以传递任意值的能量,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。如图:

光能子可能加快时光进程,促进毁灭。但又能乘载我们穿越时光。

能量光子具有释放作用,改变作用,穿越作用和超穿越作用。

能量光子具有双反的改变作用。

4、结构

光子结构和光粒子的天然特性:所谓光子结构的测量,在量子电动力学中是指观测光子场的量子涨落[79],这种能量涨落用一个光子的结构方程来描述。对光子结构的测量一般都依赖于对光子与电子,以及正负电子的对撞时的深度非线性散射的观测[80]。根据量子色动力学,光子既能以无尺寸粒子,即轻子的方式参与相互作用;也能以一组夸克和胶子的集合体,即强子的方式参与。决定光子结构的并不是像质子那样由传统的价夸克分布,而是由轻子的涨落而形成的部分子的集合。光粒子是物质就应当存在'粒子特质'图文

姚瑶-深圳美莱医疗美容医院 - 主治医师|2019-09-21 12:40