光的粒子性光的波动性哪些现象说明光的粒子性,哪些现象说明光的波动性,请详细列举,最好说明原因

psfqjsp2022-10-04 11:39:541条回答

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条条大道通uu 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
说明光的粒子性的现象:光电效应, 氢光谱的原子特征光谱不连续,光的直线传播,光的反射可以用粒子性解释, 哪些现象说明光的波动性:叠加,干涉,衍射,偏振,光的电磁波属性
1年前

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磁场是不是也具有粒子性由微小粒子组成
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如果说光粒子性和波动性的结合体,信的人多,也能接受那样的观点.但是,如今的科学似乎对磁场知道的比较少啊,它不像光那样可以看得见摸到着感受的彻底.但是磁场就神秘的多,看不见摸得着,但感觉不到.可是它又是客观存在的.那磁场是不是也是有微小粒子组成的,也具有波动性.
梅穿酷子1年前1
dddfffr 共回答了21个问题 | 采纳率100%
首先要明白,电磁波有两种状态,第一种状态,运动时可达光速,这是普遍都知道的问题.第二种状态,静止时速度为零.这是个人的观点,宇宙空间存在背景辐射,在没有外力作用下,可以认为是静止不动的.
据《悬浮场》理论假说,电磁波与物体相互作用可以产生悬浮场.既背景辐射与星球等物质相互作用可产生悬浮场.地球与电磁波相互作用产生的悬浮场,包含地球的磁场.由此可知磁场是由电磁波组成,不是具有粒子性由微小粒子组成的.
关于《悬浮场》的理论假说 http://blog.sina.com.cn/u/1974603065 中有介绍.
既然光具有粒子性,那么为什么还能在真空中传播
twoboys1年前2
临近毕 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
光有波粒二象性,光的波动论认为光是电磁波.
物理学认为能量的存在有两种形式,一种是实物,可以传递机械波,另一种形式是场,地磁波就是在场中传播的.真空是指没有实物粒子,但场还是存在的,所以电磁波能在真空中传播.
(2013•大通县一模)下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有(  )
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A.
X射线被石墨散射后部分波长增大
B.
锌板被紫外线照射时有电子逸出,但被可见光照射时没有电子逸出
C.
轰出金箔的a粒子中有少数运动方向发生较大偏转
D.
氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状光谱
啡呀疯1年前1
猴么么 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:光既具有粒子性,又具有波动性,光的干涉、衍射、偏振说明光具有波动性,光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性.

A、该实验是X射线被石墨散射后部分波长变大,是康普顿效应,说明光具有粒子性.故A正确.
B、该实验是光电效应实验,光电效应说明光具有粒子性.故B正确.
C、该实验是α粒子散射实验,说明原子的核式结构模型.故C错误.
D、该实验是氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状谱,与光的粒子性无关.故D错误.
故选:AB.

点评:
本题考点: 爱因斯坦光电效应方程;光的波粒二象性.

考点点评: 解决本题的关键知道实验装置研究什么,知道光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性.

光的干涉或______现象说明光具有波动性;光的______现象说明光具有粒子性.这些现象说明了光具有______性.
寻梦星空下1年前1
qqqz 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
解题思路:干涉和衍射是波特有的特性,光电效应是实物粒子的特性.

光的干涉或衍射现象说明光具有波动性,光电效应现象说明光又具有粒子性.
故答案为:衍射,光电效应,波粒两象.

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 本题考查了光既有波动性,又有粒子性,注意宏观与微观不同观念.

什么是波,波有什么性质,光什么时候表现为波动性,什么时候表现为粒子性?如题
吻雪蝴蝶1年前1
浓妆木木 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
在光的干涉现象、衍射等波动现象需要采用光的波动性来解释,对于这种属性通常叫做光的波动性.而对于光的碰撞(康普顿效应)、散射等现象,需要采用粒子性来解释,对于这种属性通常叫做光的粒子性.对于光的这两种截然相反的属性,通常叫做波粒两象性.
下列说法正确的是(  )A.在光电效应现象中,入射光越强,光电子的最大初动能越大B.光既有粒子性,又有波动性,实物粒子只
下列说法正确的是(  )
A.在光电效应现象中,入射光越强,光电子的最大初动能越大
B.光既有粒子性,又有波动性,实物粒子只具有粒子性,没有波动性
C.原子处在基态时最稳定,处于较高能级时会自发地向较低能级跃迁
D.核反应中的裂变和聚变,都会有质量亏损,都会放出巨大的能量
CS部落足球队1年前1
张磊是狗 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:光电子的最大初动能越大与入射光强度无关,只与入射光的频率有关,实物粒子也有波动性,只不过波动性不明显,核反应中的裂变和聚变,都会有质量亏损,都会放出巨大的能量.

A、光电子的最大初动能越大与入射光强度无关,只与入射光的频率有关,A错误;
B、实物粒子也有波动性,只不过波动性不明显,B错误;
C、原子处在基态时最稳定,处于较高能级时会自发地向较低能级跃迁,C正确;
D、核反应中的裂变和聚变,都会有质量亏损,都会放出巨大的能量,D正确;
故选CD

点评:
本题考点: 裂变反应和聚变反应;氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 本题考查的知识点较多,难度不大,注意知识的积累.

下列说法中,正确的是(  ) A.光的干涉现象能说明光具有波粒二象性 B.光的衍射现象能说明光具有粒子性 C.光电效应现
下列说法中,正确的是(  )
A.光的干涉现象能说明光具有波粒二象性
B.光的衍射现象能说明光具有粒子性
C.光电效应现象能说明光具有波粒二象性
D.一切微观粒子都具有波粒二象性
sangdaqinhang1年前1
ZXB椰风 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
A、光的干涉现象说明光具有波动性.故A错误.
B、光的衍射现象说明光具有波动性.故B错误.
C、光电效应现象说明光具有粒子性.故C错误.
D、微观粒子与光一样,具有波粒二象性.故D正确.
故选D.
下列说法中不正确的是(  ) A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说 B.光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性
下列说法中不正确的是(  )
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
B.光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性
C.黑体辐射,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短
小强Venny1年前1
llluweiii 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
(1)A、普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说,故A正确
B、光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性,故B正确
C、黑体辐射随着波长越短温度越高则辐射越强,所以黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关,故C正确
D、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据λ=
h
P ,知波长增大,故D错误
本题选错误的,故选D.
光的量子是什么,它是不是只是纯能量?如果只是纯能量,那么为什么光又有粒子性?
tuogezi1年前1
无敌小菜鸟 共回答了11个问题 | 采纳率100%
不是纯能量,高中物理老师可能会这么说,是为了你暂时性的理解.
光子不仅具有能量,还具有动量,还具有角动量.
此外在量子光学领域还有很多新效应,略去不谈.
补:二楼在胡扯,光还有密度,真是创见
所有的粒子都有波动性,是不是所有的波都有粒子性
amerryheart1年前1
2095539 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
光具有波粒二象性,但不是所有的粒子都有波动性,也不是所有的波都有粒子性
实验表明电子也有波粒二象性,由于电子的粒子性比光强,故电子的波长比光的波长更短,电子和光相比,我们(  )
实验表明电子也有波粒二象性,由于电子的粒子性比光强,故电子的波长比光的波长更短,电子和光相比,我们(  )
A.更容易观察到明显的衍射现象和干涉现象
B.不容易观察到明显的衍射现象和干涉现象
C.不容易观察到明显的衍射现象,但容易观察到干涉现象
D.更容易观察到明显的衍射现象,但不容易观察到干涉现象
喜欢ff1年前1
原创礼品 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:波长越长越容易发生衍射和干涉,即波动性越强越容易观察到明显的衍射和干涉.

波动性越强越容易观察到明显的衍射和干涉,电子的波长比光的波长更短,则不容易观察到明显的衍射现象和干涉现象.
故选:B.

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 干涉和衍射是波特有的现象,表明了波具有波动性,即波动性越强越容易发生干涉和衍射现象.

在下列各组所说的两个现象中,都表现出光具有粒子性的是(  )
在下列各组所说的两个现象中,都表现出光具有粒子性的是(  )
A.光的折射现象、偏振现象
B.光的反射现象、干涉现象
C.光的衍射现象、色散现象
D.光电效应现象、康普顿效应
pin22221年前1
水手的菊花 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
A、光的折射现象体现粒子性而偏振现象则是波的特性.故A不正确;
B、光的反射现象是粒子性而干涉现象则是波的特性.故B不正确;
C、光的衍射现象是波动性,故C不正确;
D、光电效应现象、康普顿效应均表现出光有粒子性.故D正确;
故选:D
下列说法中正确的是(  )A.光的干涉和衍射现象说明光具有粒子性B.电磁波和机械波都只能在介质中传播C.光的偏振现象说明
下列说法中正确的是(  )
A.光的干涉和衍射现象说明光具有粒子性
B.电磁波和机械波都只能在介质中传播
C.光的偏振现象说明光是纵波
D.电子束通过铝箔能发生衍射现象,说明电子具有波动性
newliver1年前1
骨头汤包 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
解题思路:干涉、衍射是波所特有的现象.电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质.光的偏振现象说明光是横波.

A、干涉、衍射是波所特有的现象,该现象说明光具有波动性.故A错误.
B、机械波只能在介质中传播,电磁波传播不需要介质.故B错误.
C、光的偏振现象说明光是横波.故C错误.
D、电子束的衍射现象说明电子具有波动性.故D正确.
故选D.

点评:
本题考点: 光的干涉;光的偏振.

考点点评: 解决本题的关键知道机械波和电磁波的区别,以及知道光的干涉、衍射、偏振是波所特有的现象,且光的偏振说明光是横波.

光电效应怎么说明光具有粒子性由书上可得,有两个现象可以证明:光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频
光电效应怎么说明光具有粒子性
由书上可得,有两个现象可以证明:
光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率.临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释.
(这一点我是看懂了,即能量是一份一份的)(但下面这个我就不懂了)
还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面.可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒.正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成.

对于2,我分析下: ①入射光能量弱时
波动理论:照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量
粒子理论:因为能量较弱不足以激发电子,所以多久都不会释放光电子
②入射光能量强时(频率高)
波动理论:因为单个电子能量高,不需要如题目中所述的积累一段时间,
也是直接激发出光电子
粒子理论:“瞬时的,不超过十的负九次方秒”

看不懂书上说的 这句“只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒.”倒地是拿什么在比较啊?
PS:前提是不是:虽然能量较弱,但也比频率 极限频率 要大?那有为什么会“照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量”呢?

我很笨的
baoxiantp1年前2
泥心贪心 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
对于光的认识有二种理论:
按照波动说,能量是连续传递的,如果原来光线很微,无论光波的频率如何,只要时间充分长,光照射在金属表面的能量都会逐渐积累,最终一定可发使金属中的电子激发,从而发射光电子.但是事实不是这样.
按照光的粒子说,光的能量是一份一份的,一个光子的能量为E=hν,ν是光的频率,h是普朗克常量.只要光的频率达到某一数值.这一份能量叫做一个光子,就足可以在瞬间打出金属表面的电子.这个理论和事实符合的很好.
但是对于某种金属,如果光的频率小于某一数值,则无论光的强度如何,都不能打出光电子.这个频率就是这种金属发射光电子的极限频率.
只有光的频率大于这个极限频率,无论光的强度如何,都能打出光电子.就是说当光弱到只有几个光子的程度,只要照射到这种金属表面上,也能打出光电子.
看懂了我的这段描述,还有什么问题再提出.
如图所示,四个示意图所表示的实验中,能说明光具有粒子性的是 [ ] A.
如图所示,四个示意图所表示的实验中,能说明光具有粒子性的是
[ ]
A.
B.
C.
D.
异珍1年前1
忽然冬天 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
C
爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说。从科学研究的方法来说,这属于 [
爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说。从科学研究的方法来说,这属于

[ ]

A.等效替代
B.控制变量
C.科学假说
D.数学归纳
深蓝色波涛1年前1
myh6761 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
C
下列四个实验中,能说明光具有粒子性的是( )
下列四个实验中,能说明光具有粒子性的是()
kongpang1年前1
帕泊尔 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
C

A说明原子核式结构,A错;选项B说明光具有波动性,B错;选项D说明射线能够使照相底片感光,D错;
学过高中物理的都知道,光具有波动性和粒子性.问,我们的眼睛能看得见物体是利用了光的波动性还是粒子性?
yoursniki1年前1
yllzl 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
套用艾先生的话:为什么就非要是波或者是粒子呢?它就是一种既是波又是粒子的东西啊.没错,答案就是这样的.既跟波动性有关,也和粒子性有关.下面容我来简单说明一下为什么:首先来看看让眼睛能够成像的关键结构——视网膜,通过无数密密麻麻分布在上面的视锥细胞和柱细胞,接受从瞳孔进入经过晶状体的折射调焦和玻璃体的削弱之后的光信号的刺激,转化成为电信号来告诉我们的大脑:”嘿.脑兄,有光诶.“——那么在这一个步骤上,我们可以认为这是光的 粒子性 在起作用,因为正是光的”粒子“刺激(撞击)到了我们的视细胞,才让它产生这么一个神经冲动的.然后接下来,由于光的 波动性 ,连续地 以一个特定的频率 刺激我们的视网膜,产生出一个 具有与之相对应的特定规律的信号之后 ,我们的大脑才会产生出这样一个判断:”噢.那是红(蓝、绿)色.“所以说,我们之所以能【看】见,是由于光的波动性和粒子性的共同作用,而不可能把它单独分开来讨论.
下列说法中正确的是(  ) A.电磁波中最容易发生干涉和衍射现象的是γ射线 B.少数光子的行为表现为粒子性,大量光子的行
下列说法中正确的是(  )
A.电磁波中最容易发生干涉和衍射现象的是γ射线
B.少数光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性
C.吸收光谱中有许多暗线,是由于高温物体中缺少相应的元素
D.在电磁波谱中,X射线与γ射线有很大一部分重叠区域,因此二者产生的机理应该是一样的
呆呆的麦穗儿1年前1
acyzlya 共回答了18个问题 | 采纳率100%
A、电磁波中最容易发生衍射现象是无线电波,因波长长,而干涉时,必须要频率单一且相同,故A错误;
B、光具有波粒两象性,当少数光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动,故B正确;
C、吸收光谱中有许多暗线,是由于高温物体中存在相应的元素,从而被吸收,故C错误;
D、在电磁波谱中,X射线与γ射线有很大一部分重叠区域,但二者产生机理不同,前者是原子的内层电子受到激发,而后者是原子核受到激发,故D错误;
故选B
光的粒子性与折射及色散光的折射与色散是否能表现光的粒子性?如果不能,那么发现光的色散的牛顿为何支持光的粒子说;如果能,那
光的粒子性与折射及色散
光的折射与色散是否能表现光的粒子性?如果不能,那么发现光的色散的牛顿为何支持光的粒子说;如果能,那么用光的粒子性如何解释光的折射与色散?
能否说:光的折射与色散表现光的波动性
如何用光的粒子说解释光的折射与色散,牛顿如何解释的?
春还在花已落1年前1
阿琛 共回答了33个问题 | 采纳率93.9%
应该不能.真正光的波动性被大家认同是在杨氏双缝干涉被发现后才开始的,光的衍射才是波动的现象.折射与色散只是光的折射现象,牛顿的粒子说也能勉强解释的,尽管后来发现他的解释是错的.现代光子论的观点能说明折射,说明折射不全属于光的波动性.
怎么用马哲原理解释光的粒子性和波动性
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hbingmiao 共回答了25个问题 | 采纳率96%
马哲原理告诉我们,只有实践才是检验真理的唯一标准,对于光是什么这一问题,我们仅有理论是不行的,我们只有通过实验来验证.但食采取不同的实验方法,我们得到不同的结果,光同时表现出粒子性与波动性,我们不能否定任何一个,因为它们都是经过实践检验的.故光具有波粒二象性.
康普顿效应是如何证明光的粒子性
便宜的PDA1年前1
djsleg 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
光子和电子碰撞,原来静止的电子开始运动,而且光的频率发生了变化,说明光子的一部分能量给了电子(这个说法不好,暂且这么说),也就是说它们发生了碰撞,而碰撞恰好是一个物质粒子性的体现,所以说光子具有粒子性.
没猜错的话,高三的吧~我也是额.明天一起加油!
什么实验说明光具有波动性?什么现象说明光具有粒子性?
nvyh1年前3
duyiwuer2004 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
波动性:1双缝干涉 2泊松波动性:柏松亮斑(衍射),
粒子性:1 也是双峰干涉的装置,不过光屛换做胶片,你曝光一下,会有亮点,长时间会变明暗相间的条纹
2 光电效应
物质的本性是粒子性,能量性,还是时空性?还是别的什么?
Houty1年前5
就中500万 共回答了27个问题 | 采纳率77.8%
绝不是粒子性,物质波楼主应该知道吧,粒子和波从来都纠缠不清.能量性也是物质外在表象,没有深入本质.本人赞同时空性,能量是建立在时空基础上的,时间的三个箭头其中一个就是热力学熵的箭头,不过能量性不失为一种好说发.世界的本质本无意义,一切都与观测者的观测行为有关.我的观点比较偏激,我认为世界是虚无的(这是必然的).
光是一种物质?为什么说光有粒子性
满城风雨1年前4
精灵鹿小弟 共回答了19个问题 | 采纳率100%
光是频率在一定范围内的电磁波.光具有波粒二象性,它有时更多地表现出粒子性,有时更多地表现出波动性.爱因斯坦发现的光电效应证明了光具有粒子性.杨氏双缝实验和单缝衍射实验证明了光有波动性.
光的粒子性如何解释光的反射和折射?
光的粒子性如何解释光的反射和折射?
光的反射和折射是同时,那么一个光子在到达两种介质分界面时到底是选择反射还是折射,如果有选择,那么就肯定存在时间差,即使很短.
非雪青衣1年前3
wapp060416 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
光的反射既可以用波也可以用粒子性来解释 但是 光的折射只能用波动性来解释
折射的本质是波在不同介质中的传播速度不同导致的
若从粒子之间的碰撞角度来考虑光子和介质中的分子间的作用,那么就会有一个不同空间方向的分布,而不是像折射那样光只集中在一个方向上;事实上,从粒子之间的碰撞角度来考虑光子和介质中的分子间的作用是光与分子间的散射作用.
怎样比较两列电磁波的粒子性?
煞狮笔雅1年前1
一新 共回答了20个问题 | 采纳率85%
以光为例,光是最常见的电磁波,具有波粒二象性,硬要说“比较”的话,频率越高、波长越长、能量越大的光波,其粒子性越显著.可参看以下实验:光电效应、康普顿散射实验、博特实验和瓦维洛夫实验.望有所帮助~
光的反射和折射是光的波动性还是粒子性?
谢紫来1年前4
红雨船烟 共回答了14个问题 | 采纳率100%
光的反射和折射是同时,那么一个光子在到达两种介质分界面时到底是选择反射光的反射既可以用波也可以用粒子性来解释 但是 光的折射只能用波动性来解释
光为什么会折射?希望从光的粒子性方面解释
easysim1年前1
东化飞天 共回答了20个问题 | 采纳率90%
lej_good提醒你,光不会受到电磁排斥力(光不会受电磁相互作用),地球的质量对光的引力折射都几乎无法测量,何况一个原子的质量?绝对不是这个原因.
这问题问的太难了,这里没几个人可以答出来
即使是电动力学里面,光的折射和反射也是用波动(电磁波产生场的边界条件)讨论的.在量子力学里面,势垒的穿透也是用几率波讨论的.
我孤陋寡闻,还没见过粒子性讨论的这个.
那个大人让我开开眼
光具有粒子性,那光为什么可以穿过物质(例如:玻璃、水等)
jxzxd88871年前1
偶然放飞 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
玻璃、水等属于液体范围.液体的分子间距很大,光可以通过.固体间距小,光就通不过了.
.单个光子常表现出粒子性大量光子显现出波动性这话对吗?
yx21158901年前2
六日-Q 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
单是光子的话应该只有粒子性,大量光子应该两种性质都有,像伽马射线
光既有波动性,又有粒子性.那光是电磁波还是粒子?
MagicalStar1年前4
xuyiyi207 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
光既有波动性,又有粒子性.但是光是电磁波不是实物粒子
实物粒子具有静止质量,而光只有运动质量没有静止质量,但具有物质性,具有波粒二象性.
光电效应如何说明光的粒子性的已知频率决定电子的移动速度 而光强 也就是光的多少 决定 电子的移动数量那么 如何得出光具有
光电效应如何说明光的粒子性的
已知频率决定电子的移动速度 而光强 也就是光的多少 决定 电子的移动数量
那么 如何得出光具有粒子性的?
higkhigk1年前2
sadlkfjekrlgrth 共回答了25个问题 | 采纳率88%
你这应该是属于光的波粒二象性吧,记得书上有一个实验,衍射是证明波的,至于粒子,应该是光与物质的作用吧
高中物理--能证明光的粒子性的物理现象是( )
高中物理--能证明光的粒子性的物理现象是( )
A.光的衍射
B.光的干涉
C.光的偏振
D.光电效应
奔KA1年前2
Hhg110 共回答了20个问题 | 采纳率85%
选D
关于光的波动性与粒子性,下列说法正确的是(  ) A.大量光子的行为能明显地表现出波动性,而个别光子的行为往往表现出粒
关于光的波动性与粒子性,下列说法正确的是(  )
A.大量光子的行为能明显地表现出波动性,而个别光子的行为往往表现出粒子性
B.频率越低、波长越长的光子波动性越明显,而频率越高波长越短的光子粒子性越明显
C.光在传播时往往表现出波动性,而光在与物质相互作用时往往显示粒子性
D.据光子说,光子的能量是与频率成正比的,这说明了光的波动性与光的粒子性是统一的
lucky82821年前1
lywy 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
ABCD

由光的波粒二象性知识得本题的四个选项都是正确的.
r射线的粒子性一定比X射线的粒子性显著,这句话对吗?
十六根鹅毛1年前2
cream1010 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
粒子性的说法来自德布罗意的波粒二象性,
波长=h/动量,一般来说波长越短粒子性越强,也就是反射等粒子的性质更明显.
γ 射线能量大,频率高,波长短,粒子性自然比X射线显著
“r射线具有显著的粒子性,不具有波动性”这句话错在哪里?
劳累命1年前1
patrick79 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
它属于光.具有波粒二相性.
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗 由于黑体辐射
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗 由于黑体辐射
除了此实验和康普顿效应以外 高中还学过什么证明光具有粒子性的实验吗
由于黑体辐射而提出的假说 辐射曲线的事实体现光的粒子性了么
hgc79881年前1
uipcv2f 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
光的粒子性,最早是爱因斯坦解释光电效应实验提出的,康普顿散射实验也证明了光的粒子性.
黑体辐射引发了普朗克的光量子假说,光量子不完全等同于光的粒子性.
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优雅de痞子1年前2
拣垃圾的帅哥 共回答了14个问题 | 采纳率100%
我上大学时,也搞不清楚这个问题; 后来,偶遇一个理论物理博士的高人,这样讲解的,希望能帮助你理解.
粒子性和波动性就如同进餐馆点的菜
女人只喜欢外观--说菜是绿色或黄色的,才健康,好吃,这是菜的粒子性;【直观,可测量】
男人全靠口感,吃了再说 -- 到嘴里后,有香味,盐味,可口,就算好吃,这是菜的波动性.【抽象,可感觉】
证明光具有粒子性的那个实验是什么?介绍下.
蕾咝花笾1年前1
南木甲 共回答了20个问题 | 采纳率100%
光的粒子性 1、光电效应 (1)光电效应在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射出电子的现象称为光电效应.(右图装置中,用弧光灯照射锌版,有电子从锌版表面飞出,使原 来不带电的验电器带正电.) (2)光电效应的实验规律:装置:①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于极限频率的光不能发生光电效应.②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,光随入射光频率的增大而增大.③大于极限频率的光照射金属时,光电流强度(反映单位时间发射出的光电子数的多少),与入射光强度成正比.④ 金属受到光照,光电子的发射一般不超过10 -9 秒.2、康普顿效应 在研究电子对X射线的散射时发现:有些散射波的波长比入射波的波长略大.康普顿认为这是因为光子不仅有能量,也具有动量.实验结果证明这个设想是正确的.因此康普顿效应也证明了光具有粒子性.2、波动说在光电效应上遇到的困难 波动说认为:光的能量即光的强度是由光波的振幅决定的与光的频率无关.所以波动说对解释上述实验规律中的①②④条都遇到困难.3、光子说 (1)量子论:1900年德国物理学家普郎克提出:电磁波的发射和吸收是不连续的,而是一份一份的,每一份电磁波的能量E=hv.(2)光子论:1905年受因斯坦提出:空间传播的光也是不连续的,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比.即:E=hv 其中h为普郎克恒量h=6.63×10 -34 JS.4、光子论对光电效应的解释 金属中的自由电子,获得光子后其动能增大,当功能大于脱出功时,电子即可脱离金属表面,入射光的频率越大,光子能量越大,电子获得的能量才能越大,飞出时最大初功能也越大.
光的波粒二象性问题既然光有粒子性,也就是说它是一种物质.那它怎样穿越透明障碍物呢?
夜稀1年前1
wyd9211 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
光的本质是电磁波,并不是因为所谓小到可以穿过,这里的"粒子"和你意识中的粒子完全不同用日常的概念很难理解,是一种能量,在能量波快速运动时表现出粒子的性质,和你所谓的"粒子"是两回事
什么叫线性谐振子?线性谐振子能否体现波动性和粒子性?
什么叫线性谐振子?线性谐振子能否体现波动性和粒子性?
需要具体的说明,
爱上柠檬1年前1
371127356 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
什么叫线性谐振子:所谓线性谐振是指在由恒定电感、电容和电阻组成的回路中所产生的谐振,这是电力系统中最简单的谐振形式
光沿直线传播为何可以说明光的粒子性?
法力_无边1年前1
linzhencai 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
根据牛顿第一运动定律,所有的物体都有惯性,即在不受外力的影响下,保持静止或则匀速运动状态,也就是说,一定是静止或则直线运动,所以说,光线直线运动表明光的粒子性,而光的衍射,表明光的波动性
下列说法正确的是(  )A.光电效应现象揭示了光具有粒子性B.阴极射线的本质是高频电磁波C.玻尔提出的原子模型,否定了卢
下列说法正确的是(  )
A.光电效应现象揭示了光具有粒子性
B.阴极射线的本质是高频电磁波
C.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
D.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
卡卡小强1年前1
完颜玳佳 共回答了20个问题 | 采纳率90%
解题思路:光电效应现象揭示了光具有粒子性,阴极射线的本质是高速电子流,玻尔提出的原子模型认为电子只能在特定的轨道上运行.

A、光电效应现象揭示了光具有粒子性,A正确;
B、阴极射线的本质是高速电子流,B错误;
C、玻尔提出的原子模型认为电子只能在特定的轨道上运行,没否定卢瑟福的核式结构模型,C错误;
D、贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,D正确;
故选:AD

点评:
本题考点: 光电效应;玻尔模型和氢原子的能级结构;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 本题考查了原子的结构和物理学史,难度不大,注意基础知识的积累.

下列各组电磁波,按粒子性增强的顺序排列的是(  )
下列各组电磁波,按粒子性增强的顺序排列的是(  )
A. γ射线、红外线、紫外线、可见光
B. 红外线、可见光、紫外线、γ射线
C. 可见光、红外线、紫外线、γ射线
D. 紫外线、可见光、红外线、γ射线
珊珊爱1年前1
hanyue3000 共回答了12个问题 | 采纳率66.7%
解题思路:在空间传播着的交变电磁场,即电磁波.它在真空中的传播速度约为每秒30万公里.电磁波包括的范围很广.实验证明,无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线都是电磁波.它们的区别仅在于频率或波长有很大差别.
依照波长的长短的不同,电磁波谱可大致分为:无线电波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,γ射线.

依照波长的长短不同,电磁波谱可大致分为:无线电波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,γ射线.
电磁波波长越短,粒子性增强,所以粒子性增强的顺序排列的是红外线、可见光、紫外线、γ射线.
故选B.

点评:
本题考点: 电磁波谱.

考点点评: 本题关键是明确无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线都是电磁波,同时要知道它们的波长特点和各自的应用.

从现代物理学我们知道,光既有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性.请举例
godnnnn1年前1
玉鹰 共回答了18个问题 | 采纳率100%
光的干涉衍射现象揭示波动性
光电效应需要用粒子性来揭示
其实光在物理实在上是自身统一的,波动和粒子性只是我们对它的看法而已,我们处于观察者的角度,用不同的角度去观察就会得出不同的结论,我们的自身也是导致认识的一部分
首位证明光有粒子性的科学家是谁
倒带的爱情1年前3
yyw656 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
爱因斯坦
请问为什么个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性?
沧海一蓑1年前3
独臂花心老秃尼 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
光子既有波动性又有粒子性
波粒二象性中所说的波是一种概率波,对大量光子才有意义.波粒二象性中所说的粒子,是指其不连续性,是一份能量.
⑴个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.
⑵ν高的光子容易表现出粒子性;ν低的光子容易表现出波动性.
⑶光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时往往表现为粒子性.
⑷由光子的能量E=hν,光子的动量表示式也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的粒子能量和动量的计算式中都含有表示波的特征的物理量——频率ν和波长λ.
光在磁场中的运动那光也具有粒子性,爱因斯坦提出的量子说,那在相对论中有这方面的描述或论述吗?艾萨克牛顿理论支持会吸引。如
光在磁场中的运动
那光也具有粒子性,爱因斯坦提出的量子说,那在相对论中有这方面的描述或论述吗?
艾萨克牛顿理论支持会吸引。
如你所说光是电磁波,一份一份的电磁波问什么就不可以偏移?
又光的产生 能量作用致使粒子电离产生变化电场,继而生成磁场,电场变化不止导致光的形成。
光的传播 电磁场交替垂直变化直线传播,但是可以被重力场干扰。
光的消失 电场或磁场作用被物质忽略或光子碰撞产生能量被吸收
以上我说的对吗?
有脱离开重力场的磁场吗?所以我倾向与 会影响!
光在磁场 电场 重力场中的情形有什么不同?
有人说:"光是沿着空间走的,空间弯了当然光也就弯了" 你怎么看?
易小兔1年前2
妙庙 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
光本身也是电磁波,电磁波的运动服从麦克斯韦方程组.麦氏方程为线性方程,服从叠加原理,故光与附加磁场的运动互不干扰.
补充:
真不知道你到底想问什么.我只能给你提供以下信息.
1.麦克斯韦电磁理论
麦克斯韦电磁理论是个经典的理论,不涉及光量子的概念,更不涉及光子的产生于湮灭等问题.要解决电磁场量子化的问题需用到量子电动力学或量子场论.从麦克斯韦方程组不难看出,变化的电场可以产生磁场,变化的磁场同样可以产生电场.
2.相对论
狭义相对论和广义相对论都只是经典(一般“经典”二字是相对于“量子”而言)的时空理论,自然不涉及对光子的讨论.广义相对论的基本思想是将引力解释成时空弯曲,即引力不是力,而只不过是时空弯曲这样一种几何效应而已.在弯曲时空中,自由粒子(当然也包括自由光子)沿测地线(或称短程线)运动.而狭义相对论可看成广义相对论在黎曼曲率等于零时的特例.有一点需注意,这里说的弯曲和我们直观的弯曲不是同一个概念,所谓时空弯曲,就是指时空的黎曼曲率张量不等于零,而黎曼曲率是一种内禀曲率.