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光子是一種量子,可以看作是特定波長的光可以劃分為的最小能量單位。
光子既是波狀的,又是粒子狀的。 一般來說,在研究光對電子或其他粒子的影響時,只考慮光的粒子特性,而光被視為單個“光子”。 但是,在研究光的光學性質時,例如反射、折射、衍射和干涉,通常只考慮光的波動性質,而將光視為光或光波。
電子可以吸收和發射光子,就“量子化”的概念而言。 光子是乙個量子,因此是最小的能量單位,而電子本身獲得能量並可以獲得許多量子化的能量,因此電子不是量子化的能量單位。 一般來說,電子的質量大於光子的質量,即“動能質量”!
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光子是唯一沒有質量的光子。 這是乙個很好的證明,根據愛因斯坦的廣義相對論,如果速度超過光速,那麼它的質量就會達到無窮大,光子以光速運動,所以它沒有質量,電子有質量
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光子只有運動質量,沒有靜態質量。 然而,電子具有靜態質量。
e=hv(v是光的頻率)。
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光子只有運動質量,沒有靜態質量。 然而,電子具有靜態質量。
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光子沒有質量。
光子只是能量的一種形式。
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電子很重,光子具有二元性:粒子和波。
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光子具有波粒二象性,並具有移動質量。
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它與能量有關,能量大,質量大。
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電子和光子都是波狀的。
微觀粒子是在“波粒二象性”中比較“波狀”的粒子,一般反映在波長較長的物質上。 電子和電子以下(中子、質子、離子和分子是物理粒子)可以被認為是微觀粒子。
1897年,湯姆森發現了電子,1911年,盧瑟福提出了原子的核結構。 然後我們發現了光子,並認為“光子、電子、質子和中子”是構成物質的不可分割的粒子,所以我們稱它們為基本粒子。
電子和光子的特性:
1. 電子是費公尺子,帶基本電荷,是空間局域化的。 它可以是資訊的載體,也可以是能量的載體。 當用作資訊載體時,它可以通過金屬線或無線電波在自由空間中傳輸。
電氣負載資訊的主要儲存方式是磁力儲存。 微電子已經發展出電子計算機,資訊處理的速度受到10-10秒的電子開關極限時間、大規模積體電路的密度水平和併聯技術的限制。
其次,光子是玻色子,電中性,沒有空間局域性,在時間上是可逆的。 它可以是資訊的載體,也可以是能量的載體。 當用作資訊載體時,它可以通過光纖(光纜)或自由空間傳輸,光資訊的主要儲存方式是光儲存。
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包括電子和光子在內的微觀粒子具有波粒二象性。波粒二象性是一種屬性,而不是乙個本質的光電磁波,它表達了波在傳播行為中的性質,並且在與物質作為粒子相互作用的行為中通常衍射和干擾光。
例如,光電效應和康普頓效應的行為方式與粒子行為相同,光子具有動量和能量,物質作用也是能量守恆。
動量守恆。 <>
光粒子電子
與Instein一起安樂。
在提出光的粒子性質之後,路易斯·維克多·德布羅意。
回過頭來,他在《**》中寫道:自19世紀以來,只關注對光的波動性質的研究,而忽略了對粒子性質的研究,在物理粒子的研究中是否犯了相反的錯誤? 1924年,他還注意到原子中電子的穩定運動需要通過引入整數來描述。
與物理學中其他涉及整數的現象(例如干涉和振動模式)的相似性導致了德布羅意假說的構建,該假說提出,正如光具有波粒二象性一樣,物理粒子也具有波粒二象性。 他將這個波長與動量 p 聯絡起來:in=h p=h mv; m:
質量,v:頻率,h:蒲朗克常數。
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光子是光的基本組成部分,光、光波和光子這三種描述從不同的角度解釋了同一件事。
光電子(也稱為光生電子)實際上是電子,它是由於光電效應等物理效應而可以用作電流載體(以及可以形成電流的電子)的電子。
至於你在一樓的問題,光子的靜止質量是0(這在物理上比較複雜,正確的描述是“沒有物質的質量比其餘的光子小”),光電子的靜止質量是電子的靜止質量(乘以10到負31千克)。
關於靜止質量的問題涉及相對論效應,簡單地說:乙個物體以接近光速的速度運動,它的質量被放大,它越接近光速,它的質量就會增加,直到無窮大。
順便說一句,質量,物質的質量沒有絕對值,質量是運動速度的函式。 從物理上講,質量是由乙個物體與其他物體的相互作用決定的。
這有點牽強......就這樣吧......
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光子是電磁波,電子是物理粒子,電磁波是兩回事。
電子和光子之間的根本區別——光子沒有自旋,而電子有。
電子是構成原子的基本粒子,電子具有一定的靜止質量,是可以以低於光速的速度行進的物質實體。
嚴格來說,光粒子是不存在的,它們只是能量傳播的載體。 根據蒲朗克的理論,光子代表能量的份額,光子沒有靜止質量,速度始終是光速。
當正電子與負電子碰撞時,它會被湮滅並轉化為一對光子,伴隨著能量的釋放,即轉化為電磁場; 相反,當光子在核磁共振場中的能量足夠大時,光子也可以轉化為正負電子對。 ,。
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如果你不相信,光子可能是乙個電子。
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百科全書尋找光子和電子的概念。
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當乙個電子獲得一定量的能量時,它就會從物體中耗盡,它被稱為電子,就像。
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光子有多種波長尺寸,小於 10 -16 厘公尺的電子代表正負電磁資訊的最小不可分割單位,即量子位元 (Qubit)。 約翰·惠勒(John Wheeler)有句名言:“它來自位。
量子資訊研究發展後,這個概念昇華到萬物源於量子位元的地步)注意:位是位。
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