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
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。
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.
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。