粒子接近光速的運動是經典力學嗎
1樓:拜晨圖門欣笑
子彈的飛行、飛船繞地球的執行及列車的執行都屬低速,經典力學能適用.而粒子接近光速運動,則經典力學就不在適用.
故選:d
光是一種粒子,它是到底如何產生並且達到光速的?
2樓:愛玩的李恩諾
光是一種具有較高頻率的電磁波,而且也被稱為是由光粒子的基本粒子組成的,光不需要藉助任何東西和裝置,依靠其本身就能達到世界上最快的速度--光速。
3樓:偶獨傻笑
因為光不僅是粒子,而且是無處不在的電磁波。因此,它的傳播不僅不需要任何介質,而且可以達到宇宙中的最高速度:光速。眾所周知,光是迄今為止人類在可觀察的宇宙中發現的最神秘的力量。
4樓:網友
光是波動結構,不是純粒子,也不是由單純粒子構成,決定一切物質結構的光結構的動態運動是宇宙永恆存在的最重要條件。光速本來就存在,不然就沒有物質結構,宇宙也不存在。
5樓:zhong紫雨月悅
光具有波粒二象性這種特殊的特點,光不僅是由光子構成的,它也是粒子,同時也是「光波」。
關於宇宙的本體,也就是宇宙之前是什麼這個問題,在科學界一直爭論不休,比較令人信服的是「宇宙大**」理論。
6樓:科學知識萬能俠
它是利用空間中有的物質進行合成的,產生的時候就產生了這種速度,我覺得真的是很奇妙。
7樓:平智
光是電磁波,不可能是粒子,任何有質量的即便是粒子也不能達到光速!
8樓:創作者d**id李嘉圖
誰告訴你光是一種粒子的?我這麼問並不是否定,而是目前有波粒二象性之說。
當然,我還是要重新肯定光是一種量子水平的粒子,我還會進一步說,光是一種量子化空間單位。
量子態粒子已經是無限自由緯度的量級,我們觀測到的是在我們維度的糾纏態投影,我們巨集觀唯一維度是低維糾纏態維度,量子態的光,在這個巨集觀緯度的糾纏態變化就是我們維度的糾纏態常熟(我們觀測尺度上的光速,黑洞視角邊界出等特殊區域肯定不同,所以不是每個觀測區域都是常數,糾纏態在黑洞區肯定也是變化的…)。
不懂沒關係,可以看我動態詳文。
9樓:發明家
光是瞬間傳播的,光速是傳播速度,不是運動速度。光是微粒子直線碰撞形式傳播,這種碰撞就象剛體球排成一線,乙個被碰,瞬間球都會發生位移那樣。
10樓:謇楚
光是電子躍遷產生的,當電子從高能級向低能級躍遷時就會釋放乙個光子,因為光子沒有靜止質量,所以只有光能達到光速。
11樓:網友
我覺得光是有自已獨特物理屬性的能量,同電磁能,熱能同樣的自然累的能。電磁能是粒子嗎?
12樓:禕幼荷
光子是基本粒子,在同一介質中速度一樣。
個人假想。
粒子達到光速有什麼特點?
13樓:北京理工大學出版社
切倫科夫觀察到,比光還跑得快的粒子會發出一種藍光作為它的尾跡,這種尾跡的角度大小取決於這個粒子在媒質中的速度比光在同一媒質中的速度快多少。這說明該粒子也是離不開向後方發射電磁粒子流形成斥力來幫助推進的,也證明了粒子的速度是與截導電磁粒子的能力成正比的。那麼,是什麼促使它有這麼強的截導能力呢?
在這個問題前,我們必須弄清光子是怎樣產生的。
1906年,愛因斯坦提出光子的概念。他認為光能是集中在被稱為光子(或光量子)的微粒上,當光子照射到金屬表面時,電子把這一能量一部分用來克服金屬表面對它的吸力,餘下的就變為電子離開金屬表面後的動能。按照能量守恆原理可寫作:
hγ=1/2mv2m+po
式中po是電子脫出金屬表面所需作的功,稱為脫出功(亦稱脫出函式)。h為蒲朗克常數。
1916年,密立根對一些金屬進行測量,得出了光電子的最大動能mv2m/2和入射頻率γ之間的嚴格的線性關係。直線在橫軸上的交點γ0,說明光頻率小於γ0時不能從金屬中擊出光電子來,不同的金屬其γ0值不同,但對於所有的金屬直線的斜率卻是不變的。這直線的斜率為焦耳·秒。
這個數值與蒲朗克常數h的值是一致的。代表該直線的方程式可寫作:
1/2mv2m=h(γ-0)
後來,盧康斯克和普雷列日夫及康普頓等改進了研究光電效應的裝置,更加精確地確定了光電子的能量和頻率之間的關係。康普頓認為,入射光是由許多光子組成,這些光子不但具有能量hγ而且具有動量hγ/c,它們是與靜止的電子碰撞,使電子具有一定的動能。
由此,我們不難看出,入射光的頻率越高,光電子內部獲得有序化程度就越高,它截導電磁粒子的能力自然就越強。光電子的動能是與截導電磁粒子的能力成正比的。顯然,光電子能否獲得最大的動能完全取決於它內部微磁體的有序化程度。
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