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第四节光的波粒二象性,柯纯,17世纪明确形成了两大对立学说,牛顿,惠更斯,微粒说,波动说,19世纪初证明了波动说的正确性,由于波动说没有数学基础以及牛顿的威望使得微粒说一直占上风,19世纪末光电效应现象使得爱因斯坦在20世纪初提出了光子说:光具有粒子性,对光学的研究,从很早就开始了,光的干涉和衍射现象表明光确实是一种波,爱因斯坦,康普顿,光电效应以及康普顿效应等无可辩驳的证实了光是一种粒子,光到底是波还是粒子呢?,当我们用很弱的光做双缝干涉实验时,将感光胶片放在屏的位置上,会看到什么样的照片呢?为什么会有这种现象?,短,长,曝光时间,结论,1、这张照片清晰的显示了光的粒子性,2、光子落在某些条形区域内的可能性较大(干涉加强区),说明光子在空间各点出现的可能性的大小可以用波动规律进行解释,光波是一种概率波,概率表征某一事物出现的可能性,伽尔顿板实验表明单个小球下落的位置是不确定的,但是它落在中间狭槽的可能性要大一些,即小球落在中间的概率较大,猜测,光既是一种波,又是一种粒子,因此有的科学家猜测,在一束光中,光子之间的相互作用使光表现出了波的性质,现在请大家猜测一下是否是这一原因?如何设计一个实验证明你的观点?,让我们换一个角度思考仍然考虑双缝干涉实验,减弱光源,分析,当光源和感光胶片之间不可能同时有两个和多个光子时,长时间曝光得到的照片仍然和光源很强、曝光时间较短时一样,则光的波动性不是光子之间的相互作用引起的,波动性是光子本身的一种属性,气体分子热运动时,电流,光的波动性,光的粒子性,我们在思考物理概念或物理规律时,往往在头脑中产生一个模型,光既表现出波动性,又表现出粒子性,由于微观世界的某些属性与宏观世界不同,而我们的经验仅局限于宏观物体的运动在生活中找不到一个既具有粒子性、又具有波动性的物理模型帮助我们研究光子的规律随着人类认识的范围不断扩大,不可能直接感知的事物出现在我们的眼前,需要我们建立新的模型,提出新的理论来进行研究,对于一种模型,只要能与实验结果一致,它就能在一定范围内表示所研究对象的规律,光的波粒二象性,光本性认识,1光子既不是经典的波(惠更斯波),也不是经典的粒子(牛顿弹性球)。光是客观世界物质形式之一。2光的波粒二象性最好地反映了自然科学中的矛盾统一性,对立依存的唯物辩证思想和奇异和谐美。由此使人类对微观世界的认识大步向前。,()、光波有一定的频率和波长,光子有一定的能量和动量,是个矛盾对立的统一体,彼此含有对方的成份,共存于光的统一体中。,。,光的波粒二象性,光在传播过程中波动性显著,光在与物质作用时粒子性表现显著。大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果则显示出粒子性。频率越低的光,波动性越A显著,频率越高的光,粒子性越显著。,()只有一个差异:在一定条件下波动性显著,在另一条件下粒子性显著,即我们观察到这对矛盾的主要方面。,课堂小结,光的波粒二象性,双缝干涉实验,曝光量很少胶片上是一些不规则的分布的点子粒子性曝光很大胶片上出现明暗相间的条纹波动性,光波是概率波明条纹是光子到达概率大处,暗条纹是光子到达概率小处,是符合波动规律,康普顿效应光电效应光的干涉和衍射现象,说明光具有粒子性,说明具有波动性,光具有波粒二象性,光的波粒二象性,少数
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