光为什么既是粒子又光是波还是粒子?

光在什么情况下光是波还是粒子?茬什么情况下是粒子?
光既是粒子又光是波还是粒子,具有波粒二象性.你的问题应该是光什么时候显示波动性,什么时候显示粒子性.
大量光子表現出波动性,少量光子表现为粒子性.
光的波长越长,波动性越强;光的波长越短,粒子性越强.
光在传播时主要显示波动性,产生干涉、衍射等;光茬被发射和吸收时表现为粒子性,一次性最少要被吸收或发射一个能量子(也就是光子)的能量.

A、光具有波粒二象性故A错误;

B、电子是组成原子的基本粒子,有确定的静止质量是一种物质粒子,速度可以低于光速;光子代表着一份能量没有静止质量,速度永遠是c所以光子与电子不同,故B错误;

C、光波是电磁波水波是机械波,故C错误.

D、大量光子运动的规律表现出光的波动性故D正确;

有人说光是电磁波也有人说光昰粒子。到底是什么呢如果是粒子,在什么条件下可以把光的粒子俘获装在什么容器里呀
  •  不同时代的人对这个问题的回答也不同。光昰一种微粒流微粒从光源飞出来,在均匀物质内以力学定律作等速直线运动17世纪后半叶,牛顿就是这么说的当时被称为光的微粒流悝论。而惠更斯是这样回答的:“光同声一样是以球形波面传播的,这种波同把石子投在平静的水面上时所看到的波相似
    ”这就光是波还是粒子动说。这两种截然不同的学说一方面沿着自己的道路发展另一方面却互相排斥。然而18世纪的一百年中几乎人们都说光是微粒流,微粒说暂时占了上风 进入19世纪,由于光的干涉、微射和偏振现象的实验有力地证明了光是一种波。特别是19世纪下半叶麦克斯韋的理论预言了光是一种电磁波,并为实验所证实
    这就完善了光的波动理论,从而巩固了光的波动说的地位 20世纪初,为解释炽热物体輻射能量按波长分布这样重要的问题普朗克提出了辐射的量子论,他认为各种频率的电磁波包括光波,只能以完全的一定份量的能量姠外辐射这种能量微粒称为“量子”,光的量子称为“光子”
    爱因斯坦指出了在光作用于物质时,光也是以光子为最小单位进行的這样一来,光的微粒性(量子性)又提到了首位20世纪20年代,德布罗意大胆地创立了物质波动学说他设想每一物质的粒子的运动都和一萣的波动相联系,并为实验所证实光也不例外,它也具有波动性和微粒
    从而结束了光到底是微粒还光是波还是粒子的争论,统一了对咣的本性的认识 光是电磁波,电磁波具有振动方向(偏振性)、频率波长和速度的属性打个比方,如人跑步人体方向相当光波的振動方向;左右脚各向前迈一步算一个周期,跑步就是这个周期的重复一个周期走过的距离相当光波的波长;一秒内跑的周期数叫频率;佷明显,波长和频率的乘积就是每秒跑过的距离这是速度;因此,光波的频率与波长之积等于光速在真空中的光速是每秒30万公里。
    同時光也是量子(微粒),光子具有偏振性、能量和动量;光子的能量与光波的频率成正比或与波长成反比;光子的动量与波长成反比,其方向就是光波的传播方向上述就是现代人对光是什么的回答。
  •  就本质讲,光是一种由光子组成的但是光子有波粒二象性,即其可以表现出波的性质又可以表示出粒子的性质。当其数量较少时其到达各个空间,就基本都是各个粒子没有什么规律,其就表现出粒子性:当其数量较多时其到达空间中某个空间的概率就比较大,其就表现出波动性这个现象表明,光子在空间各点出现的可能性的大小(概率)可以用波动规律来描述。我们说光是一种波就是这个意思。正是由于这个原因物理学把光波叫概率波。
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