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为什么电磁波频率越大,粒子性就越强
如题所述
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推荐答案 2008-07-22
同一介质中波长和频率成反比。频率越大,波长越小,发生衍射等波动现象的条件越难以实现,传播路径越严格遵守在直线上,因此体现出的粒子性也越强。(明显的衍射要求障碍物尺寸与波长可以比拟。)
当然,微观机理还是需要用不确定性关系来解释。
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第1个回答 2008-07-22
电磁波频率越大,波长就越短,波动性越不明显,根据不确定性关系,粒子性就越强。
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为什么电磁波频率越大,粒子性就越强
答:
电磁波的波长越长,越容易发生干涉、衍射现象,波动性越强
;电磁波的波长越短,频率越高、粒子性越强,越不容易发生干涉、衍射现象。
为什么
低频
电磁波
的波动性显著而高频电磁波的
粒子性
显著,从概率波的角...
答:
电磁波低频波动性显著和高频粒子性显著,
一是因为测量的易难程度的结果,二是低频量子能量小,与之相对应低能量粒子,作用效果不易观察
,高频能量子大与粒子作用效果易观察。
请从概率波的角度解释
,为什么
高频
电磁波
显示出更高的
粒子性
?
答:
按德布罗意的概念,波动性和
粒子性
的强弱 本来就是按德布罗意波长 和某指定的宏观线度比较来衡量的 按光量子假说,高频
电磁波
光子的能量和动量都比低频
大,
显示较高粒子性;低频光子波长大,衍射能力显著,显示较好波动性。非从概率波的角度,为了衡量粒子性、波动性,必须有个统一的标准,如采用同一个...
能否简单地解释下
,为什么
X射线等
频率
很高的
电磁波
会表现得像
粒子
?
答:
光具有 波粒二象性 ,个别光子的行为体现为粒子性;频率越高、波长越短的光,其粒子性越显著
。量子力学中讲到 康普顿散射 的实验,大致就是拿X射线或伽马射线去撞原子(当然它事实上是和电子运动),结果发现跟两个小球相撞似的,有能量损失,相应结果是出射光的波长变长,而不是像波动性应该显示的那样发生...
为什么
光
频率
低时波动性更强,而频率高时
粒子性
更强?
答:
而反过来一个能量子hν的能量足够
大,
也就是
频率
足够快,足够短的
波
,在其他能量的加持下甚至可以原地震动形成粒子。如此小的波动甚至是原地震动
,粒子性
当然强了波动性会很难被观察到。同样范围内更表现为“一个一个”的状态。理解了吧。所以粒子虽然也都有波动的现象,但是历史上是很久之后才被观测到...
为什么
低频
电磁波
的波动性显著而高频电磁波的
粒子性
显著
答:
电磁波的速度=波长*
频率,
电磁波的速度为一定值c,低频
电磁波频率
小,波长就大。波长
越大,
它的衍射能力
就越强
。高频电磁波频率大,波长就小。波长越小,它的穿透能力就越强。衍射是波的性质,穿透是粒子的性质。因此,低频电磁波波动性显著,而高频电磁波
粒子性
显著。波长越大,波动
性越
显著;波长越短...
为什么频率越
高的
电磁波
穿透力
越强
答:
短波长粒子性更强。短波长波比如X光,伽马射线更具有
粒子性,
可以穿透大多数东西,医院有用伽马刀可以给病人做脑手术而不开刀。关于介质,非常复杂,涉及材料属性。比如无线
电波
不能穿透金属。就是可见光,非蓝色光还不能穿透蓝色玻璃片。这和物质对不同波长的
电磁波
的吸收有关,比如云层可以挡住可见光,...
关于
电磁波
的
粒子性
答:
一切物质都具有波粒二象性,且波长越长,
频率越
低,波动性越显著;反之波长越短,频率越高
,粒子性越
显著.你所问的
电磁波
我不是很明白你所指的范围,电磁波谱从波长长到短,分为:无线
电波
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