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光子與電子到底是什麼關係?
經常聽到「光電相互轉換」、「光子能產生電子」的說法,這些不準確的提法容易對公眾造成誤導,因此決定寫一篇文章進行澄清,希望對大家認識光子與電子有所幫助。光子與電子都是極小的「東西」,我們能看見光,但看不見電子,這並不代表電子比光子更小,事實上電子是這個世界上目前已知第二小的粒子,比電子更小的是中微子。那麼光子呢?
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電子有沒有可能變成光子?
#了不起的基礎科學#電子是不可再分的基本粒子「電子是不是能轉化成光子」這樣的問題,其實是要看條件的,如果僅僅是一個電子,要讓它轉化成光子基本上是不可能的事情。電子屬於輕子,是不可以再分的,按照目前的理論來說,電子沒有半衰期,它的壽命和宇宙的壽命應該是一樣的長。因此,想讓單個電子直接變成光子是沒辦法做到的。正反電子湮滅雖然單個電子無法做到,但還有一種辦法。宇宙誕生之初,溫度極其高,當時除了光子之外,沒有其他粒子。而光子是沒有自己的「反粒子」的,或者說自己是自己的反粒子。
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4383.光子、核外電子、星系與星際關係
2020.6.1在瀋陽市三好街租房時樓下有一盞路燈,為我提供了夜間的照明。夜深人靜時,我開始思考光是什麼?想到光來自電,於是認為光可能是電子的受激反應。接著,就是偏電荷現象的分析:質子的偏電荷只能來自光子的偏電荷,因為原子可以裂變為光子,必定由光子組成。沒有光子的偏電荷,就沒有原子的偏電荷和正反兩種物質形態。
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是兩個光子變成一個正負電子對還是光電效應?
光電效應公式為:hν=(1/2)mv∧2+Φ式中,m是被發射電子的靜止質量,v是被發射電子的初速度,Φ是功函數。只有光子的能量hν大於功函數Φ,才會有電子射出。根據愛因斯坦光量子理論,光電效應中光電子的能量取決於照射光的頻率,而與照射光的強度無關。
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光子與電子的相互作用的幾種情況
光子具有波粒二象性,在與電子相互作用中主要體現的是粒子性,粒子性也就表現為一對一,自然光子數越多,電子被撞到的概率也就增大了!金屬中的電子有被原子核束縛,按從近到遠的一定規律排列,也有自由電子,可以在金屬內部大範圍轉移,有離金屬表面近的電子,知道了電子的分布情況,我們就來看看光子和電子相互作用的情況!
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一個電子與一個光子,誰大誰小?
微觀粒子的波粒二象性(圖片來源於網絡)在微觀世界,原子、電子、質子和光子等,還有組成質子的夸克,是我們比較熟悉的物質微粒了。每一個人都有一顆好奇心。我們常常好奇地問:有比電子、光子或夸克更小的物質微粒嗎?
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比光子還快的電子,在這個實驗中電子可以跑贏光子
如何用光子做到這一點?愛因斯坦所說的不能超光速限制的關鍵詞是「真空」。從更廣泛的物理意義上說,光不僅是粒子(光子)的有序運動,也是電磁波,它服從這樣一個有趣的定律折射。你可以在空氣和水的邊界觀察這條法則的效果。在密度高於空氣或透明介質中(如水或玻璃),光會變慢。
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光子是什麼?光子的質量是多少?為何總被誤解?
引言光總是那麼神聖而又神秘,所以人類對光的探索從未停止,直至今日,我們仍然無法準確地描述光到底是什麼。我們通常說光具有波粒二象性,給人的第一感覺就是光是個粒子,那人們自然要問了,光有沒有質量呢?如果有質量,按照愛因斯坦的理論,光速下的光子質量是不是無窮大呢?但為什麼光照射到身上沒有任何感覺呢?那麼今天我們就來好好聊一聊光究竟是什麼。光的粒子性誤區現在人們經常說光子是一種規範玻色子,靜止質量為零,是62種基本粒子之一。這確實會讓人感覺光是一個一個的小顆粒,但實際情況並非如此。
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光子計算機能夠替代現今的電子計算機嗎?
現在的電子計算機,就快要迎來摩爾定律的極限了。摩爾定律是說每過18到24個月計算機的計算能力就可以翻一倍,其實說計算機晶片上的電晶體可以越做越小。電晶體是在矽板上進行光刻的半導體,它作為計算過程的最小計算單元,也就是說這個計算單元做的越小,單位面積上就可以放更多的電晶體。計算速度的提升其實說的是單位面積的計算速度的提升。
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新方法讓光子和電子動量相匹配
美國麻省理工學院和以色列理工學院的科學家近日宣布,他們合作設計出一種新方法,讓光子的動量與電子的動量相匹配,從而增強光和物質的相互作用。最新研究有望催生更高效的太陽能電池、新型雷射器以及發光二極體(LED)等設備。
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光源產生的光子從何而來?和電子的能級躍遷有關
每當打開電燈,隨之就會有亮光發射出來。那麼,這些光子是哪裡的呢?光源是如何產生光子的呢?光即是能量此前人們使用最普遍的電燈是鎢絲燈,電流通過鎢絲電阻加熱鎢絲,鎢絲的溫度將會升高到2500攝氏度,由此發出亮光。然而,為什麼物體被加熱後會發光呢?
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電子速度已無法滿足需求,每秒運算千億次的光子計算機能實現嗎?
如果用光子取代電子,計算機將能達到一千億次每秒的運算速率,可以幫助人類探索外太空、模擬大腦運作,甚至可能會徹底改變地球的面貌。那麼光子計算機真的能實現嗎?人類攻克光子計算機的路途中,有哪些困難需要克服?
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正負電子對撞後會湮滅,那光子對撞後會發生什麼?
一、常見的光子對撞現象一扯上什麼光子,又扯上什麼對撞的,看上去應該是一個很難發生的情況,其實不然,光子對撞是我們隨處可見的事情。最簡單的就是入射光和反射光對撞,比如陽光照射在地面上,地面的反射光與入射的陽光發生對撞。
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經過反射和折射的光還是原來的光嗎?光子變了沒,有什麼依據?
在某問答平臺,有一位童鞋問了一個非常有意思的問題:「經過反射和折射的光還是原來的光嗎?我們看到的太陽光還是太陽最初發出的光嗎?」。其實也是一個非常好的問題,可以讓我們對微觀世界有一個不一樣的認識。在聚變完成後,生成元素的原子核質量小於參與反應前的,有一部分質量變成了能量,損失的質量就是在原子核中,把質子與中子「粘」在一起的強力(聽起來可能會有點怪,力是質量嗎?是的。將粒子結合起來需要能量,而能量就是質量)。
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什麼是光子的質量?
什麼是光子的質量?這個問題分為兩個部分:光子有質量嗎?畢竟它有能量,能量是相當於質量的。為了保持這種簡單行為,p必須和v成正比。這個比例常數被稱為這個粒子的質量m,因此p=mv。在狹義相對論中,原來我們依然能定義一個粒子的動量p,這樣使它以一種定義明確的方式運動,這是牛頓學說的一種延伸。儘管p和v仍然嗎指向相同的方向,但是他們不再成比例。
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光子與電子在一起了放合擊絕技———驚豔全場!
光子與電子這一對孿生兄弟,它們一起見證人類歷史的偉大進程,開始時電子開闢了電氣時代讓我們有了電有了就有了光,現在光纖通信,遍布世界的每一個角落,光通信也已經進入了時代的主題,光電信息是進入了現代生活不可或缺的。
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光子以每秒3億米衝擊人體,為啥沒感覺,光子能殺人嗎?
如果我說,光子是能殺人的,很多人可能不相信。如果我又說,每秒鐘以3億米衝擊人體而沒啥感覺的光子,並不代表所有光子,你信嗎?那麼,為了弄清這個問題,我們就一起來了解一下光子是個啥玩意。要弄清這個問題,我們先來了解一下什麼是光和光子。光子是電磁波的媒介和載體,因此所有的電磁波都是「光」。
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光速運動的粒子是光子還是電子——物理學前沿最大是非問題
關鍵詞:光子 元子光傳輸電磁場 電磁橫波 粒子性 波動性光速,愛因斯坦認為是:「光源發射的光子本能以光速運動。」這本能是什麼物理?這是現象學局限於現象域的視像物理:人們可以看得見:「光從光源射出,太陽光從太陽射出,電燈光從光源射出。
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前沿| 量子計算新突破點:電子-光子的「閒聊」
選自phys機器之心編譯參與:朱思穎、杜夏德為了進一步實現基於矽的量子計算機,普林斯頓大學的研究者已經建造了一個可以讓單個電子傳遞其量子信息給光粒子的設備。光粒子也就是光子,在接收信息之後可以充當信使從而把所接收的信息傳給其他的電子。由光子所創造的這種連接關係構成了量子計算機的迴路。
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電子和光子互相轉換?在這個電晶體中就能做到
圖片來源:jorik/Shutterstock.com研究人員發明了一種新型的電晶體雷射器,它可以轉換電子和光子這兩種穩定的能量狀態。在未來,這種電晶體的數據傳輸速度能比傳統的數字設備快100倍。電晶體雛形具備雙穩態特性,這是一種可以在光學和電信號輸出之間交替轉換的能力,有助於發展基於光的計算機系統。伊利諾伊大學香檳分校的微電子工程師Milton Feng表示:「將具備雙穩定性的電晶體植入計算機晶片中,將顯著提高處理速度,因為這些器件可以在不受電子電晶體限制的條件下進行通信。」