-
1 # QiaQia東
-
2 # 模糊黃金紅
光子有兩種情況需要加以說明:
一、引力子+光子=中微子上圖就是中微子的精細結構:正負電荷繞兩個引力子形成自耦合。中微子中封藏了一個光子,這個光子就是靜光子,是光子自己看不見的,所以叫暗能量。
二、光在真空中的傳播當中微子接收1份能量h(普朗克常數)時,中微子的自耦合(∞)就轉變為外耦合(∝),形成:即時電場→即時磁場→即時電場……如此將1份能量h在真空中不斷傳播。
光在真空中傳播就是動光子,叫顯能量。
-
3 # 語境思維
能量不是一種物態或物質,而是一種測量物態的屬性。把物態與物態屬性混為一談,這是常識性錯誤。
試問:水力發電站的高位水,所承載的【位能】是不是能量?是不是光?如果光是能量,那麼反過來,能量是光嗎?
正解:光是一種物態,光有輻射能光是一種【物態】。好比,電是一種物態,場是一種物態,電子是一種物態。
你只能說【光有能量】,因為光承載了電磁輻射能。你也能說“電有電能”。
你不能說【光是能量】,因為能量是物態的測量【屬性】,也不能說“光是質量”。
物態歸物態,屬性歸屬性,二者不能混為一談。
光子是一種【玻色子態】,而【光子屬性】有:速度、半徑、波長、頻率、體積、質量、勢能、輻射能、零點能、質密、能密。
電子是一種【費米子態】,而【電子屬性】有:質量、能量、電量、半徑、震盪速度、自旋速度、電子自旋磁矩。
物態的分類,光屬於真空場態物態的型別,可以分為四大類:真空態、分散態、常聚態、超聚態。其中,
真空(場)態分為:背景微波態(超低溫真空場)、電波態、鐳射態、伽瑪光子態。
分散態分為:分子氣態、原子氣態(鈉原子氣)、離子氣態(自由電子氣)。
常聚態分為:常固態(如岩石、黃金)、常液態(水)、半流態(如岩漿)。
超聚態分為:電子(本體)態、中子態、超流態(費米子凝聚態與玻-愛凝聚態)
物態的屬性,屬性的分類物態的測量屬性,可分為兩大類:物態的結構屬性、物態的運動屬性。
結構屬性,如:質量(m)、轉動慣量(β)、間距(d)、半徑(r)、體積(V)、表面積(A)、密度(ρ)、狀態數(Ω)、摩爾質量(M)、粒子數密度(n)、摩爾數(m/M)、波長(λ)、電量(q)、電阻(R)、電位(U)、梯度(▽)。
運動屬性,如:能量(E)、位能(U)、勢能(Ep)、動能(Ek)、動量(p)、力矩(M)、角動量(L)、速度(v)、角速度(ω)、時間(t)、週期(T)、路徑(s)、溫度(T)、頻率(f)。
光子的【結構引數】與【運動引數】以波長λ=314奈米的紫外線為例,說明如下,大家體會一下光的兩套引數。
紫外線光子的結構引數
①光子質量:m≡m₀(電子質量)
②光子波長:λ=3.14×10⁻⁷米
④光子體積:V=(4π/3)(λ/2π)³=(1/6π)λ³
⑤光子質密:ρ=6πm₀/λ³
⑥光子輻射能密:σ=6πε/λ³
⑦光子電荷密度:δ=6πe/λ³
注意:遠小於電子電荷密度,可忽略不計
紫外線光子的運動引數
①光子速度:v=c
②光子勢能:ε₀=m₀c²(電子自旋勢能)
④光子頻率:f=c/λ
⑤光子自旋角動量:L=m₀cr
以上引數的計算依據是正負電子湮滅方程。
e⁻↑+e⁺↓+2×½m₀c²=γ⁺↑+γ⁻↓+2hc/λ
當然,讀者也可以用量子力學的四個量子數來計算光子的屬性引數。本文不再贅述。
(完)
-
4 # 霜葉9975
對於面板無神經感覺的人是不知光到底是不是能量的,沒有被夏天太陽曬過,也沒有見過火光燒柴及爐灶沒有用於打火機,可能只在極地冬天見過的光和手電的光,這兩種光有否能量你要這樣問的,對嗎?要叫老師做實驗給你看,最好別用家裡發生火燭和去看火塟場。
-
5 # 地理愛好者
光是一種特殊的物質,是具有能量的。
我們要理解電磁波、可見光等概念的不同。事實上,太Sunny是太陽熱核反應產生的強烈光輻射。
太Sunny(太陽輻射)組成很多,包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、x射線和伽馬射線。
可見光就是能夠被人眼感知看到的光,波長為400~760nm,集中在一起就是白色光,散射分開以後就是七色光,分別是紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。
儘管太Sunny(太陽輻射)組成很複雜,但是我們平時口語化中講的太Sunny,一般單單指的是可見光。可見光之中,靠近紅光所含的熱能比例較大,紫光所含熱能比較小。至於物體能夠吸收多少光能轉化成熱量,取決於這個物體的材質,物體的反照率非常高,比如積雪,那麼吸收率也就越低。物體吸收到光能以後會把光能轉化為熱能,比如我們平時使用的太陽能熱水器。
綠色通道的字型黑暗中停電也能發光,這個光能的能量是他自己儲存慢慢釋放的還是說光不是一種能量,只是一種單位。1、在這個世界上任何物體(溫度在絕對零度以上)都具有能量,都在以電磁波的形式無時無刻的釋放著能量。只是能量的大小不一樣而已。
2、樓道里的安全通道綠色指示牌,一般也是通電的,和樓裡面其他設施電路不一樣。如果沒有通電也可以發出綠色光。
那麼這種光可能就是熒光或夜光。
熒光是一種光致發光的冷發光現象,產生原因是低激發態原子時的自發發射等。通常情況下入射光消失,熒光消失,但是也有入射光撤去後仍能較長時間發光,這種現象稱為餘輝。
夜光,一般都是由化學能激發的,如熒火蟲發光、鬼火、磷火等,以及由放射性元素衰變產生的高能射線激發的熒光和紫外、X射線、日光短波段等高能光輻射激發的熒光。
事實上,無論哪種物質哪種光都具有能量,只是能量大小不同而已。
個人觀點,僅供參考!
-
6 # 風過竹林雁過長湖
光和物質一樣,都具備能量。但是光和物質並非能量。色即是空,空即是色,就對這個問題進行了最簡單而正確的回覆。
-
7 # 時空通訊如果光不是能量,這個世界上就沒有能量一說了。
太陽每秒鐘都有6億噸的氫核參與聚變,融合為5.958億噸的氦,其中發生420萬噸的質量虧損,這些質量就轉化為能量,使太陽能夠持續不斷的發出光和熱,延續了50億年,還能夠這樣的燃燒50億年。
這些巨大的能量就是以電磁輻射的方式源源不斷的發射到太空,每秒能量達到3.8×10^26J,其中有1.7×10^17J會照射到地球上,相當太陽總能量的22億分之一。這些能量有多大呢?就是相當1000萬座三峽大壩的發電總量,3000多顆廣島原子彈的爆炸威力。
這些能量都是依靠電磁輻射形式進行傳播的,而所謂的電磁輻射說白了就是光輻射,都是光的傳播。只不過電磁輻射中的光有可見光和不可見光之分,是根據電磁輻射的頻率來確定的。
電磁輻射頻率以波長來劃分,波長太長和太短的人眼都看不見,可見光的波長在380nm~780nm之間,在整個電磁波的中段位置,在可見光的前後極低頻到極高頻段,有無線電波、微波、紅外線、紫外線、X射線、伽馬射線等等。(見上圖)
光子是電磁輻射的載體,沒有光子就沒有光,沒有光哪來的電磁輻射?在我們的日常生活中,我們可以處處都感到光得能量,Sunny可以發電;Sunny曬在面板上會發熱,甚至曬脫了皮;科學界還在研究太空光帆,用光來催動航天器遠航。這些不都證明了光是一種能量嗎?
當然有些可見光能量較弱,單憑人的感覺很難感受到其能量,大概就是因為這才有光是不是能量的疑問吧?
上面說的都是可見光,不可見光的能量更為巨大,如紅外線、紫外線、X射線、伽馬射線的能量都不可低估,尤其是伽馬射線暴,可以在數千光年摧毀地球生態,如此能量還不算能量?
所以,光是一種能量,而且是一種非常非常重要的能量表現形式。
能量的表現形式還很多,比如機械能、化學能、核能、風能、潮汐能等等,這些能量絕大多數最終表現出來的還是光和熱。
-
8 # 宇宙探索
重要的事情說三遍,光是能量,是能量,就是能量!如果連光都不是能量,還有什麼是能量呢?事實上,不僅僅光是能量,萬事萬物歸根結底都是能量!
我們平時所說的地球每天接收太陽的能量,說的不正是光嗎?難道還有別的?
追溯到宇宙起源,宇宙大爆炸,大爆炸發生後宇宙就是純能量體,沒有任何物質,在宇宙冷卻之後才形成了物質,具體怎麼形成的就不詳述了,但有一點可以肯定,物質是由能量形成的,因為宇宙中一開始只有能量!
話說過來,光是什麼?光就是一種電磁波,而光子是一份一份能量子的簡稱,是能量的最小單位,電磁波是能量,而能量並不是連續的,而是以光子為基本單位傳播的!
說直白點,能量和物質的區別定義如下:受激發的量子就形成了光子,也就是能量。而高能量子組成的各種封閉系統就形成了粒子,也就是物質。
可以簡單這麼理解,能量的聚合就成了質量,質量的離散就成了能量。萬物的根基都是能量!
-
9 # 科學認識論
直接給出答案吧。光就是能量,這是毋庸置疑的。
因為光子是能量有著嚴格的理論推導和長達一百年的實踐應用,光就是能量。
但是我還是得講細緻一點。
很多讀者有這樣的疑問:光由光子構成,起碼它是物質。而能量看不見摸不著,怎麼物質會變成了能量呢?
我想這樣的疑惑在很多人中學時代都有所思考。
能量到底是不是看不見摸不著的事物呢?
其實你每天都能感受到能量的改變,比如中午天氣熱,早上和晚上天氣冷。這些都是能量分佈的改變導致的感官變化。具體一點就是單位時間內太陽射向地球的光子數量的改變。單位時間實際內射向地球的光子越多,空氣分子吸收更多的光子後,動能增加,運動劇烈程度上升。
而微觀粒子的運動劇烈程度在熱力學上就是溫度的本質。分子越劇烈,溫度越高。當太陽直射點在北半球時(夏天),那麼我們白天接收到的光子數量更多,密度更大。這樣以來空氣溫度就會快速升高。
能量是對物質運動狀態改變的度量。
只要物質的運動狀態有所改變,那麼能量就有意義。
而宇宙物質無時無刻都在改變,那麼能量的引入就很有必要。
比如在理想的模型中,一個高速運動的小球撞向一個靜止的小球。靜止的小球開始運動,這時候高速運動的小球速度降低,動能降低。
那失去的動能去了哪?
答案肯定是給了那個原本靜止的小球了。
這樣就完成了一次能量的交替。
能量是人發明出的物理術語,但是這個術語一定對應的是自然事實。
這個自然事實就是物質運動狀態的改變,為了方便量化,我們就引入了能量。
這就和力一樣。力這個詞也是人類發明的,不過力代表的自然事實就是物質的相互作用。
有讀者可能不耐煩了,你講這麼多,和光是不是能量有什麼關係?
當然有關係,物質都是由原子構成,原子又由原子核和電子構成。原子核內部還有更小的粒子。
最後細分到基本粒子為止。所以我們的物質世界就是由基本粒子構成,基本粒子再構成類似中子和質子一類的複合粒子。
而基本粒子之間都會相互轉化,這個相互轉化的過程一定會伴隨著能量的改變。
這個改變就是靠光子實現的。
比如正反粒子湮滅釋放光子,電子輻射光子。
光子就是能量。在質能方程中我們已經知道,能量和質量可以相互轉化。
而這種相互轉化最容易理解的方式就是透過光子實現。
比如電子釋放光子,能量降低,所以能級也跟著降低直到基態。電子吸收光子之後,能量升高,所以能級也跟著升高直到激發態。
光子是能量的基本單位,也就是說:只有一個光子,兩個光子…… 的說法。沒有0.5個光子,1.5個光子的說法。
能量的吸收和釋放就是以光子的整數倍實現的。
-
10 # 金童希瑞
物質是金屬態氫離子聚合形成的。
磁場裡高速流動的物質轉化為金屬態氫離子。
金屬態氫離子的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素時釋放電磁波——能量(光子)。
-
11 # 滬生泉
量子是最小的物還是最小能量單位
普朗克假設黑體輻射中的輻射能量是不連續的,只能取能量基本單位的整數倍,從而很好地解釋了黑體輻射的實驗現象。顯然,這“最基本單位”就是量子。
可在物理學中常用到量子的概念,是指一個不可分割的基本個體。
於是,這就有了這樣通俗說:量子是能表現出某物質或物理量特性的最小單元。這實際上就是把量子說成了最小的物。然而,這恰恰是一個哲學信仰的錯,恰恰又是一個利用量子的起點。
假如不把量子看作物,那麼,人們又怎麼去利用量子呢?怎麼會有量子計算機?等等。可是,我們把量子視為最小的物,那麼,就會墮入到牛頓、愛因斯坦的“眼見為實”的哲學信仰中,結果又會墮入神主宰世界的哲學信仰中了。(見《有不同的哲學信仰就會有不同的學科理論》)
由此可見,我們應該把量子定為:現在所知的最小生命體。
能量是生命體的一種存在體現
比如:人,或動物吃飽了,就會有勁。這“勁”就是體現能量的力嘛!
那麼,能量本質是什麼呢?我簡述如下:
1,一個生命體中的能量大小,就是指這生命體的下層次空間的生命體多少。
比如;水分子受熱膨就是因為其空間內的下層次空間的生命體增多了。
那麼,這下層次生命體是什麼呢?因為這些生命體不是我們現在技術所能觀察到的,所以,還需要進一步探究。
2,一個生命體在吸收能量和能量釋放過程中,都能表現出“力”。
比如:地球的能量吸收就表現出“引力”;地球的能量釋放就表現出“斥力”。
3,任何生命體的下層次空間的生命體都是能量,但是,並非在任何環境中都能表現出“力”。
比如:氫只有在一定環境中能核聚變而產生力;而在另外的環境中,則不能產生顯現出力的現象。
回覆列表
是。光是一個物理學名詞,其本質是一種處於特定頻段的光子流。光源發出光,是因為光源中電子獲得額外能量。如果能量不足以使其躍遷到更外層的軌道,電子就會進行加速運動,並以波的形式釋放能量。如果躍遷之後剛好填補了所在軌道的空位,從激發態到達穩定態,電子就停止躍遷。否則電子會再次躍遷回之前的軌道,並且以波的形式釋放能量。
常見的光能(光是一系列電磁波,也稱可見光譜)
1、X射線:它的光子能量比可見光的光子能量大幾萬至幾十萬倍。
2、γ射線:又稱γ粒子流,是原子核能級躍遷退激時釋放出的射線,是波長短於0.01埃的電磁波。
3、太Sunny:在地球,Sunny顯而易見是當太陽在地平線之上,經過地球大氣層過濾照射到地球表面的太陽輻射,則稱為日光。
光沒有靜質能,但是有與動量(波矢)成正比的動量,這一部分同樣會對能量形成貢獻,能量與動量成正比。愛因斯坦的這個公式還有一個完整版,這個完整版叫做「能量動量關係」,有時也叫「色散關係」。
在相對論中,動量是一個四維向量,這個主意最早來自於愛因斯坦的教師閔可夫斯基。閔可夫斯基發現,只需新增一個維度,許多物理量能夠在時空改換下堅持不變,這種相對論的時空改換最早由洛倫茲提出,在洛倫茲改換下堅持不變的物理量被稱為洛倫茲不變數。