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如果是用可見光來觀測電子的話,那麼光子和電子是可以發生相互作用的,這樣就干擾了原來的運動軌跡,如果不是用可見光,那麼又是用什麼來測定單電子的運動軌跡呢?另外電子是不是還有精細結構?可以巧妙的吸收和釋放光子?
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  • 1 # 先生8795435236706

    沒有觀察過電子的軌跡,只是觀察電子經過雙縫後的干涉條紋。所謂一個電子同時經過兩個縫隙是人分析的,而不是真的看見了。

    這種分析是認為電子以波的形式存在,才能同時經過兩個縫隙,在後面形成干涉條紋。雙縫實驗是讓電子一個一個的經過雙縫,開始時在後面的膠片出現的是雜亂無章的點狀影像,慢慢的才曝光成干涉條紋的。因為電子是一個一個透過雙縫的,所以就認為是一個電子同時經過兩個縫隙造成的干涉。因為這種(分析的)現象,不能用粒子來解釋,只好認為是“粒子”以波函式形式存在的了。但在打到靶上的時候有是粒子狀態的,只好說波函式在受到外界干擾時,坍縮成粒子了。

    其實這種所以一個電子同時經過兩個縫隙的分析就是錯誤的。如果是一個電子同時經過兩個縫隙,在只有一個電子經過時就不能是一個點,而應該是一個干涉條紋,只不過是條紋非常的淡而已。而實際上不是,只是一個點。所以說量子力學的分析就是在錯誤的基本假設上建立起來的。

    正確的分析應該是:不同的電子在不同的時間打在了相近的位置,形成了像干涉條紋一樣的點。但是,正常的粒子也不會有這樣的軌跡呀?對!但是,粒子的運動狀態不是直線。粒子是一邊繞著轉軸旋轉,一邊沿著前進方向運動,而在平行於轉軸運動的面上的投影就是波動的。一般是正玄波,或正玄波的變形。這樣的例子在經過雙縫時的表現和波動是一樣的。那電子為什麼就能這樣運動呢?電子本來就是繞著原子核旋轉的,電子的旋轉和星球等天體是同一個原理作用下旋轉的,天體也不是在引力作用下旋轉的,而是在更基本的原理作用下旋轉的。粒子的運動就像地球運動一樣,地球自轉著,還繞著太陽旋轉,還在太陽的帶動下繞著銀河系旋轉。宇宙中所有的粒子(天體也是粒子)都是在同一個原理作用下旋轉的。

    這樣粒子和天體運動就統一了,所謂的波粒二象性不是粒子存在的狀態,粒子就是粒子,只不過它的運動狀態是帶有旋轉再加上其它運動的,表現出來好像是又有波的性質,又有粒子的性質而已。

    電子的雙縫實驗沒有觀測過電子的軌跡。

  • 2 # 犇犇大影視

    這問問的簡直就是文盲啊!用眼睛啊!難道用耳朵聽啊。大的事物用眼睛,小的事物用眼睛看放大鏡,再小的細胞拿顯微鏡用眼睛看。奈米級或者夸克級拿什麼不知道了,反正還得用眼睛看。觀測也得用眼睛觀測。就這麼地,不服來啊!

  • 3 # 文加TOYISETING

    光是能量的一種方式,光子是光的組成單位,最小且不可分割,光子是能量的最小單位,能量攜帶多少,都是它的整數倍,電子也是一種能量一種方式,電子有質量,電子攜帶電荷,電荷鞋帶多少也是它的整數倍,但都具有波粒二象性,二者都統稱量子吧,《量子是能量的最小單位》為什麼用可見光電子的運動軌跡不會發生變化?那我們應該要知道電子的運動軌跡受什麼影響,電子攜帶所謂的負電荷,也是有質量的輕粒子,因此具有動量,應該可以理解的是運動中的粒子才會有軌跡,根據慣性選擇如果沒有外力干涉情況下一直保持直線運動不變,我們熟知的電子繞核運動,是受到原子核的正電荷吸引而改變軌跡。接下來就是光為什麼不會干擾電子軌跡,光包含了各種頻率的光波,光子攜帶著它們,它們是不同能級的能量,僅此而已。能量沒有向量性,只會傳遞,當電子沐浴其中,只是獲得了動能而已。光電效應亦是如此,。用

    二用什麼來觀測呢,事實上能觀測但無意義,一切探究微觀世界的實驗,都需要設計一個我們與微觀世界的一個紐帶,即我們能看到什麼,微觀世界能在宏觀世界中表現出什麼特徵,並且必須有假說,因為實驗就是要驗證猜想的,設猜想光能改變電子運動軌跡,這就成了實驗設計要求,必須是隻有光與電子的空間,要有光條件下,無光下,怎樣探測電子運動軌跡,計算機無可厚非,設定電子感應器最後被顯示器轉變為要麼這樣,要麼那樣。

    三電子是不是有特殊結構,能吸收光子和釋放光子,,貌似電子確實能吸收光子,電子確實獲得了能量,但我們不能把電子吸收能量的原因邏輯成電子具有某種精細結構,不可否認光子會以某種方式是電子獲得動能或者發生偏轉,畢竟撞擊也可使其獲得動能,等等我們所不知得很多方式,上邊我們討論了兩者的性質,而是電子獲得了光子所攜帶的能量,獲得動能,很少提到電子具有質量的原因,因為質量也是能量一種表達方式,但相對於它動能來講微乎其微不足以4改變什麼,但有質量也就意味著它有什麼結構或者機制鎖住了微乎其微的能量。到目前為止人們也發現了正電子,兩者相遇會泯滅,釋放出所有能量根據能量守恆原則,電子的質量加上動量是它的總能量,當電子質量泯滅時,動量上哪去了?因此必然有一種能量形式的產生,這種能量形式必然普遍存在,那應該就是光子,而且是兩個光子。因此我相信如果再次發生對稱性殘破,必然光子會被電子某種形式轉化為電子動能。因為光子是其動能的原因,因此光子只會加速電子! 關於我個人關於單電子雙縫實驗的觀點:做這個實驗的人是要驗證光的波動性的,結果是電子出現在屏上的干涉條紋,有結果推斷原因是不嚴謹d,因為同一結果不一定是一個原因造成也可能是多種原因或者多種原因相互作用,並且做這個實驗極具主觀性,比如你用藍色光照屏,顯示藍色,綠光顯示綠色。所以我認為出現電子干涉的原因也可能是電子之間的相互作用,好開始電子在螢幕呈均勻分散,由於電子斥力影響電子到達螢幕之前就已經發生偏轉,總要保持亮條紋的間隔是因為電子斥力,中間的暗條紋是雙縫之間的格擋,因電子是可以穿透物質的,穿透的過程中物質最外層電子由於需要捕獲電荷,[原子以此降低自身不穩定性,表現為吳外層電子動能減少,因此我覺得最內層得電子攜帶電荷最多,電子雲]中因此暗條紋之所以暗是因為電量小,剛開始只有三條紋表現為中間,但隨著電子的增多,剛開始的三條紋由於新來電子的影響發生向兩邊偏移,偏移得直至實驗完畢。為什麼要觀察電子軌跡條紋消失,是因為加入進來的金屬導體獲得了電子電荷,從而產生電磁場,並且電子攜帶得電荷減少,斥力減小,偏轉角度減小,改變了電軌跡,目前以我們的觀測能力我們只能透過電子產生電流這種方式去觀察電子軌跡,完。。。

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