回覆列表
  • 1 # 霜葉9975

    應該叫二重性,不是二象性,難道粒還停留在奇點原位波已射到了宇的邊沿?應該隨著爆炸初力粒波同時浪散建立大宇,波粒二象是混沌一鍋浠漿糊是目前不能分的。

  • 2 # 郭哥聊科學

    先丟擲答案,兩束光相對發射時當然是有粒子相撞的,只是我們未必看得到。要想弄明白為什麼,跟著下面的分析過程走一遍您就明白了。

    一、我們為什麼能看到東西?

    我們不考慮眼睛是怎麼接收光,並形成電訊號,在大腦裡生成影象的問題。只考慮我們是怎麼能看到物體的。

    我們能看到大千世界,其實很簡單,是因為物體反射出來的光進入到我們的眼睛當中。你把自己關在一個沒有一絲光線的黑屋子裡,我們就什麼也看不見。

    原因很簡單,因為沒有物體的反射光線。

    二、光沿著直線傳播

    可能有小夥伴會問,光沿著直線傳播跟我們能不能看得見有啥關係呢?其實關係很大,我們能看到眼前的物體,卻看不見身後的物體。這就是因為光沿著直線傳播,不能繞過我們的腦袋進入我們的眼睛裡來。

    三、兩束光對射的時候發生了什麼

    咱們從簡單到複雜來考慮吧

    第一種,真空中兩束相干鐳射平行對射。其實這種情況,要麼相干相加,要麼相干相消。我們用肉眼什麼也看不出來,這是因為,即使是相干相加的可見光,條紋寬度也在幾百奈米的範圍內,我們的眼睛分辨不出來,這是其一。其二是,前面我強調了,是真空環境中,沒有粒子散射,我們在光束旁邊,也是看不到這束鐳射的。

    現在增加一個小條件,不是真空環境,就是在我們的正常的空氣當中。我們能看到的就是兩束光束,對穿而過,其它的什麼也發現不了。

    第二種,正常室內條件下,兩束非相干光源對射。說簡單點,咱倆每人一個手電筒對射。手電筒的光線是雜亂無章的,波長也分佈在一定的頻率範圍內,兩束光在碰撞的時候,其實是很激烈的,然而我們作為觀察者什麼也看不出來,只能看到它們對穿而過。

    其實,這很正常,因為,碰撞能反彈到我們眼睛裡的光太微弱了,我們感覺不到。那些碰撞的光,不進入我們的眼睛,我們又怎麼能看到呢?被散射之後,已經不是碰撞的狀態,我們當然也看不出來碰撞。

  • 3 # 時空通訊
    光量子具有波粒二象性,這是不爭的事實。理論上光子作為粒子有相互撞擊的可能,但這種機率極小極小。

    光子不帶電荷,在真空中以直線勻速運動,每秒約30萬千米。光子只會與帶電荷的粒子相互結合,一般情況下,光子本身不會彼此互動和相互作用,這就是宇宙中存在的物理規律。

    對於宇宙規律,我們只能認知它,而無法改變它。

    如果光子可以隨便相撞或發生相互作用,宇宙中存在無數各個方向的光,光子還能夠直線勻速運動嗎?一束相隔我們數十億光年的光,一路如果經過多少相互作用的光,那這束光還能夠傳到我們的視網膜嗎?

    如果光子會隨意的相互碰撞,我們的世界就不是這個樣子,就無法認知,就會天上天下大亂。

    因此,光子與光子相遇時,一般都是相互沒有感覺的擦肩而過,就像對方不存在一樣,各走各的路,你走你的陽關道,我過我的獨木橋。

    所以,我們才能夠看到各個光源不受干擾發出的光線,才會看到遙遠的恆星、星系和各種天體的樣子。

    光只有在引力作用下,才會順著被引力扭曲的時空而彎曲前行。

    光子不會互動和互動作用,是光子的一種常態。近代研究發現,光子在極高能量時,也有可能發生相撞,儘管這種現象極其罕見。

    中國科學院粒子天體物理重點實驗室主任張雙南教授,曾經回答過一個關於光子碰撞的問題。他認為既然一對正負電子湮滅會產生一對伽馬光子,一對伽馬光子也可以反過來變為電子和正電子,但必須兩個光子能量足夠高。高到什麼程度呢?就是它們能量加起來要超過兩個電子的靜止質量,達到幾個TeV能量。

    宇宙中伽馬射線暴就會產生這種高能光子,但我們至今還沒有在自然中觀察到這種光子現象。這是因為這樣的高能伽馬射線光子在旅途中很難逃過沿途的圍追堵截,大量的宇宙微波背景輻射或者紅外輻射的低能光子,與它們相遇立刻會碰撞出火花,產生正反電子對或者其他正反粒子對,它們就無法達到地球附近。

    但科學家們在大型強子對撞機的高能實驗中製造和發現了光子相撞現象。

    在位於法國和瑞士邊境的地下,有一臺世界最大的大型強子對撞機,其埋在地下深處的環形隧道總長度達到27公里。

    科學家們在這臺巨大的對撞機中,用強大的能量將兩束粒子以相反方向加速到接近光速,然後讓它們相撞,從而發現“新物理-新粒子”,取得了一個又一個重大突破。

    其中,發現了希格斯粒子(上帝粒子),模擬了宇宙大爆炸那一刻的高溫高壓,使人類對宇宙和物質有了更深層次的認識。

    在無數次的實驗中,科學家們也發現了高能光子相撞、相互作用的奇蹟。

    科學家們花了大量時間,讓鉛原子核以接近光速的速度相撞,但事實上它們並沒有撞在一起,而是以非常非常近的距離擦身而過,這樣鉛原子只會透過電磁力發生作用,它們之間只是交換了大量的光子。

    在極其罕見的情況下,個別光子會短暫的變成正反電子對,緊接著另一個光子會與這個電子對產生交流,由此相互作用發生了。

    但這個交流僅僅是光子與電子或正電子“握了握手”,然後就分開了,光子毫髮無損繼續走自己的路,而被撞的電子或正電子很快就會找到自己的伴侶,重新變成光子。這種輕輕一碰馬上彈開的光子互動,看似沒有什麼影響,但已經是一種重大發現。

    儘管這種現象極其罕見,罕見得比大海撈針還難,但還是被科學家們的火眼金睛捕捉到了。

    2015年在40億次的碰撞試驗中,ATLAS探測器只發現了13個光子間散射候選目標,成為高能現象下光子間散射的第一個直接證據。

    迄今為止,這種實驗已經進行了數萬億次,總共只探測到了59次可能的碰撞。

    這些成果被髮表在《自然物理學》雜誌上,這是一件具有重大意義的發現。

    但在普遍情況下,光子們還是遵循其一般的特性,就是各走各的路,絕大、絕大部分的光子都是這樣。

    正是因為如此,宇宙大爆炸後最開始發出的那一撥光子,在路上遇到了無數的光子,但都是假裝沒有看到對方,它們心中只有一個目標,就是心無旁騖地勇往直前。

    這樣,它們才會經過138.2億年的旅行,最終到達了我們的視界,為我們探知宇宙之源送來了一把鑰匙。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 阿瑪尼粉底液?