光是以什么形式传播的(不是以什么路径)? 光的传播路径是什么

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都是
光的波粒二象性
爱因斯坦光子理论重点叙述了光的粒子性。其实所谓的粒子性就是指光的能量具有不连续的特性。它们以普朗克作用量子h,波的频率ν组成能量最小单位,以其整数倍的数值出现在一定局域空间中。除此之外并没有其它的涵义。至此可以说,光具有波粒二象性(wave-particle dualism)。
光子的波动性与粒子性之间的联系为:
1.光子的波动性与粒子性是光子本性在不同的条件下的表现。波动性突出表现在其传播过程中,粒子性则突出表现在物体的电磁辐射与吸收、光子与物质的相互作用中。一般地说,频率越高、波长越短、能量越大的光子其粒子性越显著;而波长越长,能量越低的光子则波动性越显著。值得提出的是,在同一条件下,光子或者表现其粒子性,或者表现其波动性,而不能两者同时都表现出来。

2将描述光子粒子性的e,m,p与描述光子波动性的ν,λ定量地联系起来。这里,起着“桥梁”作用的是普朗克作用量子h。
3.按照波动概念,光强正比于光波振幅的平方。按照粒子概念,光强正比于光子流密度。于是,光波振幅的平方应该与光子流密度成正比。或者说,空间某处光波振幅越大,表示该处光子密度越大,光子到达该处的概率越大。从这个意义上讲,光波是一种“概率波”。它的强度分布描述了光子到达空间各点的概率。

电磁波或者说是通过“场”传播的,就像引力一样。

麦克思维总结电学和磁学成果之后,建立的伟大的麦克思维方程组。他研究方程之后,发现变化的电场产生磁场,而变化的磁场也会产生电场,那么正弦变化的的电场就可以产生正弦变化的磁场,而正弦变化的磁场又产生了正弦变化的电场……,于是这种电磁场便可以传播到远处。于是他预言了电磁波的存在。通过计算,他发现电磁波的速度和已知的光速几乎一样,于是他又断言,光也是电磁波的一样。几年后,赫兹通过试验,证明了电磁波的存在,并测量和计算出了电磁波的波长、频率、速度等之间的关系,结果发现其特征与光的特征完全一致,从而验证了麦克思维的理论。

当然,光也有粒子性。那么就像粒子向前运动一样。不过用粒子性传播来解释直射、反射是可以的,但是却无法解释折射现象(牛顿曾经企图解释折射,但是没有成功),更无法解释衍射和干涉。而要完全成功的解释光的传播,只有使用光的波动学说。

在物理学上,一般只有解释光的量子能量性时才用粒子学说,其余大部分的涉及光学的时候都是使用波动学说,这一点可以去看看大学《光学》教材。

可以这么说,光以电磁波的形式转播。
光具有波粒二象性,在光的反射中,体现了光的微粒性;在光的干涉和衍射中,体现了光的波动性。

光是一种电磁波,具有波粒二象性,实验证明:光电效应。

光具有波粒二象性,既有波的特点,又有粒子的特点。
一束光在较大空间空间中传播,是直线传播的,但光透过狭缝时(如0.01毫米的狭缝),光就不是直线传播的,而是发生衍射(像电磁波一样)。
如果有仪器将光的速度减慢,慢到光是一粒一粒传播的(因为光有粒子性),用底片接光粒子,则可看到底片上是一点一点,而不是成团的。

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