实物粒子的德布罗意波与电磁波,机械波有什么区别

实物粒子的德布罗意波与电磁波,机械波有什么区别

实物粒子具有静质量, 可在真空中传播。
电磁波没有静质量,可在真空中传播。
机械波是能量流, 只能在介质中传播。

实物粒子的德布罗意波与电磁波、机械波的区别是什么

物质波,又称德布罗意波,由路易·维克多·德布罗意提出,玻恩提出合理解释。
德布罗意把爱因斯坦关于光的波粒二象性的思想加以扩充套件,他认为实物粒子如电子也具有物质周期过程的频率,伴随物体的运动也有由相位来定义的相波即德布罗意波,后来薛定愕解释波函式的物理意义时称为“物质波”。
机械波是周期性的振动在介质内的传播,电磁波是周期变化的电磁场的传播。物质波则表示粒子在某处邻近出现的概率。

实物粒子的德布罗意波与电磁波有什么不同 ?

实物粒子的德布罗意波是反映实物粒子在空间各点分布的规律,电磁波是反映电场和磁场在空间各点分布的规律.

德布罗意波中的实物粒子是电子还是光子

电子。当然任何的巨集观物体都会有德布罗意波(也叫物质波)。

德布罗意波(粒子波)有频率吗?


错在两处:1)E应是相对论总能量,2)你似乎并不知道波的相速与群速的区别(:zh.wikipedia./wiki/%E7%BE%A4%E9%80%9F%E5%BA%A6)
设:频率为f,波长为λ,角频率为ω,波数为k,动质量为M,静质量为m,粒子速度为V,波的相速为u,波的群速为v,光速为c.
由波动理论可列:k=2π/λ,ω=2πf,u=λf=ω/k,v=dω/dk;
由相对论可列:E=M,p=MV,M=m*(1-VV/)^(-1/2),由此三式还可推得:EE=pp+mm,由此可得:2EdE=2pdp(),即dE/dp=p/E;
由物质波假说可列:E=hf=(h/2π)ω,p=h/λ=(h/2π)k;
综上诸式可得:u=ω/k=E/p=/V,v=dω/dk=dE/dp=p/E=V,可见,物质波的相速总是不低于光速的,而物质波的群速才与相应粒子的运动速度等同.

静止粒子是否具有德布罗意波 ?

根据定义没有动量当然没有啦,不过这绝对静止得物体嘛是不存在的,一切都有参照物。

德布罗意波长是什么 与普通波长有什么区别吗

德布罗意波,1924年法国青年物理学家德布罗意在光的波粒二象性的启发下想到:自然界在许多方面都是明显地对称的,既然光具有波粒二象性,则实物粒子也应该具有波粒二象性。他假设:实物粒子也具有波动性。于是他由质能方程以及量子方程出发,推得了德布罗意波的有关公式。他发现,粒子在以v为速度运动的时候总会伴随着一个速度为c^2/v的波,这个波又因为不带任何能量与资讯,所以不违反相对论。
德布罗意于1924年所提的电子颗粒也同时具有波动性,可用德布罗意波方程描述的假设。于1927年分别在亚伯丁大学的汤姆森将电子束通过金属薄膜所得的干涉条纹和贝尔实验室的克林顿·戴维森使电子通过晶格的衍射所证实。
1929年埃斯特曼 和奥托·Stern
用原子和分子做实验,证明这些颗粒也有波动的行为。1999年维也纳研究组证明大到像富勒烯(C60)这样的大分子都有波动性的衍射图。
德布罗意最早提出电子颗粒同时具有波动性的假射。后来得到许多实验证明(包括更大的颗粒)是正确的,对科学的发展起了很重要的作用。它不单结束了光的波动—颗粒双重性的争论。小颗粒同时具有波动-颗粒双重性也为大家普遍接受而且也把适用量子力学的范围扩大了许多。法国物理学家德布罗意也为此而获1929年的诺贝尔物理奖。
对于实物粒子波动性的解释,是1926年玻恩提出概率波的概念而得到一致公认的。至于个别粒子在何处出现,有一定的偶然性;但是大量粒子在空间何处出现的空间分布却服从一定的统计规律。物质波的这种统计性解释把粒子的波动性和粒子性正确地联络起来了,成为量子力学的基本观点之一。

微观粒子的波动性,德布罗意波长求解。

E²=p²c²+m0²c^4,可求得p,再λ=h/p求得λ,电子m0c²=0.51MeV

德布罗意波 英文怎么讲

The particle theory being a reason up debuts the de Broglie wave hypothesis on the contrary ing
谢谢我 啊 哈哈~

德布罗意波的波速大于光速c

德布罗意波德波速并没有可测性,也就是说没有物理意义,超不超光速无所谓



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