“电子是波”是被谁引力波被证实郭英森的?

电子到底是粒子还是波啊?!_百度知道
电子到底是粒子还是波啊?!
当年提出的波粒二象性总觉得是个挺蹩脚的妥协。因为粒子派的科学家和波派的科学家争论不休最后也就弄个和稀泥的方法了。
但是 这么多年过去了。。科技也发展了。有关这方面的问题有没有什么新的进展?!
俺只是个初中生。。很多不懂的撒。
按照老师讲...
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电子既具有粒子性又具有波动性,粒子性和波动性是粒子的两个基本属性。一个事物的两个不同方面。
电子(Electron)是一种带有单位负电荷的亚原子粒子之一,通常标记为e-。电子属于轻子类,以重力、电磁力和弱核力与其它粒子相互作用。轻子是构成物质的基本粒子之一,即其无法被分解为更小的粒子。电子与正电子会因碰撞而互相排斥,在这过程中,创生一对以上的光子。电子带负电,围绕原子核旋转,同一方向光速运动的电子相互作用力为零。最新实验观测到电子由轨道子,自旋子,空穴子组成。电子带有1/2自旋,是一种费米子。因此,根据泡利不相容原理,任何两个电子都不能处于同样的状态。电子的反粒子是正电子,其质量、自旋、带电量大小都与电子相同,但是带电正负性与电子相反;电子与正电子会因碰撞而互相湮灭,在这过程中,创生一对以上的光子(光子的质量比电子小得多,电子的质量:9.)×10-31千克。
电子是构成原子的基本粒子之一,质量极小,带单位负电荷,在原子中围绕原子核旋转。不同的原子拥有的电子数目不同,例如,每一个碳原子中含有6个电子,每一个氧原子中含有8个电子。能量高的离核较远,能量低的离核较近。通常把电子在离核远近不同的区域内运动称为电子的分层排布。
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来自团队:
.电子在原子核周围从来都不是像地球绕太阳公转那样跑的,但是对于初中生,甚至是高中生来说,要理解电子“概率密度云”的概念实在是太困难了,所以只能退而求其次说“绕圈跑”这就好比哥白尼的日心说,现在看来太阳显然不是宇宙的中心,但是如果要教育原始部落未开化的人,日心说倒也是不错的选择,你如果非要谈宇宙大爆炸、银河系和河外星系,原始部落的人被你绕昏了,非把你吃了不可。.
本回答被提问者采纳
电子具有波粒特性,质量非常小,速度接近光速。当电子绕着原子核运动时,我们能够想象到的就是它是什么样的,但是要想使电子静止也是不可能的,当电子以高速沿直线运动时,它具有波粒性。
任何物体都存在物质波!电子也是,电子又是粒子,这点就不用过多解释了吧!(可以找下光的波粒二象性来对照参考)
质量就是能量。粒子也是波。质量越大能量越大,频率越大。粒子和波只是在不同角度的表现而已。
电子是粒子...但是在它接近光速运动时会有波的特性电子云这个概念好理解...比如某个时刻中,你肯定会在地球上的某一点,那么给你的存在不断拍照,就会发现你在家里,学校的出现次数最多,在路上的次数小一些,很多地方你几乎不去那么我们如果把你几年的照片叠加在一起,就会发现,出现多的地方你的照片就密,出现少的就稀疏...这就是你的&存在云&
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。关于物质波的认识,下列说法中正确的是(  )A.电子的衍射实验证实了物质波的假设是正确的B.物质波也_百度知道
关于物质波的认识,下列说法中正确的是(  )A.电子的衍射实验证实了物质波的假设是正确的B.物质波也
关于物质波的认识,下列说法中正确的是(  )A.电子的衍射实验证实了物质波的假设是正确的B.物质波也是一种概率波C.任一运动的物体都有一种波和它对应,这就是物质波D.宏观物体尽管可以看作物质波,但他们不具有干涉、衍射等现象
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A、电子是实物粒子,衍射是波特有的,所以电子束的衍射图样证实了德布罗意物质波的假设是正确的.故A选项正确.B、物质波,又称德布罗意波,是概率波,指空间中某点某时刻可能出现的几率,其中概率的大小受波动规律的支配.故B选项正确.C、任何一个运动着的物体,小到电子质子大到行星太阳,都有一种波与之对应这种波称为物质波 所以要物体运动时才有物质波.故C选项正确.D、衍射现象和干涉现象是一切波的性质特征.故D选项错误.故选:ABC.
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。要诠释这个问题,我们需要了解一遍双缝实验,一束光穿过一条细缝,然后再穿过两条距离很近的细缝,最后在显示屏上得到观察图样。
1、当我们不再第二道缝前观测光子,那么最后在显示屏上形成干涉图样,说明光子呈现波动性。2、当我们在第二条缝前观测光子,那么将不会形成干涉图样,只会形成两条明线,说明光子呈现粒子性。其中把光子换成电子,也是同样的结果。
题主的第一个问题是,不观测时,如何证明光子或者电子是波!这个很容易解释,如果电子不表现波动性,那么在屏幕上,根本不可能形成干涉图样,只有呈现波动性,才会相互干涉。题主的补充问题,感光屏观测电子,是否让电子呈现波动。
这点解释不通,因为感光屏在双缝之后,在这个实验中,电子呈现波动性还是在粒子性,是在通过双缝前决定的,所以感光屏是否存在,并不影响电子呈现什么性质。另外,按照另外一位答主的回答,按照费曼的诠释去理解,也是非常不错的解决办法。好啦!我的答案就到这里,喜欢我们答案的读者朋友,记得点击关注我们——艾伯史密斯!特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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http://dingyue.nosdn.127.net/Q9qCi6jriSGqWyKfvi8izW0AM9Pa68DofuOD3edFsTinW7.jpg波粒二象性是怎么被发现的_百度知道
波粒二象性是怎么被发现的
Describe or explain what observation, evidence, or experiment the science used to devise his theory of the atom? About de Broglie's research,
his theory.
I have check the wekie bike but i haven't find the anwer. So, if anyone is both good in his theory and have well english understanding. Please, i mean please, answer my queastion, i have a prestation tommorow, it's really in a hurry
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爱因斯坦的光电效应理论1905年,爱因斯坦对光电效应提出了一个理论,解决了之前光的波动理论所无法解释的这个实验现象。他引入了光子,一个携带光能的量子的概念。在光电效应中,人们观察到将一束光线照射在某些金属上会在电路中产生一定的电流。可以推断是光将金属中的电子打出,使得它们流动。然而,人们同时观察到,对于某些材料,即使一束微弱的蓝光也能产生电流,但是无论多么强的红光都无法在其中引出电流。根据波动理论,光强对应于它所携带的能量,因而强光一定能提供更强的能量将电子击出。然而事实与预期的恰巧相反。爱因斯坦将其解释为量子化效应:金属被光子击出电子,每一个光子都带有一部分能量E,这份能量对应于光的频率ν:E=hν,这里h是普朗克常数(6.626 x 10 J s)。光束的颜色决定于光子的频率,而光强则决定于光子的数量。由于量子化效应,每个电子只能整份地接受光子的能量,因此,只有高频率的光子(蓝光,而非红光)才有能力将电子击出。爱因斯坦因为他的光电效应理论获得了1921年诺贝尔物理学奖。实物粒子的波粒二象性爱因斯坦提出光的粒子性后,路易·维克多·德布罗意做了逆向思考,他在论文中写到:19世纪以来,只注重了光的波动性的研究,而忽略了粒子性的研究,在实物粒子的研究方面,是否犯了相反的错误呢?1924年,他又注意到原子中电子的稳定运动需要引入整数来描写,与物理学中其他涉及整数的现象如干涉和振动简正模式之间的类似性,由此构造了德布罗意假设,提出正如光具有波粒二象性一样,实物粒子也具有波粒二象性。他将这个波长λ和动量p联系为:λ=h/p=h/m:质量,v:频率,h:普朗克常数。这是对爱因斯坦等式的一般化,因为光子的动量为p = E / c(c为真空中的光速),而λ = c / ν。德布罗意的方程三年后通过两个独立的电子散射实验被证实。在贝尔实验室Clinton Joseph Davisson和Lester Halbert Germer以低速电子束射向镍单晶获得电子经单晶衍射,测得电子的波长与德布罗意公式一致。在阿伯丁大学,G.P汤姆孙以高速电子穿过多晶金属箔获得类似X射线在多晶上产生的衍射花纹,确凿证实了电子的波动性;以后又有其他实验观测到氦原子、氢分子以及中子的衍射现象,微观粒子的波动性已被广泛地证实。根据微观粒子波动性发展起来的电子显微镜、电子衍射技术和中子衍射技术已成为探测物质微观结构和晶体结构分析的有力手段。德布罗意于1929年因为这个假设获得了诺贝尔物理学奖。汤姆孙和戴维逊因为他们的实验工作共享了1937年诺贝尔物理学奖。折叠
广东工业大学博士
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