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德布罗意的波粒二象性的内容

来源:懂视网 责编:小OO 时间:2024-12-26 05:35:23
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德布罗意的波粒二象性的内容

2.他将光子的动量与波长关系式p=h/λ扩展到所有微观粒子,提出质量为m、速度为v的粒子也具有波动性,其波长由公式λ=h/(mv)给出,这一公式被称为德布罗意公式。3.德布罗意方程后来通过两个独立的电子衍射实验得到了证实。在阿伯丁大学,乔治·汤姆孙利用电子束穿过薄金属片,观察到了预期的干涉模式。4.在贝尔实验室,克林顿·戴维森和雷斯特·革末将低速电子射入镍晶体,获得的电子衍射图样与理论预测相符。5.爱因斯坦在1905年对波和粒子性质的发现提出了光电效应的光量子解释,这使人们开始认识到光同时具有波和粒子的双重性质。他将光束视为一群离散的量子,即光子,而非连续波动。6.从普朗克黑体辐射定律出发,爱因斯坦推导出每个光子所具有的能量等于其频率乘以普朗克常数,并提出了“爱因斯坦光电效应方程”。
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导读2.他将光子的动量与波长关系式p=h/λ扩展到所有微观粒子,提出质量为m、速度为v的粒子也具有波动性,其波长由公式λ=h/(mv)给出,这一公式被称为德布罗意公式。3.德布罗意方程后来通过两个独立的电子衍射实验得到了证实。在阿伯丁大学,乔治·汤姆孙利用电子束穿过薄金属片,观察到了预期的干涉模式。4.在贝尔实验室,克林顿·戴维森和雷斯特·革末将低速电子射入镍晶体,获得的电子衍射图样与理论预测相符。5.爱因斯坦在1905年对波和粒子性质的发现提出了光电效应的光量子解释,这使人们开始认识到光同时具有波和粒子的双重性质。他将光束视为一群离散的量子,即光子,而非连续波动。6.从普朗克黑体辐射定律出发,爱因斯坦推导出每个光子所具有的能量等于其频率乘以普朗克常数,并提出了“爱因斯坦光电效应方程”。

1. 在1924年,德布罗意提出了一个假说,认为波粒二象性不仅仅适用于光子,而且所有微观粒子,包括电子、质子和中子,都展现出这种性质。
2. 他将光子的动量与波长关系式p=h/λ扩展到所有微观粒子,提出质量为m、速度为v的粒子也具有波动性,其波长由公式λ=h/(mv)给出,这一公式被称为德布罗意公式。
3. 德布罗意方程后来通过两个独立的电子衍射实验得到了证实。在阿伯丁大学,乔治·汤姆孙利用电子束穿过薄金属片,观察到了预期的干涉模式。
4. 在贝尔实验室,克林顿·戴维森和雷斯特·革末将低速电子射入镍晶体,获得的电子衍射图样与理论预测相符。
5. 爱因斯坦在1905年对波和粒子性质的发现提出了光电效应的光量子解释,这使人们开始认识到光同时具有波和粒子的双重性质。他将光束视为一群离散的量子,即光子,而非连续波动。
6. 从普朗克黑体辐射定律出发,爱因斯坦推导出每个光子所具有的能量等于其频率乘以普朗克常数,并提出了“爱因斯坦光电效应方程”。
7. 1916年,罗伯特·密立根的实验验证了爱因斯坦关于光电效应的理论。从麦克斯韦方程出发,无法推导出普朗克和爱因斯坦的这些非经典理论。
8. 物理学者不得不承认,除了波动性质外,光还具有粒子性质。这些发现推动了物理学领域的革命,对理解微观世界的本质起到了关键作用。

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德布罗意的波粒二象性的内容

2.他将光子的动量与波长关系式p=h/λ扩展到所有微观粒子,提出质量为m、速度为v的粒子也具有波动性,其波长由公式λ=h/(mv)给出,这一公式被称为德布罗意公式。3.德布罗意方程后来通过两个独立的电子衍射实验得到了证实。在阿伯丁大学,乔治·汤姆孙利用电子束穿过薄金属片,观察到了预期的干涉模式。4.在贝尔实验室,克林顿·戴维森和雷斯特·革末将低速电子射入镍晶体,获得的电子衍射图样与理论预测相符。5.爱因斯坦在1905年对波和粒子性质的发现提出了光电效应的光量子解释,这使人们开始认识到光同时具有波和粒子的双重性质。他将光束视为一群离散的量子,即光子,而非连续波动。6.从普朗克黑体辐射定律出发,爱因斯坦推导出每个光子所具有的能量等于其频率乘以普朗克常数,并提出了“爱因斯坦光电效应方程”。
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