关于双缝干涉实验,谁能帮我解释一下这张图 20
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这应该是解释波粒二象性的。
图1表示从一个点随机发射粒子,通过两个很近小孔打在后面平板上,颗粒在平板上的分布情况。两个峰值表示在小孔中心位置对应的平板处,颗粒分布比较多,在远离小孔位置,颗粒分布比较少甚至没有颗粒。说明颗粒运动是直线运动。
图2表示从一个点发射波(声波、光波等),通过两个很近的小孔(一般这两个小孔距离要和发射波的波长在同一量级),发生了衍射,变成了两个同相位同频率的波(相位相同是指两个波同时出现波峰,同时出现波谷)。两个波发生干涉,在平板上形成波峰和波谷(亮和暗)。
对微观粒子来说,当粒子能量很高时,表现出更多的粒子特性(例如质子),当粒子能量很低时(例如电子),表现出更多的波动特性(最著名的是德布罗意波,电子概率波)。对波动来说,当波动能量很高时,可以表现出足够的例子特性(如光子,波动的能量是一份一份的不可分割的,就像一个基本粒子一样),当能量波动比较低时(常见的电磁波、声波、机械波),表现出强烈的波动性(干涉、衍射)。
图1表示从一个点随机发射粒子,通过两个很近小孔打在后面平板上,颗粒在平板上的分布情况。两个峰值表示在小孔中心位置对应的平板处,颗粒分布比较多,在远离小孔位置,颗粒分布比较少甚至没有颗粒。说明颗粒运动是直线运动。
图2表示从一个点发射波(声波、光波等),通过两个很近的小孔(一般这两个小孔距离要和发射波的波长在同一量级),发生了衍射,变成了两个同相位同频率的波(相位相同是指两个波同时出现波峰,同时出现波谷)。两个波发生干涉,在平板上形成波峰和波谷(亮和暗)。
对微观粒子来说,当粒子能量很高时,表现出更多的粒子特性(例如质子),当粒子能量很低时(例如电子),表现出更多的波动特性(最著名的是德布罗意波,电子概率波)。对波动来说,当波动能量很高时,可以表现出足够的例子特性(如光子,波动的能量是一份一份的不可分割的,就像一个基本粒子一样),当能量波动比较低时(常见的电磁波、声波、机械波),表现出强烈的波动性(干涉、衍射)。
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