我设想了一个简单实验,实验是由光的干涉和光电效应两个实验组合而成的。首先在干涉仪上做光的干涉实验,然后在屏幕上所形成的明暗相间的干涉条纹上接着做光电效应实验。假设实验所用的光源为单频率光源且光的频率在所用光电材料临阈频率之上。我的问题是:
在从明到暗的条纹上,打出的光电子的动能将如何变化? |
我设想了一个简单实验,实验是由光的干涉和光电效应两个实验组合而成的。首先在干涉仪上做光的干涉实验,然后在屏幕上所形成的明暗相间的干涉条纹上接着做光电效应实验。假设实验所用的光源为单频率光源且光的频率在所用光电材料临阈频率之上。我的问题是:
在从明到暗的条纹上,打出的光电子的动能将如何变化? |
回复:逆子 逆子:你好! 你说得有道理,暗的条纹上的光是反相位,所以在暗的条纹上没有光电子生成。但明暗条纹是有一定宽度的,亮度也是逐渐变化的,在这个亮度宽度范围内光电子的动能是否会有变化? |
回复:当然是从大到小了? 你说的也有道理,可是根据光电效应所做的实验,光电子的动能与入射光的强度(亮度)无关,只与入射光的频率有关,光经过两个小孔后,光的频率并没有发生变化,所以也可以认为在从明到暗的条纹上光电子的动能不变。 |
回复:当然是从大到小了? 你提到的缝前横向扰流,我没有明白指的是什么?扰流是如何形成的?波密波疏指的是什么东西? |
回复:相对论批判 你好: 说了光速我也想说两句。一,对物质的加速是电磁力,但是电磁力不是恒力,就是说,电磁力与物质运动的方向是同向时,速差越少,则加速的力也越小,这是没法使物质超光速。 二,如果物质快到光速时,则形成场障,就是你说的以太障,这个障并不对物质形成阻力。但能使物质变小,内部速度变慢,形成微型黑洞。在物质达到光速时,物质由于场障的原因使它光质化,就是不再是原来的物质了,就变成光了。 三,你说的要以太稀区,这是不可求的。但在很小的局部由于宏观的场的变化有可能形成,但这时处于其中的物质也许就会消失,产生光与场物质,用以弥补这种稀区。这也许是量子力学是物质消失的真正原因。 以上未经证实,全凭个人理解了。 |