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光在传播过程中遇到原子阻挡,发生散射,光子已经不是原来那个光子了?

光在传播过程中遇到原子阻挡,发生散射,光子已经不是原来那个光子了? 这是个非常深刻的问题,涉及光子身份与散射机制的本质。 简短回答:是的,严格来说,散射后的光子已经不是“原来那个光子”了。 为什么这样

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介绍费曼路径积分和光

费曼路径积分(Feynman Path Integral)是理查德·费曼提出的一种量子力学表述方式,它用“所有可能路径的叠加”取代了传统的“粒子沿单一轨迹运动”的经典观念。其核心思想是: 粒子从A到B

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以光的速度看同向的光,会看到光子静止吗?反向呢?

以光的速度看同向的光,会看到光子静止吗?反向呢? 这是一个非常有趣、也很“相对论”的问题。 先说结论: 以光速“看”同向的光,不会看到光子静止; 反向的光也不会“看起来”静止或慢下来; 实际上,从光子

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从测不准原理到熵增

“测不准原理”更准确的名称是不确定性原理(Uncertainty Principle),由德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出,是量子力学的核心概念之一。 一、原理表述 对任意微观粒子,位置的不

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米是怎么定义的,秒是怎么定义的?为什么用光速重新定义了米?

好的,作为一名科学专家,我将为您详细解答关于“米”和“秒”的定义及其演变过程。 问题解析 这个问题包含三个核心部分: “米”(meter)这个长度单位的现代定义是什么? “秒”(second)这个时间

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爱因斯坦质能方程推导

爱因斯坦质能方程推导

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熵增是能量的扩散还是信息的均匀分布?

熵增是能量的扩散还是信息的均匀分布? 熵增是一个热力学和统计物理概念,它描述的是系统从有序向无序的自然演化趋势。这个概念既可以应用于能量,也可以应用于信息。下面我将分别解释熵增在能量和信息领域的含义,

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初高中物理的电子电路,化学的方程式配平

都仅仅是以能量守恒为基础。物质不会凭空产生和凭空消失。

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宏观和微观的物理现象、物理理论不一致,只不过是人类的认知不一致

就像杨-米尔斯理论。它是核心理论。它不完整。但是它并没有错。 宏观发生的本身就是在微观基础上的事情、电场、就是信息光速传播的电磁场外化的过程。宏观和微观是一致的。始终同时并存的。不一致的原因是人类从经