1) quantum theory of spectra
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光谱量子理论
2) quantum light theory
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光量子理论
4) multi-wavelength radiation-thermome
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多光谱理论
5) light quanta theory
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光量子论
1.
One hundred years ago,Albert Einstein published his famous relativity theory and light quanta theory,which is now known by almost everyone in the world.
100年前的1905年,爱因斯坦发表了著名的相对论、光量子论等。
6) photon theory
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光子理论
1.
A photon theory hypothesis about photon tunneling microscope s subwavelength resolution;
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光子扫描隧道显微镜的超衍射分辨的光子理论假说
补充资料:光的量子理论
光由光子组成的理论。光的量子理论的初步思想是由M.普朗克于1900年提出来的。到1905年由A.爱因斯坦发展为完整的理论。
1900年,为了解释黑体辐射的能量分布,普朗克假设:与空腔中的辐射处于热平衡的赫兹振子的能量只能取0,hv,2hv,...等分立值。这里v 为振子的频率,h为一常数,后来人们称之为普朗克常数。由于振子能量是分立的,所以它发射与吸收光只能是一份一份的,每一份光能为hv。根据普朗克的分析,常数h取适当的值,即可得到与实验相符合的黑体辐射的能量分布。当代测定的h值为6.6262×10-34焦耳·秒。
在普朗克假设中,振子辐射光能虽是一份一份的,但被发射的光能是连续分布于整个空间的。1905年爱因斯坦进一步假设频率为v的光束是由称为光子的粒子组成。每一光子的能量为。 (1)
光子以光速с 运动。根据相对论,光子的静止质量为零,它的运动质量为 (2)
光子的动量等于 (3)
式中Δ为光波长。这样,物体发光是发射一个个光子,吸收光也是吸收一个个光子。以上就是爱因斯坦的光的量子理论。
在量子理论中,可以求得光的能量密度ω,能流密度S以及动量密度p。设单位体积中有N个光子,则光的能量密度、能流密度、动量密度分别为 , (4)
, (5)
。 (6)
在量子理论中,光子对物体表面的撞击造成光压。
爱因斯坦提出量子理论的最初目的是用以解释光电效应的,直到1916年R.A.密立根的实验才定量地证明了爱因斯坦的解释是正确的。1923年,A.H.康普顿观察了X射线与电子的碰撞,解释了散射光波长的改变,进一步证实了光子的能量与动量公式是正确的(见康普顿效应)。
参考书目
E. T. Whitaker, A History of the Theories of Aether and Electricity,Vol.2, Thomas Ne1son and Son, London, 1953.
1900年,为了解释黑体辐射的能量分布,普朗克假设:与空腔中的辐射处于热平衡的赫兹振子的能量只能取0,hv,2hv,...等分立值。这里v 为振子的频率,h为一常数,后来人们称之为普朗克常数。由于振子能量是分立的,所以它发射与吸收光只能是一份一份的,每一份光能为hv。根据普朗克的分析,常数h取适当的值,即可得到与实验相符合的黑体辐射的能量分布。当代测定的h值为6.6262×10-34焦耳·秒。
在普朗克假设中,振子辐射光能虽是一份一份的,但被发射的光能是连续分布于整个空间的。1905年爱因斯坦进一步假设频率为v的光束是由称为光子的粒子组成。每一光子的能量为。 (1)
光子以光速с 运动。根据相对论,光子的静止质量为零,它的运动质量为 (2)
光子的动量等于 (3)
式中Δ为光波长。这样,物体发光是发射一个个光子,吸收光也是吸收一个个光子。以上就是爱因斯坦的光的量子理论。
在量子理论中,可以求得光的能量密度ω,能流密度S以及动量密度p。设单位体积中有N个光子,则光的能量密度、能流密度、动量密度分别为 , (4)
, (5)
。 (6)
在量子理论中,光子对物体表面的撞击造成光压。
爱因斯坦提出量子理论的最初目的是用以解释光电效应的,直到1916年R.A.密立根的实验才定量地证明了爱因斯坦的解释是正确的。1923年,A.H.康普顿观察了X射线与电子的碰撞,解释了散射光波长的改变,进一步证实了光子的能量与动量公式是正确的(见康普顿效应)。
参考书目
E. T. Whitaker, A History of the Theories of Aether and Electricity,Vol.2, Thomas Ne1son and Son, London, 1953.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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