Vallav
Ветеран форума


Вне ФорумаСообщений: 6846
Re: Aether theory with experimental verification
Ответ #367 - Сегодня :: 13:02:01
Alow писал(а) Сегодня :: 09:45:07:
У фотона, при взаимодействии с вакуумом, возникают как корпускулярные свойства, так и волновые свойства.
Фотон с вакуумом не взаимодействует.
Фотон в вакууме распостраняется.
И свойства у фотона при этом - чисто волновые.
---------------------------------------------------------------------
Vallav
Ветеран форума


Вне ФорумаСообщений: 6846
Re: Aether theory with experimental verification
Ответ #373 - Сегодня :: 14:24:32
Alow писал(а) Сегодня :: 13:58:52:
Фотон не взаимодействует с зарядами. Он может взаимодействовать только с вакуумом. Точнее, я активной составляющей вакуума.
А активная
составляющая вакуума - электрические заряды.
Так?
И правильно - фотон взаимодействует с активной составляющей вакуума - зарядами?
Главное в другом - взаимодействует
при этом фотон - как корпускула или как
волна...
------------------------------------------------------
Википедия
-------------------------------------------------
Квантовый характер излучения и поглощения энергии электромагнитного поля был постулирован М.Планком
в 1900 году для объяснения свойств теплового
излучения.[8] Термин фотон введён
химиком Гилбертом
Льюисом в 1926 году.[9] В 19051917 годах Альбертом
Эйнштейном опубликован[10][11][12][13] ряд работ, посвящённых противоречиям
между результатами экспериментов и классической волновой
теорией света, в частности фотоэффекту и способности
вещества находиться в тепловом равновесии с
электромагнитным излучением.
Предпринимались попытки объяснить квантовые свойства света полуклассическими моделями, в которых свет по-прежнему описывался уравнениями
Максвелла без учёта квантования, а объектам, излучающим и поглощающим свет, приписывались квантовые свойства (см., например, теорию Бора). Несмотря на то, что полуклассические модели оказали влияние
на развитие квантовой
механики
(о чём в частности свидетельствует то, что некоторые их положения и
даже следствия явным образом входят в современные квантовые теории[14]),
эксперименты подтвердили правоту Эйнштейна о квантовой природе света (см., например, фотоэффект).
Следует отметить, что квантование
энергии электромагнитного
излучения
не является исключением. В квантовой теории значения многих физических
величин являются дискретными (квантованными). Примерами таких величин
являются: угловой
момент, спин и энергия связанных систем.
Введение понятия фотона способствовало созданию новых теорий и
физических приборов, а также стимулировало развитие экспериментальной и
теоретической базы квантовой механики. Например, были изобретены мазер, лазер, открыто явление конденсации
Бозе Эйнштейна, сформулирована квантовая
теория поля и вероятностная интерпретация квантовой механики. В современной