第23章 光的波粒二象性

不知什么时候,大叔的手放在头盔上,然后脸上勃然变色,怒瞪陆羽……

不好!忘记老头有“他心通”了!

陆羽本能地顺嘴转移话题:“光的波粒二象性是怎么回事?”

“表里不一!”大叔悻悻地说,收起佯怒,说起来:

“地球上,一种新科学从发明、发现到被人们接受和普及,平均需要40年,到时候很多第一发明者已经坟头长草了。

光的波粒二象性被夸张成最神秘恐怖的实验,其实道理很简单,20多年前已经被华夏一位民间爱好者解释清楚了。只是人们普遍科学素养低,不明的觉厉,懂行的又不屑一顾,致使其埋没了。

宇宙中所有物质都在随着所处的空间旋转运动。

根据这句话就能解释光的波粒二象性。

自然界的所有光源,因为光源和观察者都在随着所处的空间旋转,如果放慢某一时间段,没有一对光子的路径是平行的,这就是光的发散性。只是因为光子的密度非常大,下一刻就覆盖了原来的落点。

因为光的发散性,所以所有的光都要衰退,最终消失在宇宙中,形成恒定的宇宙背景辐射。光速不变的前提下,光的能量衰退、波长变长就产生了红移现象。

狭缝实验中,如果只有一条狭缝。在光源照射下,背景成像除了集中的狭缝光斑,因为光的发散性,周围一定有晕染区。

在微观世界,盯住一个幸运粒子的轨迹,假设有3个粒子通过狭缝落在背景上了,从第4个粒子开始以后的粒子会因为光源和挡板跟随所在空间旋转打在挡板上。

这时如果隔一段距离再增加一条同样的狭缝,这条固定轨迹上发出的粒子在隔过若干数量粒子后,又有3个会通过新增狭缝打在背景上,实际轨迹就像机枪扫射出的子弹。

同时段其它更多路径上的发出的粒子都会按这个固定的频率分别通过两条狭缝,并且按同样的频率在晕染区叠加形成光栅。

宏观上的增加一条狭缝后,结果就是总通光量增加了1倍,形成了多条光栅。

光的波粒二象性本质是粒子的规律运动形成的干涉波。”

陆羽真心被大叔的博学折服了。