光子产生的疑问
问:实际上,光子的产生是由于原子等微观系统从高能级向低能级跃迁,电磁场从较高能量的激发态转变为较低能量的激发态时产生的。因为只要频率处于可见光范围内的电磁波都可见,也就是说,无论可见不可见,电磁波都是以某个频率在传播。那所谓可见光频率范围内的光子是不是一种臆想
问:实际上,光子的产生是由于原子等微观系统从高能级向低能级跃迁,电磁场从较高能量的激发态转变为较低能量的激发态时产生的。因为只要频率处于可见光范围内的电磁波都可见,也就是说,无论可见不可见,电磁波都是以某个频率在传播。那所谓可见光频率范围内的光子是不是一种臆想
问:一个光源,比如灯泡发光以后,其光波是围绕灯泡以球面的方式向外传播,而且这个传播球面的半径会越来越大。如果光子属于电磁波本身,那么,这个灯泡产生的光的光子数难道随着传播的过程越来越多?还是光子数是一定的,而是随着传播的进程,单位体积内的光子数以散度的形式变得
问:前面假设了虚体的存在,这个虚体也可以理解为我们所说的电磁场、引力场等等。这个虚体在没有受到特别干扰的情况下不会产生电磁波。假设这个时候有变化的电子流投进了这个虚体,由此触发了这个虚体的电磁波产生机制,就像石头扔进水体使得水面产生了波纹。因为光也是一种电磁波
雷达波本质上就是电磁波大家族里特定的一小部分,咱们手机用的无线电、能看见的光其实都是电磁波,只是频率波长不一样。为啥通常说雷达波最适合探测物体,特别是运动物体呢?
问:一块石头丢进平静水面会产生波纹,那么电磁波能否按照这个思路来理解呢?因为电子的定向运动会产生电流,而变化的电流产生磁场。变化的电流来自于电子的运动,我们可以认为这些运动的电子就像是投进水面的石头。那真空中哪里来的水体呢?现代物理已经认为真空非绝对虚无,那么
问:由前面的分析,你的意思是,真空介电常数和真空磁导率表示的是电磁场在绝对虚无空间中传播的一种属性,对吗?如果是,那我们就可以认为这种绝对虚无本身就是电磁场得以传播的一种环境,是不是?
物质是金属氢聚合的;磁场里高速流动的物质裂解为金属氢,金属氢的磁力矩相互切割聚合形成新元素时伴生电磁波——能量。
为实现对不同频率下运行的电子设备提供更优保护,有必要研究频率不敏感的电磁波吸收材料——这类材料仅需改变厚度即可在多频段实现高吸收率。本文,中国石油大学(北京)杨旺 教授、李永峰 教授在《Carbon》期刊发表名为“High yield production o
低维碳材料(如碳纤维、碳纳米管和石墨二烯)已成为缓解电磁污染和推动智能技术发展的关键候选材料。其独特的电子、结构和力学特性,使电磁波衰减与人工智能形成协同效应。本文,济南大学夏伟 教授团队在《Carbon》期刊发表名为“Perspective on Low-D
1865年,苏格兰物理学家詹姆斯·麦克斯韦做了一场惊天动地的“梦”。他用四个简洁的数学方程,说出了自然界最深刻的秘密之一:电、磁和光,原来是同一种现象的不同面孔。那一刻,人类认识世界的视角被彻底颠覆。
1909年诺贝尔物理学奖授予了古列尔莫·马可尼和卡尔·费迪南德·布劳恩,以表彰他们在发展无线电报技术方面的杰出贡献。这一表彰不仅认可了两位科学家在技术创新方面的成就,更重要的是确立了电磁波理论从纯粹的物理学概念转化为实用通信技术的历史性转折点。马可尼通过系统性
电磁波的发现与无线电通信的发展,代表了十九世纪末至二十世纪初物理学理论与工程技术相互促进的典型范例。这一历程始于詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在1860年代建立的电磁场统一理论,该理论不仅统一了电学、磁学和光学,更预言了电磁波的存在。随后,海因里希·鲁道夫·赫兹在1
在修路、考古等场景中,人们常常需要了解地下情况却又不能破坏地面,此时探地雷达(简称 GPR)就能发挥作用。它无需打洞或破坏地表,就能探测到地下几米至几十米深处的物体,这种非破坏性探测能力使其在多个领域得到广泛应用。接下来,我们将从原理、核心特性、组成部件、实际
国家知识产权局信息显示,安徽蓝讯通信科技有限公司申请一项名为“一种涡旋波超表面天线”的专利,公开号CN120432876A,申请日期为2025年07月。
人类通过大量的实践,发现地球上每一个物体都在不停地吸收、发射和反射电磁波。不同物体的电磁波特性是不同的,就好像远处高楼的模样通过它们反射的光线进入眼睛,我们的眼睛是最原始纯天然的“遥感”手段。现代的遥感也是在模仿眼睛,通过探测地表物体发射和反射的电磁波接收信息
这种短暂的"飞行寿命"严重限制了无人机的实用性。不过,好消息来了!科学家们正在研发一项革命性技术——"边飞边充电",让无人机像空中加油的战斗机一样,无需降落就能补充能量,实现持续飞行。
在部分地区的民间信仰里,雷祖圣爷被民众视作能庇佑一方风调雨顺、五谷丰登,可惩处奸恶、维护公平正义之神仙。人们常向其祈愿免受自然灾害之苦,驱离邪祟。
随着居民消费水平的提高,纺织品生产得到了蓬勃发展,产生了大量废旧棉织物(WCF),其占纺织废弃物总量的约24%。开发具有规则形态的碳材料对实现WCF的高价值应用具有重要意义。本文,四川大学吴刚 教授团队在《ACS Appl. Mater. Interfaces
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当你照普通镜子时,看到的是自己的镜像——左右颠倒,但时间流逝依然正常。可如果你照一面"时间镜",你会看到什么呢?