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Es la luz de la trayectoria de una onda?

En un lote de libros de texto puedo ver un esquema de la luz dibuja como una línea ondulada. Incluso he oído que algunas cosas son demasiado pequeñas para ser vistas porque son más pequeños que la longitud de onda de la luz (y por lo tanto la luz mueve alrededor de ellos.)

Pero ahora creo que la luz que en realidad viaja en una línea perfectamente recta, y de que no hay partículas que se siente toda la fuerza de esta luz cuando no están en esta línea.

Mi amigo dice que estoy equivocado, y que si se aumenta la amplitud de la luz, el rayo se mueva en la partícula. Para ello, él me unían a un video sobre el fotón único experimento de doble rendija, donde un único fotón parece interferir con la misma. No estoy seguro de que este experimento demuestra que tenía razón, pero ella parece decir que la luz se movera.

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Nathan Feger Puntos 7675

En general, la luz se propaga en línea recta en situaciones donde su longitud de onda es mucho menor que el de otras dimensiones lineales del problema. Como la luz en el rango visible tiene longitudes de onda de alrededor de media micra, esto cubre la mayoría de las circunstancias cotidianas, pero hay excepciones. (Por ejemplo, el brillo de un puntero láser en un cabello humano en una habitación oscura y obtendrás el doble rendija franjas de interferencia.)

La luz es una onda, independientemente de la existencia de los fotones, y a pesar de su amplitud. Es sólo en la "óptica geométrica" límite de longitud de onda pequeña que incluso se puede empezar a hablar acerca de los rayos de luz.

(Por otro lado, la línea ondulada puede ver en los diagramas esquemáticos de la necesidad de no estar mal, pero hay que tomar con cuidado. No es un espacio de línea ondulada, pero es el campo eléctrico que hace que la luz que sale de una manera y luego de otra a medida que atraviesan la luz del camino).

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Fernando Briano Puntos 3704

Usted y su amigo están confundiendo dos aspectos de la naturaleza de la luz:

1) la clásica, que representa correctamente la luz como una sinusoidal de la variación de los campos eléctricos y magnéticos que componen la radiación

2)la mecánica cuántica, uno donde la luz es construido por un innumerable número de partículas llamadas fotones.

El caso clásico sujeta a las dimensiones de las fracciones de micras y de la óptica y la interferencia de la luz son fenómenos observados y explicados con la electrodinámica clásica. Sus líneas rectas que pertenecen a la óptica geométrica parte de los casos. En este marco, la amplitud de aumentar los medios para aumentar la energía de la luz lleva en el campo, la amplitud es la altura del campo eléctrico y magnético. Aumentar el contenido de energía no agregar meneos :). El camino va a seguir el mismo clásica óptica de rayos.

En la mecánica cuántica de partículas caso de que el fotón se caracteriza por su frecuencia de nu, la misma que la frecuencia de la onda clásica, pero su existencia sólo tiene dos variables, el spin (+/-1) y de la energía=h*nu donde h es la constante de Planck. No existe ningún amplitud a aumentar, pero el patrón de interferencia observada en los dos hendidura experimento , incluso cuando un fotón en un tiempo pasa a través de es el efecto de la mecánica cuántica de la naturaleza de las partículas ( y toda la naturaleza en el nivel micro). Las trayectorias de las partículas en la mecánica cuántica a nivel de no obedecer las leyes de la mecánica clásica, pero dependen de las soluciones de la mecánica cuántica de las ecuaciones que describen la dinámica del problema. Estas soluciones dan probabilidad de ondas, es decir, sinusoidal dependencias en el espacio (x,y,z) y el tiempo para encontrar la partícula/fotón en un espacio determinado punto. Nota: es la probabilidad de encontrarlo allí, no una variación en la distribución espacial de la partícula/fotón, su energía no se propaga. Usted ve en un punto o no, con una probabilidad calculable.

Así, en la mecánica cuántica caso no hay amplitud para ser cambiado para ver el patrón de interferencia. El cambio en las condiciones de frontera del problema ( uno de hendidura/dos ranuras) los cambios de la solución/probabilidades y la interferencia aparece. Es característico de la mecánica cuántica de la naturaleza de todos los fenómenos en esta escala ( electrones hacerlo también).

La declaración :

Incluso he oído que algunas cosas son demasiado pequeñas para ser vistas porque son más pequeños que la longitud de onda de la luz (y por lo tanto la luz mueve alrededor de ellos.)

También hay los dos marcos en este caso también. Demasiado pequeños y grandes han de ser cuantificados. Tomar ondas de radio, sus longitudes de onda son tan grandes que no se vea la estructura atómica de algunas de las paredes, por ejemplo , y se puede propagar a través de clásico con una pérdida de energía. No se contonean, que podría ser desviada o refleja, pero que pueden seguir trayectorias ópticas.La luz Visible que pasa a través del cristal, no "ver" la estructura atómica del cristal, pero no meneo ( que no habría grandes distorsiones), de la siguiente manera calculable vías ópticas. Cuando vamos a los fotones, la mecánica cuántica, la naturaleza interactuar con la estructura atómica y los desplazamientos que pueden aparecer, que se regirá por la probabilidad de la mecánica cuántica solución del problema.

Demasiado pequeño para ser visto por una determinada frecuencia óptica que significa que el campo electromagnético no interactuar a medida que pasa el "pequeño", pero mantiene su trayectoria óptica.

La integridad de los dos, clásica y cuántica, mezcla suavemente cuando un gran número de fotones están involucrados, como en el clásico de la onda electromagnética. Cómo la clásica se construye a partir de la cuántica se da aquí, pero se necesita una gran cantidad de conocimiento en física de entender.

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