光是电磁辐射的一种形式,具有波粒二象性。 | Kurzgesagt

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光线维系着我们对宇宙的感知。

有了光线,我们才能看到遥远的星星,

探寻存在的起源。

不过,“光”到底是什么?

简单来说,组成光线的光子就是能量传输的最小单位。

光子是基本粒子,没有严格的大小,

也不能分裂,只能产生和消亡。

光子也有“波粒二象性”,

也就是,在某种意义上,既是粒子又是波,

虽然这并不是真的。

另外,当我们说“光”的时候,一般都是指“可见光”。

其实可见光只占有整个电磁频谱的极小部分,

只是电磁辐射的少数典型。

不同的电磁辐射拥有

十分不同的波长和频率。

伽马射线的波长最短,因为其光子的能量最高。

多数伽马射线只有不到十皮米的波长,

比氢原子小得多;

氢原子之于一分硬币的大小,

相当于硬币之于月亮。

可见光位于频谱的中间,

波长介于 400 至 700 纳米,

大概是细菌那么大。

在频谱的另一端,射频电波的波长可以高达 100 公里;

而已知最大波长

可能超过十万公里,

比地球大得多。

从物理的角度看,这些不同的电磁波都是一样的——

它们都具有“波粒二象性”,也以光速“c”前进,

仅仅是频率不同。

可见光有什么特别之处吗?

呃⋯⋯没有。

只是我们的眼睛正好能

感知这些频率的电磁波。

不过,这也不完全是巧合

可见光是仅有的

在水中容易传播的电磁波;

而最早的眼睛就是在水中进化出现的。

眼睛是一项伟大的发明,因为它接收的光线

不仅会与物质反应,还会为物质所改变,

所以可以帮助我们了解周围的世界,

毫无延迟,

当然有利于动物的生存。

那么,光是从哪里来的呢?

当原子或分子由高能态转变为低能态的时候

就会发出各种频率的电磁波;

电磁波就是失去的能量。

从微观角度看,当原子中的一个电子

从激发态跌至低能态并散发掉其多余能量时

就会发出可见光。

同样,光线也能击中电子,被电子吸收,

令电子进入能量更高的状态。

从宏观角度看,变化的电子能量

产生一个震荡的磁场,

磁场又产生一个垂直的电场,

两种场在空间中前进,

传输能量,

也传送关于诞生地的讯息。

为什么光是宇宙万物中速度最快的呢?

从另一个角度问:

宇宙中最快的速度有多快?

就是“c”,真空中 299 792 458 米每秒,

每小时十亿公里。

电磁辐射正好就是这么快。

其实,任何零质量的粒子都只会以光速前进,没有加速过程。

就是说,当光从蜡烛中出来的时候,

不会从零加速到光速;

产生的瞬间光就已经是光速前进。

那么,为什么光速“c”是有限的呢?

呃⋯⋯没人知。

宇宙就是这样,

我们也不知道如何回答。

所以光是一种频谱的一部份,

是一种像波一样的基本粒子,

由两种垂直的场推进,

以宇宙最高速度前进。

好了,就这样。不过其他更加古怪的东西,

像以光速前进对时间的影响,

双生子佯谬,量子力学之类的东西呢?

且看下次分解。

现在,为我们的眼睛欢呼吧:

它们接收穿梭时空的讯息,

让我们“看见”万物,从而思考我们的存在。

译/Julian Y.

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