只有一個光子,斜射入平靜的水面,是先發生折射還是反射?


即反射又折射


您可以這樣玩。在水面之上置一塊感應屏,它連接到放大電路,放大電路驅動一個鎚子,鎚子另一邊是一個毒藥瓶。毒藥瓶和一隻貓關在同一籠子里。籠子對外不可見。如果您的光子反射,貓死。如果您的光子折射,貓活。


話題:只有一個光子,斜射入平靜的水面,是先發生折射還是反射?

信息源:知乎問答

這個問到有點意思!

要想知道一個光子斜射人平靜水面是先發生折射還是反射,就需要對光子的形態有深入的研究、了解。

「光子」是同時具備「波粒二象性」的物質,也就是我所說的「光子」,在自身前進的同時,還在往周邊釋放著能量,而我們看到的「光亮」實際上是光子釋放出來的能量而非其本身。(這一點我在對激光束的論述中就已經說明了)

因此從理論上來說,「光子」釋放出來的大量「熱光物質」,將先一步與水面接觸,從而在一定程度上形成部分反彈,而對於我們而言這就是「光的折射現象其中的一種」。(但是這種「熱光物質」折射後能照亮、影響的範圍及其有限。這一點可以通過在烏黑的房間中,能夠觀察到激光束的距離遠近中說明問題!)

至於我們傳統意義上的光線「折射、反彈」現象,在這裡將不會發生。

因為水的密集度相對於大多數固體而言依舊太大,導致了光子可以從中穿過、沖入水滴、水分子縫隙中。之所以在生活中會出現水面對光線的「折射、反射」現象,無非因為兩個原因:

1、 第一個光子的沖入,造成了對水面、水滴、水分子的向下壓力及其進入時向下的摩擦力,導致的相互作用力的反彈。才導致第二個光子與其發生對沖,造成折射、反彈現象,同時也抵消了第一個光子所造成的反作用力。然後第三個光子重複第一個光子的行為……循環。

2、 遞進堵塞續進現象

舉例來說:就好比用機槍對水中同一個點,極高速射擊,在某一刻,就會出現,先射入水中的子彈因為是開路者,分開水消耗的動能太多,導致進入速度逐漸減慢,後面的子彈因為有前面子彈開路,前進阻力相對減弱,就會導致後進入的子彈越來越靠近前面的子彈。在某一刻還會出現,後面的子彈推動著前面的子彈前進的現象出現。而當這種互推連動性越來越長,越來越大的時候,就會出現最後面加入「連動性」的子彈,自身的衝擊力在傳遞到最初形成連動性的第一顆子彈時,推力幾乎已經消耗殆盡,起不到推進作用了!而這時如果緊接著有一顆子彈撞擊、衝擊最後一顆連動性子彈,那麼他就將被彈開。直至第一顆連動性子彈進一步沉入更深處,後面的子彈才能繼續加入連動性串列中。

這個原理同樣適用於其它類似的物質運動中。

……

換句話說,光線能照射到的海中最大深度,也就是「光子」動能及其能量釋放「降到最低能量釋放、外發停止的時候(形成了外層的物質介質牆屏障),轉化成了另一種形態——電子。【這一點現階段處於理論推演階段,沒有足夠的現象依據加以證實,只可作為研究、討論的話題參考信息】

……

作者:尋源者、康添華、空空

2018、7、18


單光子與水面這麼比的話就沒有什麼先發生啥再發生啥的事了。類比一個自由10公里直徑的行星以近光速斜穿過銀河系吧,它可能直接穿過啥也沒發生,嗯,可能受力軌道有變,也可能擊中了啥,那結果怎麼樣太複雜,。你這單光子也是,不會先怎麼樣,又怎麼樣,就是它不會先返回又穿過。


這種介定突破了場論,上升到粒子的確定性,這也是百年以來一直爭論的議題,參愛因斯坦與玻爾之爭。

要準確確定粒子在場中的軌跡,必須從場速可變的相對性原理出發,場速可變的相對性原理論述了量子糾纏正是量子與場的相互作用,從而使用場方程來確定光子的軌跡,由此首先要確定場的性質及光子的運動形式,確定了光子才能知道其運動軌跡。


謝邀。要根據概率了,都有可能。


同意樓上的,一個量子是沒辦法評價它「會怎麼樣」的。


都有可能


只有一個光子射入水中100%沒了.

被吸收


問題很好啊。

答案是,應該參照量子論,這個光子出來的是一個概率雲。你需要去加一個算符去觀測它,才能確定結果。

大致上呢,這個變成了兩組單縫衍射概率雲按照透射、反射率比值加權相加,然後再取歸一化。結果出來的跟物理光學的結論一樣(畢竟連公式都一樣XD)


水平面是正和反的時間層面,光子和空間是正和反的共同體。光子斜射入就變正和反的共同時間,射入和反射是正和反的現在時間。


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