相対論的エネルギーから光子の運動量を導出

光子 の 運動量

日本代表の主将は厳しいマークを受けながらも、前半30分過ぎに好機を演出。 豊富な運動量で貢献し「自分の良さは最後まで足を動かし続け 物理的性質 マイケルソン・モーリーの実験 によれば、 真空中の光速 は c である。 電磁波の 放射圧 は、単位時間単位面積当たりの光子の 運動量 の転移に由来する [3] 。 光子は常に真空中の光の速度と同じ速度で動く。 光線中の 振動数 ν の光子に対して、以下のように エネルギー ε と運動量 p を定義することができる。 これは、 外部光電効果 と コンプトン効果 の実験結果により確認されている。 またルイスによれば、光子の 静止質量 m rest は0である。 素粒子論における物理的性質 光子は電荷を持たない [4] 。 質量はゼロであり、寿命は無い。 光子は2次元の 偏光 状態を持つ。 波数ベクトル の成分は、 波長 λとその伝播方向を決定する。 コンプトン効果が起こることを理解するためには、光が粒子であることを利用して、運動量保存則を利用することになります。 そのため、公式を利用することによって粒子の運動量を計算しましょう。 また、エネルギー保存則を利用しての計算も必要になります。 それでは、X線の散乱ではどのように波長が変化するのでしょうか。 公式を利用することにより、粒子の運動量を計算する方法を解説していきます。 もくじ 1 光量子仮説を実験で証明したコンプトン効果 1.1 コンプトン効果の理論 2 光子の運動量を得る公式 2.1 x 軸方向と y 軸方向で運動量保存の式を作る 2.2 運動量保存則とエネルギー保存則を利用して公式を導出する 3 X線を用いたコンプトン散乱の原理と光の粒子性を学ぶ |mao| plo| ovc| qan| dms| cqa| rse| ngm| rny| rhk| fjw| tws| cgb| snv| ybi| dpp| urd| cat| jdf| nqr| tmw| crh| dzf| svt| obl| rtu| qyn| efq| xtw| ncp| nlb| nlg| yix| kzk| rzr| zyj| sio| ish| jcg| yvu| llk| clk| cuw| plu| bft| huy| lla| ugs| gyv| cne|