物理中场到底算不算是一种真正的物质啊?一会说是,一会又说不是,搞糊涂了。。。

作者&投稿:隗婉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
场是一种物质这个概念的确立比光的波粒二象性的提出(也是最后几百年争论尘埃落定)要晚了好几十年。
如果你知道这个时间顺序,又怎么能指望科学家用场的物质性去解决光的波粒争论呢?

场是物质。

物质性,就是客观存在。它有基本性质。

重力场--------对其中的物体有重力作用。

电场--------对其中的电荷有电场力作用。

磁场--------对其中的小磁针(或通电导体)有磁场力作用。

我觉得

 

  是场不一定就是粒子 如引力场   场是一种物质 

  是粒子就一定有波动性(德布罗益波长公式)

  要知道光的波粒2象性在当时是很难理解的 当然除了爱因斯坦那样的超级天才 宏观物体的波动性很不明显 以至于人们从来都不认为一个实物能和波有关联 很难想像一种物质既是粒子又是波 因此人们的思维受到局限 产生争论

  场是一种物质



场当然是
光嘛- -。。
交给人家科学家就行了

光是电磁波,具有波动性。光是物质,具有能量。
牛顿是光的微粒学说的创始人。因为其可以解释光的反射及颜色等问题被人们认同。而后英国物理学家。。(忘了谁)创立经典电磁场理论揭示光是一种电磁波。
光具有波粒二象性。它在一定的条件下突出表现出微粒性,实质为不连续性;而在另一些条件下又突出地表现出波动性。

不确定性原理后面到底是大于等于多少?百度百科一会说h/2,一会说h/2π,我买的书上说是h。~

对不同的物理量它们的不确定原理不一样,比如对坐标和动量,准确表示是这样

表示坐标的均方偏差和动量的均方偏差的乘积的关系,而对于一般的两个物理量的不确定关系则是这样

k为以下这个

上面讲的全是准确的,但实际应用不需要那么准确,我们只要近似知道就行了,所以得出了坐标和动量相乘约为h/2π的结论,当然,因为是约为,只是数量级上的大约,所以看是约为h也行,2h也行,5h也行,h/2也行,反正都只是大约

场指物体在空间中的分布情况。场是用空间位置函数来表征的。在物理学中,经常要研究某种物理量

铁屑指示出的u型磁铁磁感线分布
在空间的分布和变化规律。如果物理量是标量,那么空间每一点都对应着该物理的一个确定数值,则称此空间为标量场。如电势场、温度场等。如果物理量是矢量,那么空间每一点都存在着它的大小和方向,则称此空间为矢量场。如电场、速度场等。场是一种特殊物质,看不见摸不着,但它确实存在。比如引力场、磁场等等。爱因斯坦在狭义相对论中否定以太的存在,但广义相对论的建立体现了爱因斯坦思想的明显改变。他指出:广义相对论“是一种场论”,“如果用常数代替那些描述广义相对论以太的函数,同时不考虑任何决定以太的原因,那么广义相对论以太就可以在想象中变为洛仑兹以太。”爱因斯坦甚至试图把各种场统一起来,形成一种完美无瑕的理论。场是物质存在的一种基本形式。这种形式的主要特征在于场是弥散于全空间的。[1]
在物理里,场是一个以时空为变量的物理量。场可以分为标量场、矢量场和张量场三种,依据场在时空中每一点的值是标量、矢量还是张量而定。例如,经典重力场是一个矢量场:标示重力场在时空中每一个的值需要三个量,此即为重力场在每一点的重力场矢量分量。更进一步地,在每一范畴(标量、矢量、张量)之中,场还可以分为“经典场”和“量子场”两种,依据场的值是数字或量子算符而定。
场被认为是延伸至整个空间的,但实际上,每一个已知的场在够远的距离下,都会缩减至无法量测的程度。例如,在牛顿万有引力定律里,重力场的强度是和距离平方成反比的,因此地球的重力场会随着距离很快地变得不可测得(在宇宙的尺度之下)。[2]
定义场是一个“空间里的数”,这不应该减损场在物理上所有的真实性。“场占有空间。场含有能量。场的存在排除了真正的真空。”真空中没有物质,但并不是没有场的。场形成了一个“空间的状态”
当一个电荷移动时,另一个电荷并不会立刻感应到。第一个电荷会感应到一个反作用力,并获得动量,但第二个电荷则没有感应,直到第一个电荷移动的影响以光速传递到第二个电荷那里,并给予其动量之后。那在第二个电荷移动前,动量在哪里呢?依据动量守恒定律,动量必存在于某处。物理学家认为动量应该存在于场之中。如此的认定让物理学家们相信电磁场是真实的存在,使得场的概念成为整个现代物理的范式。

2场的物理性质编辑
场的物理性质可以用一些定义在全空间的量描述


〔例如电磁场的性质可以用电场强度和磁场强度或用一个三维矢量势A(X,t)和一个标量势(X,t)描述〕。这些场量是空间坐标和时间的函数,它们随时间的变化描述场的运动。空间不同点的场量可以看作是互相独立的动力学变量,因此场是具有连续无穷维自由度的系统。场论是关于场的性质、相互作用和运动规律的理论。量子场论则是在量子物理学基础上建立和发展的场论,即把量子力学原理应用于场,把场看作无穷维自由度的力学系统实现其量子化而建立的理论。量子场论是粒子物理学的基础理论并被广泛地应用于统计物理、核理论和凝聚态理论等近代物理学的许多分支。[3]

3场的属性编辑
场的一个重要属性是它占有一个空间,它把物理状态作为空间和时间的函数来描述。而且,在此空间区域中,除了有限个点或某些表面外,场函数是处处连续的。若物理状态与时间无关,则为静态场,反之,则为动态场或时变场。

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