想到个问题,宇宙诞生的时候,因为都是能量,所以热力的熵值会非常高的。这些能量经过冷却碰撞,却形成了有序的宇宙,伤的值变低了,现在他们又开始,上升,所以是不是,宇宙的有序性,可以在没有外部能量输入的情况下,重新变成熵减。光了的驱动不是外来的,是自身的特性。正负电子对撞,产生了光子,光子静质量是零。
这个问题很有意思,电子对撞应属高能物理的学术范畴,光子对撞亦然,以现代物理学而言,光子对撞也遵循爱因斯坦质能方程。太高大上的学术性回答,恐一两句难以描述,但是,在高中物理中曾经有这样的实验叙述:两条非平行光速发生交叉,一束光的强度、方向、频率(颜色)等物理特性在与另一束光交叉前后并没有发生变化。可以这么理解:两光子束交叉碰撞,结果什么都没有发生。
当然,光具有波粒二象性,上述实验叙述是基于光的波动性建立的符合常识的科学定义。至于在学术范畴,"高能光子"这个概念就有违爱因斯坦质能方程,m是常数,c是宇宙终极速度,则E则是确定数;高能意味着E增加,则c就会超光速,理论上,现代物理手段无法制取超光速,更惶论观测超光速光子的对撞。
光子对撞?不存在的,它们只会形成干涉。因为光也是电磁波。电灯钨丝发热发光,是钨原子的电子从一个轨道快速跳到另一个轨道,引起电场突然变化产生电磁波就是光。温度越高,跳得越快频率就越高。在真空玻璃管内用电子流冲击金属片时,电子碰撞时速度突变,产生变化更迅速的电场产生X射线,更短波长的电磁波。。。所以光是用电磁场驱动快速行走的。
能产生的。一对光子对撞之后,应该是产生其他的基本粒子的,这里会涉及到能量等价于质量的过程。具体要产生什么样子的基本粒子是不一定的,这要根据条件来看
当然能的,而且还能产出许多粒子,并且这也是科学家们证实过的,所以我们一定要理智的看待这个问题。
当然可以了。可以产出很多种粒子,而且这已经经过科学家证实了。
也是可以的,因为在正常的情况下也能够出现这样的例子,所以也可以看到有这样的症状。