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大胆なアイデアを提案して1905年にアインシュタインは、量子化と電磁放射のみが表示されたパケットと呼ばれる光子のエネルギーを正確に把握定義されています。 15年前にかかったこのアイデアは、それを受け入れ、当初考えられて不良者として、多くの間違いです。 しかし、アインシュタインは、 1921年のノーベル物理学賞受賞の見積書を記載して、スウェーデンのアカデミー賞は彼のためにサービスを理論物理学、特にこの発見します。 特に、紙の上の部分アインシュタインの光電効果に含まれる任意の数学辛うじて、それは、物理学にもかかわらず本当に素晴らしい作品です。 大きな意味を自動的に複雑な数学物理学はありません!
考えるときに一条の光のように考えるかは、ストリームの光子をします。 これらの光子のエネルギーの種類に依存して電磁波を放射し、光子のエネルギーに比べても低い電波可視光線(赤色光では青色光より光子のエネルギーが低い光子) 、それらのX線写真はまだ高いエネルギー、とガンマ線の光子を構成ではもっとエネルギッシュに比べてX線です。 光子のエネルギーの素粒子物理学実験では通常、非常に高い、と1つの取引で個々の光子しばしばです。 それらの光子のエネルギーが一〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇倍を超えることは、携帯電話から放出される光子のです。 光子のエネルギーは、与えられたタイプの放射線を使用している関係で公開できる計算以前の( 1900 )をプランク定数との新しい関係は、今すぐプランク定数と呼ばれる。 プランクは、最初の量子化を導入するが、これまでのところ彼は行くのライトが量子化すればということです。 と彼は思いましたパケットの排出量は、光が存在することはできませんこのようなパケットのみです。 彼の仮説は、その性質上、プロセスの排出量ではなく、光の性質を放射します。 小さな一歩ように、それが正確にこのタイプのステップを作ることは非常に困難です。
興味深いことは、ここの推薦を引用し、他のときに作られる指名プランクアインシュタインは、 1913年プロイセンアカデミー: "要約すると、 1つ1つのこと言ってやることにはほとんどの間では現代物理学の大問題には非常に豊かなアインシュタインは、特定の進歩を遂げ貢献します。 その彼がずれていることが、ときには彼の投機のターゲットとして、例えば、光の量子彼の仮説は、反対で開かれることはできません。本当に彼のためを導入することはできません本当に新しいアイデアでもなく、最も正確な科学時には撮影危険です。 "光子の結果は重要な概念です。 1873年に導入マクスウェル方程式の記述のすべての電気と磁気現象は、今すぐマクスウェル方程式と呼ばれる。 彼は、フォームに入力し、提案した光の電磁界は、驚くほど素晴らしいアイデアが働いています。 私たちは電磁界との結論を下す光子からです。 したがって、電気と磁気することが想定される必要があります軍のために、アクションの光子をします。 中には、比較的容易に想像される光のストリームの光子を、どのようにすることは難しいを電場のためには、光子のです。 まだそのような場合は、これらのプロパティは異なる光子が光の光子です。 これは議論して、ここには早過ぎるので、 1つの概念が必要なのは、シェルの質量(光子の光は、 "上の質量シェル"は、これらの電場と磁場はない) 。
最後のコメントとして、リコールを光の伝搬波として動作します。 このほとんどの干渉実験の詳細を明確にします。 このように何らかの粒子は、この場合、光子は、波のように振る舞うことです。 ある1つの量子力学年5月の起源を参照してか、または波動力学としては、昔にはそれが呼び出された。 アインシュタインは、十分承知のすべてのは、決して何らかの量子力学を発見します。 これは他のいずれかの驚くべきもの:なぜ彼は発見の量子論ですか? すべてを知っについては、光の波動説と、光子の概念を導入して、彼は決して融合これらの概念を1つの理論です。 パイスによると、この問題について悩んでアインシュタインは1905年から1910年の期間で最も集中的な方法です。 それはあまりに率直な今、まだ彼は失敗します。