激光笔,尤其是大功率激光笔,相当危险,尤其是对眼睛。小心点。就像你在问题里说的,激光笔发出的激光能被这些镜子反射吗?科学家使用的激光发射器的脉冲功率高达千兆瓦,但是我们的激光笔平时的功率是多少呢?激光笔无论移动多快,只要发出光能,就立刻被真空物质波携带,获得光速。

如果有一支激光笔和一个人,那人在跑动中按着激光笔,那激光笔的光会超越光速吗?

如果有一支激光笔和一个人,那人在跑动中按着激光笔,那激光笔的光会超越光速吗

首先声明,我的这个回答,只是一种学术性探讨,不适合高中生应付考试。这个问题的主流解释是相对论的光速不变法则,毕竟数学法则未必是物理原理。我的质疑是光速为什么不变?仅靠w=(u v)/(1 uv/c)公式,表面上可解,但缺乏说服力。问题归结到对迈克尔逊莫雷实验的解释,是否可靠,是否唯一。试想,一个能量极低的发光二极管发出电磁辐射,竟然得到极高的光速,其推动力究竟是什么,这个机制没交代清楚。

凭什么说,光具有波粒二象性?那么光是物质波吗?如果是,那么发光二极管发射的是什么物质?感容振荡器从天线发射的无线电波,是什么物质?显然不是电子束。这与琴弦发射的机械波不是物质波的物理逻辑是一样的。光在真空中传播,必须也只能以真空为载体。光在水中传播,依然以间隙真空为载体,但会被水分子摩擦而减速。可以断定,真空是唯一以光速运动的物质波。

从实验测得c=1(),真空的介电常数与磁导率皆不为零,就足以表明真空是一种特殊的场物质。正是真空物质波,连同其承载的光能,才成就了光波的形成,进而才有波粒二象性,才可以说,光是一种物质波。现在回到本题。不管激光笔运动多快,它一发射光能,就立即被真空物质波所承载,获得光速。真空物质波的波速恒为光速,而真空充满在任何空间任何参照系任何粒子/天体的里里外外,与光源本身速度无关。

可以用一只激光笔照亮美国人放在月球上的反光镜吗?

恐怕是不够用的,而且是远远不够!1969年7月21日,乘坐阿波罗11号第一次登月的宇航员在月球上的宁静海登陆后,将月球激光反射镜留在了月球上,它是历史上人类送上月球的5面反射镜中的一面。这几面镜子能够将地球上发射的激光反射回来,正是通过这几面镜子,科学家发现月球正以每年3.8厘米的速度飞离地球。

五面反射镜的位置,其中3面是美国方式放上去的,还有一对镜子是有法国科学家建造的,由原苏联发射的机器人操控的月球探测器带上月球。如你问题中所讲,人用激光笔发射上去的激光,能被这几面镜子反射回来吗?激光的一大特性之一就是发射后发散角非常小,射出20公里,光斑直径只有20—30厘米,即便射到38万公里的月球上,其光斑直径也不到2公里。

正是利用这一特性,科学家们才会用激光来测距。目前,在位于美国新墨西哥州的激光发射器,每个脉冲会发出超过10^17个光子,在天气最好的情况下,每次平均能收到0.01-1个被反射回来的光子。1个光子咋够看,完全做不到!为此,还相应地发展了一套单光电子接收的技术。科学家们所用的激光发射器脉冲功率高达千兆瓦,而我们平时激光笔的功率有多大呢?一般来说也就5-50mw,很少有达到100mw的吧。

这种力量根本不够!此外,即使是激光也有发散角。当激光击中月球时,它会发散成直径小于2公里的大光束。当它被反射回地球时,光束的直径将达到10公里,光线将被散射,从而更难看到。最后,精密的观测设备需要34个小时才能找到这五面镜子。为什么你找到他们,然后向他们发射激光?友情提醒激光笔,尤其是大功率激光笔,还是挺危险的,尤其是对眼睛。小心点!。


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