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我們把手電筒關掉之後,手電筒之前的光在哪裡

這有幾種可能,首先必須說手電筒的光著照向哪裡?如果是照向地面的話,那麼在關閉手電筒的瞬間,光就沒有了,如果是照相太空,而且天氣十分晴朗的話,那麼雖然你的手電筒已經關閉了,但是之前發出的光還是會繼續跑下去點,而且還會跑好一陣子的。

那麼為什麼手電筒照到地面上的光關閉後立即就沒有了?而照向外太空的光卻能好下去呢?這是因為手電筒的光照到地面或者其他物體上的時候被物體阻擋並吸收了,可能很多人會好奇,覺得物體怎麼會吸收光呢?其實想想道理也很簡單,光的速度是非常快的,每秒30萬公里,但是光子非常小,質量也非常微小,甚至科學家認為光子如果不運動的話都是沒有質量的,那麼當手電筒的光照到物體或者地面上時,在微觀的層面,實際上是光子撞擊到了原子,當光子撞擊到原子上時,由於原子核中的質子和中子的質量比較大,所以光子就作為能量能量被輕鬆吸收,並且不會發生大的變化,除非光子非常非常多,比如激光發出的光就能摧毀物體,就是因為它發出的光子太多了,但是手電筒發出的光遠遠達不到這種程度,但是手電筒發出的光的光子打到圍繞原子核運行的電子上時,卻能加速電子的運動,因為電子的質量非常小,據說只有質子的萬分之三,但是仍然比光子大得多,所以光子打到墊子上時能被電子吸收,這能加速電子的運動,但是並不能把它打出去,這時被加速的電子就會從低能級的內層軌道躍遷到高能級的外層軌道,原子的狀態變得活躍和不穩定,這就是我們撫摸一些陽光下的物體比不在陽光下的物體感覺熱的原因,同時這也是一些物品或藥品不能直接在陽光下照射的原因,因為光子的照射會微觀的層面改變物品或藥品的狀態,加速其變質的速度。

但是並不是所有的物體中的分子和原子都會吸收所有的光線,當光子打到物體上時,微觀層面發生的事,就是一部分光子被原子核和電子直接吸收了,也有一部分會被發射出去,然後被釋放的光子又會撞擊其它物體,再次減少其數量和能量,光子的衰減大體就是這樣一個循環漸變的過程,所以照射的地面和物體上的光會立即消失。

但是照射到太空中的光線卻不一樣,因為太空中的環境接近於真空,光子前進的路上,受到的阻擋很少,平均數立方米才會有一個原子,所以光線常常會一直奔跑下去,這也是我們之所以能看到幾十上百億光年外的發光物體的原因,但是手電筒的光線還是很弱的,它發出的光子數量並不多,當它的光子被太空中的物質完全吸收後,它的奔跑也就結束了,但是它奔跑這個距離也很可能會遠達幾十光年。

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