コンテンツにスキップ

光子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
光子
レーザーからのコヒーレントビームで放出される光子
組成 素粒子
グループ ゲージ粒子
相互作用 電磁力
理論化 アルベルト・アインシュタイン
記号 γ, hν または ħω
質量 0
<1×10−18 eV/c2[1]
平均寿命 Stable[1]
電荷 0
<1×10−35 e[1]
スピン 1
パリティ −1[1]
Cパリティ −1[1]
凝縮対称性 I(JPC)=0,1(1−−)[1]
テンプレートを表示

: γ[ 1]: photon: light quantum[ 2]

[]


219

[2]

1

192019261927photon[ 3][ 4]


[]


c[3]



 ν  ε p


mrest0



[4]寿2λ[5][6]

-

[7]沿±ħ2[8]

[ 5][9]

[]


cc[10]

[11] m 1014 eV/c2[12]

m < 3×1027 eV/c2[13][14]1018 eV/c21.07×10-27[15]

[16]m  1014 eV/c2

[17]

歴史的発展[編集]

1805年に行われたトーマス・ヤングの二重スリット実験は、光は波として振る舞うことを示し、初期の光の粒子説を打破した。

古代・中世を通して光は哲学者や自然を研究する学者にとって関心の的であった。光の本性についての研究は、大きく「光の波動説」と「光の粒子説」の二つが存在しておりそれぞれ歴史的に対立をしていた。


181919[18]18651888
1900

19

1900[19] ν  E =hν [20][21]energy element[20]

1905[ 6][ 7][ 8][22][23]light quantum[ 9][24]

 h :  ν :  ε :  ν 

19081905[25][26](rest mass)0[ 10]

 mrest : 

1909[27]

1916[28]1909[27]

19181922X hν hν/c 1923[ 11][29][30]1922111921[31][32]

 ν :  p :  ν 

1926φςphoton[33][ 12]192710[34]5"Electrons et photons ()" "photon" [ 13]1927photon

2

193510[35][ 14]

[36]

[]

1923

19052020[37]1922[29][19][21][37][38]

BKS[39]2

(一)

(二)

-10[40]BKS[41]

[42]197019701980

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ hνhνfhf

(二)^ 調使(1994) pp.32-33

(三)^ 2

(四)^  Pais, A. (1982). Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford University Press. ISBN 0-19-853907-X. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=74596612 

(五)^ 

(六)^ 

(七)^ Kimble, H.J.; Dagenais, M.; Mandel, L. (1977). Photon Anti-bunching in Resonance Fluorescence. Physical Review Letters 39 (11): 691-695. Bibcode: 1977PhRvL..39..691K. doi:10.1103/PhysRevLett.39.691. 

(八)^ 18871888Wilhelm Hallwachs

(九)^ quanta1900使energy quantum

(十)^  E=mc2 

(11)^  ""1924
II(1968) pp.183-184

(12)^ 

(13)^ 5photon
Coffey(2008) p.188

(14)^ 

出典[編集]



(一)^ abcdef Amsler, C. et al. (Particle Data Group) (2008 +2009 partial update). Review of Particle Physics: Gauge and Higgs bosons. Physics Letters B 667: 1. Bibcode: 2008PhLB..667....1P. doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018. http://pdg.lbl.gov/2009/tables/rpp2009-sum-gauge-higgs-bosons.pdf. 

(二)^ C2019148 

(三)^ E.g., Appendix XXXII in Born, M. (1962). Atomic Physics. Blackie & Son. ISBN 0-486-65984-4 

(四)^ Kobychev, V.V.; Popov, S.B. (2005). Constraints on the photon charge from observations of extragalactic sources. Astronomy Letters 31 (3): 147-151. arXiv:hep-ph/0411398. Bibcode: 2005AstL...31..147K. doi:10.1134/1.1883345. 

(五)^ Role as gauge boson and polarization section 5.1 inAitchison, I.J.R.; Hey, A.J.G. (1993). Gauge Theories in Particle Physics. IOP Publishing. doi:10.1201/9781315275253. ISBN 0-85274-328-9. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50883 

(六)^ See p.31 inAmsler, C.; et al. (2008). Review of Particle Physics. Physics Letters B 667: 1-1340. Bibcode: 2008PhLB..667....1P. doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018. 

(七)^ Raman, Chandrasekhara Venkata; Bhagavantam, S (1931) (PDF). IJP V6 p353.pdf Experimental proof of the spin of the photon. Indian Association for the Cultivation of Science. http://dspace.rri.res.in/bitstream/2289/2123/1/1931 IJP V6 p353.pdf. 

(八)^ E.g., section 1.3.3.2 in Burgess, C.; Moore, G. (2007). The Standard Model. A Primer. Cambridge University Press. ISBN 0-521-86036-9. https://books.google.co.jp/books?id=PLYECqs2geEC&pg=PA27&redir_esc=y&hl=ja 

(九)^ E.g., section 9.3 in Alonso, M.; Finn, E.J. (1968). Fundamental University Physics Volume III: Quantum and Statistical Physics. Addison-Wesley 

(十)^ Mermin, David (February 1984). Relativity without light. American Journal of Physics 52 (2): 119-124. Bibcode: 1984AmJPh..52..119M. doi:10.1119/1.13917. 

(11)^ Plimpton, S.; Lawton, W. (1936). A Very Accurate Test of Coulomb's Law of Force Between Charges. Physical Review 50 (11): 1066. Bibcode: 1936PhRv...50.1066P. doi:10.1103/PhysRev.50.1066. 

(12)^ Williams, E.; Faller, J.; Hill, H. (1971). New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass. Physical Review Letters 26 (12): 721. Bibcode: 1971PhRvL..26..721W. doi:10.1103/PhysRevLett.26.721. 

(13)^ Chibisov, G V (1976). Astrophysical upper limits on the photon rest mass. Soviet Physics Uspekhi 19 (7): 624. Bibcode: 1976SvPhU..19..624C. doi:10.1070/PU1976v019n07ABEH005277. 

(14)^ Lakes, Roderic (1998). Experimental Limits on the Photon Mass and Cosmic Magnetic Vector Potential. Physical Review Letters 80 (9): 1826. Bibcode: 1998PhRvL..80.1826L. doi:10.1103/PhysRevLett.80.1826. 

(15)^ Amsler, C; Doser, M; Antonelli, M; Asner, D; Babu, K; Baer, H; Band, H; Barnett, R et al. (2008). Review of Particle Physics?. Physics Letters B 667: 1. Bibcode: 2008PhLB..667....1P. doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018.  Summary Table

(16)^ Adelberger, Eric; Dvali, Gia; Gruzinov, Andrei (2007). Photon-Mass Bound Destroyed by Vortices. Physical Review Letters 98 (1): 010402. arXiv:hep-ph/0306245. Bibcode: 2007PhRvL..98a0402A. doi:10.1103/PhysRevLett.98.010402. PMID 17358459.  preprint

(17)^ Wilczek, Frank (2010). The Lightness of Being: Mass, Ether, and the Unification of Forces. Basic Books. p. 212. ISBN 9780465018956. https://books.google.nl/books?id=22Z36Qoz664C&pg=PA212 

(18)^ Buchwald, J.Z. (1989). The Rise of the Wave Theory of Light: Optical Theory and Experiment in the Early Nineteenth Century. University of Chicago Press. ISBN 0-226-07886-8. OCLC 18069573 

(19)^ abWien, W. (1911). Wilhelm Wien Nobel Lecture. 2012128

(20)^ abPlanck, M. (1901). On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum. Annalen der Physik 4 (3): 553-563. Bibcode: 1901AnP...309..553P. doi:10.1002/andp.19013090310. 2008418. https://web.archive.org/web/20080418002757/http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Planck-1901/Planck-1901.html. 

(21)^ ab Planck, M. (1920). Max Planck's Nobel Lecture. 2012128

(22)^ Einstein, A. (1905). Uber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik 17 (6): 132-148. Bibcode: 1905AnP...322..132E. doi:10.1002/andp.19053220607. http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf.  (1969)

(23)^ Grangier, P.; Roger, G.; Aspect, A. (1986). Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences. Europhysics Letters 1 (4): 173-179. Bibcode: 1986EL......1..173G. doi:10.1209/0295-5075/1/4/004. 

(24)^  A.Einstein (1906), Zur Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption, 20, pp. 199-206 (1969)

(25)^ Gilbert N. Lewis (1908), A Revision of the Fundamental Laws of Matter and Energy, Philosophical Magazine, 6th series: 510-523  (1969) 

(26)^ Gilbert N. Lewis (1908). LIX. A revision of the fundamental laws of matter and energy. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (Taylor & Francis) 16 (95): 705-717. doi:10.1080/14786441108636549. https://doi.org/10.1080/14786441108636549. 

(27)^ abEinstein, A. (1909). Uber die Entwicklung unserer Anschauungen uber das Wesen und die Konstitution der Strahlung. Physikalische Zeitschrift 10: 817-825. http://www.ekkehard-friebe.de/EINSTEIN-1909-P.pdf. (1969)

(28)^ Einstein, A. (1916). Zur Quantentheorie der Strahlung. Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft zu Zurich 16: 47.  Also Physikalische Zeitschrift, 18, 121-128 (1917).  (1969)

(29)^ abCompton, A. (1923). A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements. Physical Review 21 (5): 483-502. Bibcode: 1923PhRv...21..483C. doi:10.1103/PhysRev.21.483. http://www.aip.org/history/gap/Compton/01_Compton.html. 

(30)^ 1923Asimov, I. (1966). The Neutrino, Ghost Particle of the Atom. Garden City (NY): Doubleday. ISBN 0-380-00483-6. LCCN 66-3 Asimov, I. (1966). The Universe From Flat Earth To Quasar. New York (NY): Walker. ISBN 0-8027-0316-X. LCCN 66-5 

(31)^  C  () 1974  p.152 


(32)^ Presentation speech by Svante Arrhenius for the 1921 Nobel Prize in Physics, December 10, 1922. Online text from [nobelprize.org], The Nobel Foundation 2008. Access date 2008-12-05.

(33)^ Lewis, G.N. (1926). The conservation of photons. Nature 118 (2981): 874-875. Bibcode: 1926Natur.118..874L. doi:10.1038/118874a0. , The origin of the word "photon"

(34)^ :"At Compton's suggestion, the Fifth Solvey Conference on Physics in 1927 adopted Lewis's term "photon" for the particle that carried radiation, but as used it did not signify Lewis's atom of radiation but rather Einstein's quantum."
Coffey(2008) pp.182-183

(35)^  1992  p.28 2008  p.103

(36)^ (1994) p.2,4 

(37)^ abMillikan, R.A (1924). Robert A. Millikan's Nobel Lecture. 2012128

(38)^ Hendry, J. (1980). The development of attitudes to the wave-particle duality of light and quantum theory, 1900-1920. Annals of Science 37 (1): 59-79. doi:10.1080/00033798000200121. 

(39)^ Bohr, N.; Hendrik Anthony Kramers; John C. Slater (1924). The Quantum Theory of Radiation. Philosophical Magazine 47: 785-802.  Also Zeitschrift fur Physik, 24, 69 (1924).

(40)^ Pais, A. (1982). Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford University Press. ISBN 0-19-853907-X. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=74596612 

(41)^ Heisenberg, W. (1933). Heisenberg Nobel lecture. 2012128

(42)^  Mandel, L. (1976). E. Wolf. ed. The case for and against semiclassical radiation theory. Progress in Optics. Progress in Optics (North-Holland) 13: 27-69. doi:10.1016/S0079-6638(08)70018-0. ISBN 978-0-444-10806-7. 

[]


Patrick Coffey (2008). Cathedrals of Science. Oxford University Press. ASIN B01FKWEK8U 

 II︿1968 

  2︿1969 

  4︿1969 

  4︿1994 

  ︿1994ISBN 4785386053