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光能被抓住吗抓不住的话怎么研究光啊,

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/05/15 23:50:03
光能被抓住吗
抓不住的话怎么研究光啊,
光是不能被抓住的.
光的本质是一种能引起视觉的电磁波,同时也是一种粒子(光子).光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播.  光的速度:光在真空中的速度为每秒30万千米.  人类肉眼所能看到的可见光只是整个电磁波谱的一部分.电磁波之可见光谱范围大约为390~760nm(10-9m),  光分为人造光和自然光.  光源(自身能够发光的物体称为光源)分冷光源,指发光不发热(或发很低温度的热).如萤火虫等;和热光源,指发光发热(必须是发高温度的热).如太阳等;  有实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间.波长在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”.在0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”.红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在.所以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线领域,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱中的一部分.  光具有波粒二象性,即既可把光看作是一种频率很高的电磁波,也可把光看成是一个粒子,即光量子,简称光子.  光是地球生命的来源之一.光是人类生活的依据.光是人类认识外部世界的工具.光是信息的理想载体或传播媒质.  据统计,人类感官收到外部世界的总信息中,至少90%以上通过眼睛……   当一束光投射到物体上时,会发生反射、折射、干涉以及衍射等现象.  光线在均匀同等介质中沿直线传播.  光波,包括红外线,它们的波长比微波更短,频率更高,因此,从电通信中的微波通信向光通信方向发展,是一种自然的也是一种必然的趋势.  普通光:一般情况下,光由许多光子组成,在荧光(普通的太阳光、灯光、烛光等)中,光子与光子之间,毫无关联,即波长不一样、相位不一样,偏振方向不一样、传播方向不一样,就象是一支无组织、无纪律的光子部队,各光子都是散兵游勇,不能做到行动一致.  光反射时,反射角等于入射角,在同一平面,位于法线两边,且光路可逆行.  光线从一种介质斜射入另一种介质中,会产生折射.如果射入的介质密度大于原本光线所在介质密度,则折射角小于入射角.反之,若小于,则折射角大于入射角.但入射角为0,则无论如何,折射角为零,不产生折射.但光折射还在同种不均匀介质中产生,理论上可以从一个方向射入不产生折射,但因为分不清界线且一般分好几个层次又不是平面,故无论如何看都会产生折射.如从在岸上看平静的湖水的底部属于第一种折射,但看见海市蜃楼属于第二种折射.凸透镜凹透镜这两种常见镜片所产生效果就是因为第一种折射.  光的色散  复色光分解为单色光的现象叫光的色散.牛顿在1666年最先利用三棱镜观察到光的色散,把白光分解为彩色光带(光谱).色散现象说明光在媒质中的速度(或折射率n=c/v)随光的频率而变.光的色散可以用三棱镜,衍射光栅,干涉仪等来实现.  白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种色光组成的叫做复色光.红、橙、黄、绿等色光叫做单色光.  色散:复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散.色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现.复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱.  dispersion of light  介质折射率随光波频率或真空中的波长而变的现象.当复色光在介质界面上折射时,介质对不同波长的光有不同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分离.1672年,牛顿利用三棱镜将太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验.通常用介质的折射率n或色散率dn/dλ与波长λ的关系来描述色散规律.任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种.  复色光分解为单色光而形成光谱的现象.让一束白光射到玻璃棱镜上,光线经过棱镜折射以后就在另一侧面的白纸屏上形成一条彩色的光带,其颜色的排列是靠近棱镜顶角端是红色,靠近底边的一端是紫色,中间依次是橙黄绿蓝靛,这样的光带叫光谱.光谱中每一种色光不能再分解出其他色光,称它为单色光.由单色光混合而成的光叫复色光.自然界中的太阳光、白炽电灯和日光灯发出的光都是复色光.在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收.如果物体是透明的,还有一部分透过物体.不同物体,对不同颜色的反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩.