1. 光有什麼特點
光的特點是沿直線傳播的,但當它遇到一個反射平面的時候它就會反射,如果光線與反射面是垂直的,入射角和反射角都是90°的話,光線就會原路返回。
太陽光是由紅、橙、黃、綠、青、靛、紫七種顏色構成的。
光同時具備以下四個重要特徵:
1、在幾何光學中,光以直線傳播。筆直的「光柱」和太陽「光線」都說明了這一點。
2、在波動光學中,光以波的形式傳播。光就像水面上的水波一樣,不同波長的光呈現不同的顏色。
3、光速極快。在真空中為3.0×10⁸m/s,在空氣中的速度要慢些。在折射率更大的介質中,譬如在水中或玻璃中,傳播速度還要慢些。
4、在量子光學中,光的能量是量子化的,構成光的量子(基本微粒),我們稱其為「光量子」,簡稱光子,因此能引起膠片感光乳劑等物質的化學變化。
(1)光物理特性什麼有關擴展閱讀
正在發光的物體叫光源,「正在」這個條件必須具備,光源可以是天然的或人造的。物理學上指能發出一定波長范圍的電磁波(包括可見光與紫外線、紅外線、X射線等不可見光)的物體。光源主要可以分為三類。
第一類是熱效應產生的光。太陽光就是很好的例子,因為周圍環境比太陽溫度低,為了達到熱平衡,太陽會一直以電磁波的形式釋放能量,直到周圍的溫度和它一樣。
第二類是原子躍遷發光。熒光燈燈管內壁塗抹的熒光物質被電磁波能量激發而產生光。此外霓虹燈的原理也是一樣。原子發光具有獨自的特徵譜線。科學家經常利用這個原理鑒別元素種類。
第三類是物質內部帶電粒子加速運動時所產生的光。譬如,同步加速器工作時發出的同步輻射光,同時攜帶有強大的能量。另外,原子爐(核反應堆)發出的淡藍色微光(切倫科夫輻射)也屬於這種。
參考資料來源:搜狗網路-光
(光波的二象性)
2. 光與物質相互作用與哪些物理參數有關
1.眼見電磁波譜
編輯本義項
編輯本段介紹
光光類眼睛看見種電磁波稱見光譜科定義光指所電磁波譜光由光基本粒組具粒性與波性稱波粒二象性光真空、空氣、水等透明物質傳播於見光范圍沒明確界限般眼睛所能接受光波380~760nm間看光自於太陽或藉助於產光設備包括白熾燈泡、熒光燈管、激光器、螢火蟲等光類存或缺物質光語非同名歌曲
編輯本段光奧秘
蘇格蘭物理家詹姆士·克拉克·麥克斯韋——19世紀物理界巨研究問世物理家才光定律確定解某些意義說麥克斯韋邁克爾·拉第立面拉第試驗著驚直覺卻完全沒受式訓練與拉第同代麥克斯韋則高等數師劍橋擅數物理艾薩克·牛頓於兩世紀前完自工作
牛頓發明微積微積微程語言表述描述事物間空間何順利經歷細微變化海洋波浪、液體、氣體炮彈運都用微程語言進行描述麥克斯韋抱著清晰目標始工作——用精確微程表達拉第革命性研究結立場
麥克斯韋拉第電場轉變磁場且反亦發現著手採用拉第於力場描述並且用微程精確語言重寫現代科重要程組組8看起十艱深程式世界每位物理家工程師研究階段習掌握電磁都必須努力消化些程式
隨麥克斯韋向自提具決定性意義問題:磁場轉變電場並且反亦若永遠斷相互轉變發情況麥克斯韋發現些電—磁場製造種波與海洋波十類似令吃驚計算些波速度發現光速度1864發現事實預言性寫道:速度與光速接近看我充理由相信光本身種電磁干擾
能類歷史偉發現史第光奧秘終於揭麥克斯韋突意識光輝、落紅焰、彩虹絢麗色彩空閃爍星光都用匆匆寫頁紙波描述今我意識整電磁波譜——電視線、紅外線、見光、紫外線、X射線、微波γ射線都麥克斯韋波即振拉第力場根據斯坦相論光路強引力場光線扭曲
光具波粒二重性
2012海空《光空》論述;光世界類觀測超光速物質光類能知極限速度物點光造類世界
編輯本段光科
光種類眼睛見電磁波(見光譜)科定義光候指所電磁波譜光由種稱光基本粒組具粒性與波性或稱波粒二象性
光真空、空氣、水等透明物質傳播極光(9張)光速度:真空光速宇宙快速度物理用c表示
光真空1s能傳播299792458m說真空光速c=2.99792458×10^8m/s其各種介質速度都比真空空氣光速約2.99792000×10^8m/s我計算真空或空氣光速取c=3×10^8m/s.(快極限速度)光水速度比真空約真空光速3/4;光玻璃速度比真空更約真空光速2/3飛光速繞球運行1s間內能夠繞球運行7.5圈;太陽發光要經8min達球輛1000km/h賽車停跑要經17間才能跑完太陽球距離
類肉眼所能看見光整電磁波譜部電磁波見光譜范圍約390~760nm(1nm=10^-9m=0.000000001m)
光造光(激光)自光(太陽光)
自身發光物體稱光源光源冷光源熱光源圖造光源
夜空禮花
實驗證明光電磁輻射部電磁波波范圍約紅光0.77微米紫光0.39微米間波0.77微米1000微米左右電磁波稱紅外線0.39微米0.04微米左右稱紫外線紅外線紫外線能引起視覺用光儀器或攝影量度探測種發光物體存所光光概念延伸紅外線紫外線領域甚至X射線均認光見光光譜電磁光譜部
眼各種波見光具同敏性實驗證明眼於波555納米黃綠色光敏種波輻射能引起眼視覺越偏離555nm輻射見度越
光具波粒二象性即既光看作種頻率高電磁波光看粒即光量簡稱光
光速取代保存巴黎際計量局鉑制米原器選作定義米標准並且約定光速嚴格等於299,792,458米/秒數值與米定義秒定義致隨著實驗精度斷提高光速數值所改變米定義1/299,792,458秒內光通路程光速用c表示
光球命源光類依據光類認識外部世界工具光信息理想載體或傳播媒質
據統計類官收外部世界總信息至少90%通眼睛
束光投射物體發反射、折射、干涉及衍射等現象
光線均勻同種介質沿直線傳播
光波包括紅外線波比微波更短頻率更高電通信微波通信向光通信向發展種自種必趨勢
普通光:般情況光由許光組熒光(普通太陽光、燈光、燭光等)光與光間毫關聯即波、相位偏振向、傳播向象支組織、紀律光部隊各光都散兵游勇能做行致
光遇水面、玻璃及其許物體表面都發反射(Reflection)例:垂直於鏡面直線叫做線;入射光線與線夾角叫做入射角;反射光線與線夾角叫做反射角反射現象反射光線、入射光線線都同平面內;反射光線、入射光線居線兩側;反射角等於入射角光反射定律(Reflection law)讓光逆著反射光線向射鏡面反射逆著原入射光向射表明反射現象光路逆反射物理兩種:鏡面反射漫反射鏡面反射發十光滑物體表面(鏡面)兩條平行光線能反射物體反射仍處於平行狀態凹凸平表面(白紙)光線向著四面八反射種反射叫做漫反射數反射現象漫反射
光線種介質斜射入另種介質傳播向發偏折種現象叫做光折射(Refraction)折射光線與線夾角叫折射角射入介質密度於原本
星光
光線所介質密度則折射角於入射角反若於則折射角於入射角若入射角0折射角零屬於反射部光折射同種均勻介質產理論向射入產折射清界線且般幾層平面故論何看都產折射岸看平靜湖水底部屬於第種折射看見海市蜃樓屬於第二種折射凸透鏡凹透鏡兩種見鏡片所產效第種折射折射現象光路逆
激光——光新
激光光束所光都相互關聯即頻率(或波)致、相位致、偏振向致、傳播向致激光像支紀律嚴明光部隊行致著極強戰鬥力許事情激光能做陽光、燈光、燭光能做主要原
光源種類
光源三種
第種熱效應產光太陽光例外蠟燭等物品都類光隨著溫度變化改變顏色
第二種原發光熒光燈燈管內壁塗抹熒光物質電磁波能量激發產光外霓虹燈原理原發光具獨自基本色彩
第三種同步加速器(Synchrotron)發光同攜帶強能量原爐發光種我幾乎沒接觸種光機
光色散
復色光解單色光現象叫光色散牛頓1666先利用三棱鏡觀察光色散白光解彩色光帶(光譜)色散現象說明光媒質速度(或折射率n=c/v)隨光頻率變光色散用三棱鏡衍射光柵干涉儀等實現
白光由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等各種色光組叫做復色光紅、橙、黃、綠等色光叫做單色光
色散:復色光解單色光形光譜現象叫做光色散色散利用棱鏡或光柵等作色散系統儀器實現復色光進入棱鏡由於各種頻率光具同折射率各種色光傳播向同程度偏折離棱鏡各自散形光譜
dispersion of light
介質折射率隨光波頻率或真空波變現象復色光介質界面折射介質同波光同折射率各色光折射角同彼離1672牛頓利用三棱鏡太陽光解彩色光帶首作色散實驗通用介質折射率n或色散率dn/dλ與波λ關系描述色散規律任何介質色散均色散反色散兩種
復色光解單色光形光譜現象.讓束白光射玻璃棱鏡光線經棱鏡折射另側面白紙屏形條彩色光帶其顏色排列靠近棱鏡頂角端紅色靠近底邊端紫色間依橙黃綠藍靛光帶叫光譜.光譜每種色光能再解其色光稱單色光.由單色光混合光叫復色光.自界太陽光、白熾電燈光燈發光都復色光.光照物體部光物體反射部光物體吸收透光決定透明物體顏色反射光決定透明物體顏色同物體同顏色反射、吸收透情況同呈現同色彩
陽光
比黃色光照藍色物體物體顯示黑色藍色物體能反射藍色光能反射黃色光所黃色光吸收能看黑色白色反射所色
光實質:原核外電能量 躍遷更高軌道 軌道穩定 要躍遷 躍遷釋放光 光形式向外發能量 躍遷能級同 釋放能量同 光波同 光顏色
光底值研究必需研究問題今物理院已經達瓶頸即相論與量論沖突光本質基本微粒像聲音波(若波介質傳播)未研究具指導性作用
目前比較合理觀點光既種粒同種波具波粒二象性像水滴水波關系
基本特性
所光論自光或工室內光都其特徵:
1.明暗度:明暗度表示光強弱隨光源能量距離變化變化
2.向:光源向容易確定光源諸雲氣漫射光向難確定甚至完全迷失
3.色彩:光隨同光本源並隨穿越物質同變化種色彩自光色彩與白熾燈光或電閃光燈作用色彩同且陽光本身色彩隨氣條件辰變化變化
編輯本段相關說
光電磁說
說明光本質電磁波理論電磁輻射僅與光相同並且其反射、折射及偏振性質相同)由麥克斯韋理論研究表明空間電磁場光速傳播結論已赫茲實驗證實麥克斯韋1865結論:光種電磁現象按照麥克斯韋理論c/v=√( ε* μ)
式c真空光速ν介電數ε導磁系數μ媒質光速c/v=n(折射率)所n=√( ε* μ)
關系式給物質光數電數磁數間關系述公式看n應隨著光波λ改變解釋光色散現象羅侖茲1896創立電論理論看介電數ε依賴於電磁場頻率即依賴於波變搞清光色散現象光電磁理論能夠說明光傳播、干涉、衍射、散射、偏振等許現象能解釋光與物質相互作用能量量化轉換性質所需要近代量理論補充
光微粒說
關於光本性種說17世紀曾牛頓等所提倡種說認光由光源發微粒、光源沿直線行進至照物想像束由發光體射向照物高速微粒說直觀解釋光直進及反射折射等現象曾普遍接受;直19世紀初光干涉等現象發現才波說所推翻1905提光種具粒性實物(光)觀念並摒棄光具波性質種關於光波粒二象性認識量理論基礎
光波說
關於光本性種說第位提光波說與牛頓同代荷蘭惠更斯17世紀創立光波說與光微粒說相立認光種波由發光體引起聲依靠媒質傳播種說直19世紀初光干涉衍射現象發現才廣泛承認19世紀期電磁發展確定光實際種電磁波並同聲波機械波1888德物理家赫茲用實驗證明電磁波存奠定光電磁理論理論能夠說明光傳播、干涉、衍射、散射、偏振等許現象
光波粒二象性
光電效應及康普頓效應辯駁證明光種粒光干涉光衍射表明光確實種波光底光種波同種粒光具波粒二象性現代物理答
編輯本段光應用
能源(清潔能源)、電(電腦、電視、投影儀等)、通信(光纖)、醫療保健(γ光刀、B超儀、光波房、光波發汗房、X光機)等
陽光
光研究歷史力古希臘代受注意光反射定律早歐幾代已經聞名自科與宗教離前類於光本質理解幾乎再沒進步停留光傳播、運用等形式理解層面( 另歷史告訴我古早戰初期墨創始墨便發現光反射定律建立光體系)十七世紀問題已經始存波說粒說兩種聲音:荷蘭物理家惠更斯1690版《光論》書提光波說推導光反射折射定律圓滿解釋光速光密介質減原同解釋光進入冰洲石所 產雙折射現象;英物理家牛頓則堅持光微粒說1704版《光》書提發光物體發射直線運微粒微粒流沖擊視網膜引起視覺能解釋光折射與反射甚至經修改能解釋格馬爾迪發現衍射現象十九世紀英物理家麥克斯韋引入位移電流概念建立電磁基本程創立光電磁說通證明電微波真空傳播速度等於光真空傳播速度推導光電磁波本質相同即光定波電磁波二十世紀量理論相論相繼建立物理由經典物理進入現代物理
1905美物理家斯坦提著名光電效應認紫外線照射物體表面能量傳給表面電使擺脫原核束縛表面釋放斯坦光解釋種能量集合——光1925物理家德布羅意提所物質都具波粒二象性理論即認所物體都既波粒隨德著名物理家普朗克等數位科家建立量物理說類物質屬性理解完全展拓綜所述光本質應該認光具波粒二相性波含義並聲波、水波機械波種統計意義波說量光行所體現波性質同光具態質量根據斯坦質能程算其質量
編輯本段光與眼睛
光電磁輻射種形式見光僅僅電磁輻射部其亮度顏色能夠眼所知光眼能夠知電磁輻射其波范圍約380 nm至780 nm見輻射光譜范圍沒非精確界限
眼光譜靈敏度曲線
視網膜接收輻射功率及觀測者視覺靈敏度存定影響
眼睛種光系統能夠視網膜產圖像由各種同部組包括角膜、水狀體、虹膜、晶狀體及玻璃體等使眼睛能夠針105系數變化照明水平簡單快速做反應眼睛能夠知照度10-12勒克斯(相於夜空黯淡星光)
能夠知光眼包含兩種光器:
* 錐狀細胞使我能夠看各種顏色(明視覺)波555 nm黃綠光譜區域其靈敏度高(光曲線V (l))
* 靈敏度極高桿狀細胞使我看黑白畫面(夜間視覺)波l = 507 nm綠光光譜區域其靈敏度高(夜間視覺曲線V』 (l))
編輯本段光波
描述 波范圍
紫外線輻射 – C (UV-C) 100 – 280 nm
紫外線輻射 – B (UV-B) 280 – 315 nm
紫外線輻射 – A (UV-A) 315 – 380 nm
見光 380 – 780 nm
紅外線 A (IR-A) 780 nm – 1.4 mm
紅外線 B (IR-B) 1.4 – 3 mm
紅外線 C (IR-C) 3 mm – 1 mm
編輯本段文字字義
【guāng】
光 light;ray;honor;merely;naked;scenery;smooth;
光guāng
〈名〉
(1)
(意甲骨文字形火本義:光芒光亮)
(2)
同本義 [light;ray]
光明――《說文》
光晃晃晃亦言廣所照廣遠――《釋名·釋》
與月兮齊光――《楚辭·九歌·雲君》
能游冥冥者與月同光――《淮南·俶真》
月淑清揚光――《淮南·本經》
光――《易·觀》
夜未央庭燎光――《詩·雅·庭燎》
推志雖與月爭光――《史記·屈原列傳》
光遠自耀者――《左傳·庄公二十二》
光明耀――《語·晉語》
容光必照焉――《孟》
山口彷彿若光――晉·陶淵明《桃花源記》
紅光縷起土橋直射城西――清·邵蘅《閻典史傳》
(3)
:陽光;燈光;反光(反射光線);色光(帶顏色光);晨光(清晨太陽光);曙光(清晨光);光晃(光芒閃爍)
(4)
激光
色澤;光彩 [color and luster]
妾綉腰襦葳蕤自光――《玉台新詠·古詩焦仲卿妻作》
蛾臉舒袖光――唐·李朝威《柳毅傳》
(5)
:絲光;油光(光亮潤澤);光色(光彩色澤);砑光
(6)
榮耀;昭著 [honor;glory]
邦家光――《詩·齊風·南山台》
明《袁立晉秩兵部右侍郎夫婦誥》:荷寵光彌耀於魚軒
連我臉色都光――《儒林外史》
士處世望名譽光道德行難已――唐·韓愈《原毀》
(7)
:爭光;沾光;光寵(光榮;增光);光(爭光);光(光輝達於);光隆(光輝隆盛);光爛(光輝明亮);光晶(光輝);光赫(光輝顯赫)
(8)
光陰光 [time]
始屏憂愉思樂茲情於寸光――南朝宋·鮑照《觀漏賦》
(9)
:寸光(短暫光陰);光陰荏苒(光逝荏苒:[間]漸漸);光景梭(光陰梭形容間快);光陰拈指(陽光彈指間逝形容間快)
(10)
景色 [scenery]
光碧萬頃――宋·范仲淹《岳陽樓記》
(11)
:風光;山光
(12)
恩慧;處 [favor]:叨光;沾光;借光
(13)
特指、月、星辰等體 [sun,moon,star]:光岳(光:星辰岳:河山)
3. 光的物理性質是什麼
光子靜質量等於零,平常說光子有質量是指光子運動起來後所具有的動質量(光子不可能靜止).根據質能方程,光子質量與其具有的能量相對應,能量又與頻率相關,所以質量與頻率相關.
4. 光是什麼它有哪些性質(高中物理要學的)
光子(又叫光量子)是一種靜止質量為零的粒子,具有能量和動量。它的能量表示式為E=hυ(υ為頻率,h為普朗克恆量),動量表示式為p=E/c(c為光速)。
(2)說明
光子說的實驗基礎是
a.黑體輻射;
b.光電效應;
c.康普頓效應。
根據這些實驗提出光子說,即電磁輻射的發射和吸收是不連續的,它們是一份一份地進行的。每一份能量叫做一個能量子(或光量子、光子)。在空間傳播的光(即電磁輻射)也是由光子組成。每個光子所具有的能量E和它的頻率」成正比,即E=hυ,比例常數萬是一個普適恆量,叫做普朗克恆量(或普朗克常數)。由於υ=c/λ(λ為波長),光子的動量p=E/c=hυ/c=h/λ。
光速是光子運動的傳播速度,
關於光的產生
最經典的理論就是原子能量躍遷發射光子的理論。這樣的理論認為原子從能量場或者受到能量物質的撞擊中獲得能量後其電子能級(運行軌道)就會產生從低能級(軌道)向高能級(軌道)的躍遷,並吸收能量。同理當其電子因為激發作用從高能級向低能級躍遷時就會發射出光子釋放能量。光就是原子從高能級向低能級躍遷時輻射的具有能量的「光物質--光子」。如: 「當原子從一能量較高的定態向能量較低的定態躍遷時,將以光的形式發射出一個光子,而原子從能量較低的定態向能量較高的定態躍遷時,必吸收一個具有一定能量的光子,此發射與吸收的光子的能量皆為 hv=Em-En.....」 這樣的理論有大量的計算公式證實了原子在發光過程中的能量交換現象。並被認為比較「圓滿」地解釋了發光的原理。
然而,精靈總覺得這躍遷的道理好像還沒有講完:
* 能量躍遷是電子運行軌道的變化不是嗎?是因為原子吸收了能量(注意不是吸收物質)從而使電子從離核較遠的軌道躍遷至離核較近的軌道。這樣的狀態改變,不是物質的增加,只是能量的增加,是物質能量的增加造成了物質結構的變化。但是,為什麼當這樣的過程被倒運行,即電子從高能級向低能級躍遷時,除了軌道的還原外,卻還輻射了「光物質」--光子來,而不是之前所增加的能量呢?這樣,原來的原子因為「缺失了」「光物質」還可能是原來的原子嗎?況且,光子是不斷地被發射出來的,這樣,電燈之類的發光物體豈還能繼續完好地存在?如果說,電至發光現象是電子變成了光子,也就是說電子流經發光物質時轉換成了光子。那麼,電源物質的電子也必然會缺失,那麼,像發電機這樣的電源。金屬銅線中缺失的電子又從哪裡得到補充。現有的發電機理由如何解釋?
* 大家知道光是電磁波,上述光子的輻射如何體現波的性質呢?光的頻率應該是光子的飛行速度還是光子的自旋速度呢?或者是來回躍遷的頻率呢?再獲者是與多光子運動時形成的「波浪」前行的速率呢?也許就只能求助「函數統計」或者「統計函數」這一人為的高招了。然而,這「函數統計」或者「統計函數」又是怎樣的情形呢?它真實地體現了,或者它就是物質運動的實際嗎?這裡面的奧秘可能就不是像精靈這樣的普通人所能理解的了。
* 軌道躍遷應該是原子核和電子能量同時增加的結果。即,應該是原子能量的總體增加。電子的軌道改變了,這是能量作用的結果,這可以理解。而相應的原子核呢?其能量增加的狀態時什麼呢?是物質的增加還是轉速的增加呢?(物質的增加,我們沒有發現,自轉加快卻是可以證實。)
電子軌道躍遷是發光機理中的一個已經被證實了的現象。
因此,我們能否這樣聯想: 電能,電磁能,或其他的能量使電子軌道躍遷。 躍遷就是電子軌道向核靠近,原子體積縮小,核的自傳速度加快,從而使原子的自傳加快的現象。原子的自傳加快就是原子周圍的磁場周期性變化加快,也即頻率加快;如果這個加快的頻率達到了光的波段。光的能量通過物質的旋轉運動傳導到了我們的眼睛裡。
好!這樣,光不就產生了嗎? 光的能量性質,光的脈沖現象,光的頻率,光的波長,光的能量轉換,光的物質運動形態,光的波粒兩相性等等不都一一迎刃而解了嗎? 這樣,磁、電、光(電磁波)之間的內在的能量轉換聯系不也就清晰起來了嗎?
僅僅是因為加入了旋轉的因素啊。現有的光的波理論,光的粒子理論恰恰都忽略了「旋轉」這一物質最普遍,最基本的運動形態。沒有將旋轉因素納入光的兩相性的闡釋。
是啊,多麼圓滿的結局。但,別高興得太早。 這樣的結果,僅僅是建立在原子的運動是磁力線(能量)穿過原子核的軸心造成的推理之上的。是建立在磁場能量運動是由磁力線的縱橫矢量構成的推理之上的。雖然,精靈認為這樣的推理是很可能被實驗證實的。因為,它幾乎解釋了精靈在光問題上的困惑。但,這畢竟是推理。
關鍵就是對物質原子,以致物質旋轉機理的揭示。
光的特性
光的直進性
光在均勻的介質中沿直線傳播。
光的反射
入射角和反射角相同
光的折射
光從不同密度的介質穿過時發生的偏折現象為折射
光的全反射
當光線發生全反射的時候,沒有折射光線
光的可逆性
入射與反射的可交換性!
光的干涉
干涉現象是波的一種特性。惠更斯1678年提出光是一種波動後,由於得到兩列相干光源很不容易,所以波動說很長時間內沒有被證明認可。直到1801年,才由英國物理學家托馬斯·楊巧妙而簡單的解決了相干光源的問題。
光的衍射
如果被一個大小接近於或小於波長的物體阻擋,就繞過這個物體,繼續進行。
如果通過一個大小近於或小於波長的孔,則以孔為中心,形成環形波向前傳播。
衍射現象可以用惠更斯原理解釋.
5. 光照特性指的是哪些物理量之間的關系
正比與電場強度振幅的平方值光波的頻率只與光的顏色有關,就好像聲波的頻率只與它的音色有關。
光通量有關,光通量就是光功率和能量當然成正比。光能用電磁理論來講和振幅平方成正比。
6. 光的性質是什麼
1、在幾何光學中,光以直線傳播。筆直的「光柱」和太陽「光線」都說明了這一點。
2、在波動光學中,光以波的形式傳播。光就像水面上的水波一樣,不同波長的光呈現不同的顏色。
3、光速極快。在真空中為3.0×10⁸m/s,在空氣中的速度要慢些。在折射率更大的介質中,譬如在水中或玻璃中,傳播速度還要慢些。
4、在量子光學中,光的能量是量子化的,構成光的量子(基本微粒),我們稱其為「光量子」,簡稱光子,因此能引起膠片感光乳劑等物質的化學變化。
(6)光物理特性什麼有關擴展閱讀:
幾何光學中光的傳播規律有三:
1、光的直線傳播規律已如上述。大地測量也是以此為依據的。
2、光的獨立傳播規律。兩束光在傳播過程中相遇時互不幹擾,仍按各自途徑繼續傳播,當兩束光會聚同一點時,在該點上的光能量是簡單相加的。
3、光的反射和折射定律。光傳播途中遇到兩種不同介質的分界面時,一部分反射,一部分折射。反射光線遵循反射定律,折射光線遵循折射定律。