㈠ 光线是什么
光线就是可见光,是人眼能够感受到的电磁波。可见光的波长为0.38—0.78微米,比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,因此称为紫外线;比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,因此称为红外线,又称红外辐射。
自然界中,一切温度在绝对零度(-273℃)以上的物体都在不停地向外辐射红外线,检测红外线的仪器就是红外夜视仪。通过红外夜视仪,您就可直观看到身处黑暗环境中的人和物,体验“视夜如昼”的感受。红外夜视仪分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者仪器不发射红外线,而是利用物体本身和其背景之间的红外线差(温度差)得到不同的红外图像。由于红外线形成的图像称为热图像,故又称其为“热像仪”。目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像。
㈡ 物理中,什么叫光线
表示光的传播方向的直线称为光线,光线是一种几何的抽象,在实际当中不可能得到一条光线
㈢ 光到底是什么,物理中的光是什么,还有空
光即是波也是粒子,根据爱因斯坦光的波粒二象性
光的波粒二象性是指光既具有波动特性,又具有粒子特性。科学家发现光既能像波一样向前传播,有时又表现出粒子的特征。因此我们称光为“波粒二象性”。
科学家们借助试验捕获了光的粒子与波同时存在的场景。主要利用了杨氏双缝实验。把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形 成了一个点光源(从一个点发出的光源)。现在在纸后面再放一张纸,不同的是第二张纸上开了两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹,这就是现在众人皆知的双缝干涉条纹。
㈣ 物理光的所有知识点
物理光的知识点:
1、光源:能够发光的物体叫光源
2、光在均匀介质中是沿直线传播的
大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折
3、光速
光在不同物质中传播的速度一般不同,真空中最快,
光在真空中的传播速度:C=3×10的8次方m/s,在空气中的速度接近于这个速度,水中的速度为3/4C,玻璃中为2/3C
4、光直线传播的应用
可解释许多光学现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成、小孔成像等
5、光线
光线:表示光传播方向的直线,即沿光的传播路线画一直线,并在直线上画上箭头表示光的传播方向(光线是假想的,实际并不存在)
㈤ 物理 光是什么
光是一种处于特定频段的光子流。光源发出光,是因为光源中电子获得额外能量。
如果能量不足以使其跃迁(jump)到更外层的轨道,电子就会进行加速运动,并以波的形式释放能量;反之,电子跃迁。如果跃迁之后刚好填补了所在轨道的空位,从激发态到达稳定态,电子就不动了;反之,电子会再次跃迁回之前的轨道,并且以波的形式释放能量。
光源主要可以分为三类:
1、热效应产生的光。太阳光就是很好的例子,因为周围环境比太阳温度低,为了达到热平衡,太阳会一直以电磁波的形式释放能量,直到周围的温度和它一样。
2、原子跃迁发光。荧光灯灯管内壁涂抹的荧光物质被电磁波能量激发而产生光。此外霓虹灯的原理也是一样。原子发光具有独自的特征谱线。科学家经常利用这个原理鉴别元素种类。
3、物质内部带电粒子加速运动时所产生的光。譬如,同步加速器(synchrotron)工作时发出的同步辐射光,同时携带有强大的能量。另外,原子炉(核反应堆)发出的淡蓝色微光(切伦科夫辐射)也属于这种。
(5)物理光线是什么扩展阅读
近30年来,光物理成为近代物理学发展最活跃的领域之一。由于激光的问世,光学的面貌发生了深刻的变化,光物理的研究内容也从传统的光学与光谱学迅速扩展到光学与物理其他分支学科的交汇点。诸如激光物理、非线性光学、高分辨率光谱学、强光光学和量子光学正不断趋于完善和成熟。
有的则正在积累形成新的分支学科,如光子学、超快光谱学和原子光学等。光物理与化学、生物学、医学及生命科学的交叉也越来越广泛和深入。光物理学中的新理论、新概念和新方法已成为激光、光纤通讯等高技术产业发展的重要依托。
光物理的研究将会有若干突破性的进展,并对生命科学、化学等领域的突破,以及光电子、光计算等高技术产业革命起到关键性的先导和推动作用。