光的颜色_色散
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光的颜色、色散、看不见的光Ⅰ.知识梳理一、要点提纲:(一)光源简单地来说就是光的源头,即正在发光的物体。
常见光源:太阳、萤火虫、燃着的蜡烛、发光的灯泡等。
(二)光的色散、颜色1.光的色散现象彩虹(1)用三棱镜可使太阳光发生色散,形成光谱.棱镜可以把太阳光分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫几种不同颜色的光。
把它们按这个顺序排列起来,就是光谱,此外,在红光之外是红外线,紫光之外是紫外线,这两种都是人眼看不见的光(2)白光不是单色的,而是由各种色光混合而成的.2.色光的三原色如果用放大镜观察彩色电视屏幕,屏幕上将会出现彩条.彩条有红、绿、蓝三种。
为什么是这三种呢?原来人们发现,用红、绿、蓝三种色光,不同比例混合的话,就可以产生各种颜色的光。
所以:(1)红、绿、蓝叫做色光的三原色.(2)利用这三种色光可以混合出不同的色彩来.【比较】光的混合与颜料的混合色光的三原色为红、绿、蓝,而颜料的三原色为红、黄、蓝.色光的混合与颜料的混合规律是否相同呢?①颜料的三原色与色光的原色不同,颜料的三原色红、黄、蓝一起混合为黑色颜料的三原色为品红、黄、蓝,而色光的三原色为红、绿、蓝.补充:大自然界中色彩种类很多,不同的色彩给人的美是感受和联想是不同的,见到红、黄、橙暖色,会想到什么?火或太阳;见到蓝、紫、绿等冷色,又会想到什么?水或草地。
冷暖的对比与协调能产生美妙生动的色感。
3.物体的颜色物体的颜色(1)透明物体的颜色由通过它的色光决定;只透过红色光的玻璃,我们看到它是红色的,只透过绿色光的玻璃我们看到它是绿的(2)不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。
A:白色:白色物体是因为它反射所有射到物体上的色光,B:黑色:黑色:物体将吸收所有射到物体上的色光,C:五颜六色:我们看到物体的颜色是红色的,是因为它只反射红色的光。
因此,绿光射到红色的衣服上,我们将看到衣服是黑色的。
(三)看不见的光1.太阳光由可见光和不可见光组成。
人眼能感觉到特定频率范围内的光,即人眼能看到的光,称为可见光。
光的颜色与色散知识点总结
我们平时常见的白色太阳光,实际上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紧七种单色光组成的,下面是光的颜色与色散知识点,希望对考生报考有帮助。
1、光的色散
太阳光经三棱镜折射后,在白屏上出现从上到下红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫依次排列的色光带,这种现象叫做光的色散。
棱镜的色散实验使白光成了红橙黄绿蓝靛紫。
该实验证明了:白光不是单一色光,而是由许多种色光混合而成的。
2、色光的混合和颜料的混合
(1)色光的三原色:红、绿、蓝。
等比例混合后为白色;颜料的三原色:红、黄、蓝,等比例混合后为黑色。
(2)没有黑光的存在,白颜料也不能由其他颜料调配出来。
3、物体的颜色
(1)透明物体的颜色是由它透过的色光决定的。
(2)不透明体的颜色是由它反射的色光决定的。
(3)白色的不透明体反射各种色光。
黑色的不透明体吸收各种色光
【光的颜色与色散知识点总结】
1。
光的颜色与色散光是一种电磁波,具有多种颜色。
从红、橙、黄、绿、青、蓝到紫,光中的不同颜色对应着不同的波长和频率。
光的颜色与色散现象息息相关,色散是指光在经过透明介质时,由于光的不同波长被介质折射的程度不同而分离成不同颜色的能力。
1. 光的颜色来源光的颜色是由光波长决定的。
光波长越长,光看起来就越红;波长越短,光看起来就越蓝。
光波长在400到700纳米之间的范围内,人眼可以感知到不同的颜色。
2. 光的色散现象当光通过不同介质边界时,会发生折射现象。
折射是光在从一种介质传播到另一种介质时改变传播方向的过程。
当光由一种介质传播到另一种介质时,不同波长的光在两种介质中的传播速度不同,导致光的偏折角度不同,从而使光发生色散。
3. 色散的类型色散可以分为两种类型:正常色散和反常色散。
- 正常色散是指介质对光的不同波长折射率随波长的增加而减小的现象。
常见的正常色散材料包括玻璃和水。
在正常色散情况下,光的红色波长较长,折射率较小,所以红色光弯曲角度较小,而蓝色波长较短,折射率较大,所以蓝色光弯曲角度较大。
- 反常色散是指介质对光的不同波长折射率随波长的增加而增加的现象。
例如,二氧化硅和钠等物质具有反常色散性质。
4. 彩虹的形成彩虹是一种由雨滴对光的折射、反射和散射产生的自然现象。
当太阳光照射到雨滴上并进入雨滴内部时,发生折射和反射,并且颜色发生了分散,形成了彩虹。
彩虹中的红色在上方,紫色在下方,由此可看出光的色散现象。
5. 色散在实际应用中的作用色散在实际应用中有着广泛的应用,如:- 光谱学:通过观察光的色散现象,可以分析出物质的成分和结构。
- 光学仪器:如光谱仪、分光计等,利用色散原理进行光的分离和测量。
- 光通信:光纤通信中利用不同波长的光进行信号传输,需要光的色散特性进行波长分离和合并。
总结:光的颜色与色散是密不可分的关系。
光的颜色由光的波长决定,而色散现象则是光通过透明介质后,不同波长的光发生折射角度不同,使得光分离成不同颜色的能力。
光的色散与光的颜色形成光是一种电磁波,它具有波长和频率。
在自然界中,光的传播速度是恒定不变的,但是它在传播过程中会受到不同介质的影响,导致光的颜色形成与光的色散现象。
一、光的色散光的色散是指光在不同介质中传播时,由于介质对光的折射率不同,导致不同波长的光发生不同的折射,使光发生弯曲现象。
这是由于不同波长的光在介质中传播速度不同,引起的光程差。
不同介质对光的折射率存在差异,折射率与光的波长有关。
当光由一种介质射入到另一种介质中时,波长较长的红光折射率较小,弯曲角度较小;而波长较短的蓝光折射率较大,弯曲角度较大。
因此,当白光经过三棱镜等透明介质时,不同波长的光会分散出来,形成七彩的光谱,即光的色散。
二、光的颜色形成光的颜色是由光波的波长决定的,波长越长,颜色越偏红;波长越短,颜色越偏蓝。
在可见光谱中,波长较长的红色光的波长大约在700纳米左右,而波长较短的紫色光的波长大约在400纳米左右。
当光线照射到物体上时,物体的表面会对光进行吸收和反射。
吸收光的波长取决于物体的性质,而反射光的波长决定了我们所看到的物体的颜色。
例如,一个物体吸收了红光,而反射了绿光和蓝光,那么我们就会感觉到这个物体呈现出绿色。
这是因为物体对红光的吸收使得我们无法看到红光,而对绿光和蓝光的反射使得我们能够看到绿色。
总之,光的颜色形成是通过物体对光的吸收和反射以及人眼对不同波长光的感受来决定的。
不同的物体对光的吸收和反射情况不同,从而呈现出我们看到的多样化的颜色。
三、应用与展望光的色散和光的颜色形成在生活中有着广泛的应用。
例如,光的色散现象在光谱仪、三棱镜、彩色玻璃等仪器和装饰品中得到了应用。
通过光的色散,我们可以了解到不同波长光的分布情况,更深入地研究光的特性。
同时,研究光的颜色形成也为我们认识事物的颜色提供了理论基础。
通过研究物体对光的吸收和反射特性,我们不仅可以制作出具有特定颜色的物体,还可以利用不同波长光的相互作用来制造出各种各样的光学器件。
第七节光的颜色色散
编:高二物理组
【学习目标】
1、知道光的颜色由频率决定,知道不同色光不同特性。
(重点)
2、了解薄膜干涉及折射时光的色散现象及其应用。
(难点)
【要点导学】
1、单色光的双缝干涉图样有什么特点?相邻两个亮条纹中心间距△x的大小跟哪些因素有关?
2、在双缝干涉实验中,在保持两缝间距d和缝到屏的距离L都不变的情况下,分别用红光与蓝光做实验,得到的干涉图样有什么不一样?说明了什么?
一、光的颜色色散
1、光的颜色与波长关系:不同颜色的光,波长
2、白光的组成:白光干涉时,条纹是;说明白光是由组成的
3、光的色散:含有多种颜色的光被分解为的现象
二、薄膜干涉中的色散
1、肥皂膜做薄膜干涉实验:酒精灯里的酒精中溶解一些氯化钠,灯焰就能发出明亮的黄光(获得单色光)。
把铁丝圈在肥皂水中蘸一下,让它挂上一层薄薄的液膜,肥皂薄膜必须竖直立放。
把这层液膜当成一个平面镜,用它观察火焰的像。
这个像与直接看到的火焰有什么不同?
实验现象:在酒精灯侧观察到肥皂膜上呈现的干涉条纹
2、薄膜干涉中相干光的由来:薄膜前后两表面的反射光束,是由同一个实际光源分解而成的具有相同的频率,恒定的相位差
3、薄膜干涉的原理:膜前后两表面均可反射光,
且来源同,是光。
由于重力作用,膜为
上薄下厚楔形,不同位置处的反射光路程差
不同,有的地方可能是半波长的奇数倍,有
的地方可能是半波长的偶数倍。
同一水平线
上厚度几乎一样,所以条纹。
5、薄膜干涉现象在技术上的应用:
(1)光学透镜上的增透膜
光学镜头表面常常镀一层透光的膜,叫做。
原理:因为增透膜的厚度为入射光在薄膜中波长的,从介质前后两个面反射的光的路程差为,所以两列光波相互削弱,使反射光的强度大大降低,投射光的强度得到加强。
一般增强人眼最敏感的绿光的透射,由于其它色光不能被有效透射,故反射较强,这样的镜头呈淡紫色。
【例3】为了减少光在透镜表面的损失,可在透镜表面涂上一层增透膜,一般用折射率为1.38的氟化镁,为了使波长为0.552×10-6m的绿光在垂直表面入射时不发生反射,所涂膜的厚度应是( )
2
A、1.0×10-7m
B、1.38×10-7m
C、2.76×10-7m
D、2.0×10-7m
(2)干涉法检查平整度
若被测面是平的,干涉条纹就是,
若干涉条纹是弯曲的,表明;
条纹向膜薄的一侧弯曲,工件表面有,
条纹向膜厚的一侧弯曲,工件表面有。
【例】图13-4-8所示是用干涉法检查某块厚玻璃的上表面是否平整的装置,检查中所观察到的干涉条纹如图乙所示,则( )
A、产生干涉的两列光波分别是由a的上表面和b的下表面反射的
B、产生干涉的两列光波分别是由a的下表面和b的上表面反射的
C、被检查的玻璃表面有凸起
D、被检查的玻璃表面有凹陷
【例4】把一个曲率半径很大的凸透镜的弯曲表面压在另一个玻璃平面上,让单色光从上方射入(图甲),这时可以看到亮暗相间的同心圆(图乙).这个现象是牛顿首先发现的,这些同心圆叫做牛顿环,为了使同一级圆环的半径变大(例如从中心数起的第二道圆环),则应()
①将凸透镜的曲率半径变大
②将凸透镜的曲率半径变小
③改用波长更长的单色光照射
④改用波长更短的单色光照射
A、①③
B、①④
C、②③
D、②④
2。