光的散射10个例子

  • 日常生活中的散射现象有哪些
    答:1、晚霞。太阳落山后的晚霞,大气中的太阳光运行的路程比较长,我们只能看到直射光里面所剩下的红橙光,其他一些波长短的蓝光就散射掉了。2、蓝天。天气晴朗时,太阳光穿过各种物质,其中短波的蓝光被散射掉,天空就变成了蓝天。3、晨昏蒙影。太阳还没有升起来的时候,有些光照射到了大气层,经过大气...
  • 求生活中光反射的例子10个
    答:1. 白天我们能够清晰地看到路面,这是因为路面发生了漫反射,将太阳光散射到我们的眼睛中。2. 在夜晚,我们能够看到月亮,这是因为月亮表面反射了太阳光,照亮了夜空。3. 当我们看到水中的倒影,这是因为水面对光产生了镜面反射,使我们看到岸边物体的影像。4. 晚上在灯光下阅读书籍,是因为书籍的纸张...
  • 光的散射有哪些现象
    答:1. 瑞利散射 瑞利散射是一种散射现象,其特点是散射强度与波长的四次方成反比。这意味着波长越短,光的散射强度就越大。当光线通过介质时,由于介质中的微小颗粒对光波的作用,导致光波发生散射,这就是瑞利散射现象。2. 米氏散射 米氏散射是一种当光束在介质中传播时,由于介质中的微粒与光波长的尺寸...
  • 生活中光散射效应的应用
    答:例如尘埃、烟、雾、悬浮液、乳状液以及毛玻璃等。这种浑浊物质的特征是:这些杂质微粒的线度一般来说比光的波长小,它们彼此之间的距离比波长大,而且排列毫无规则。因此,它们在光作用下的振动彼此间没有固定的相位关系。在任何观察点所看到的总是它们所发出的次级辐射的不相干叠加,各处均不会相消,从...
  • 求生活中光反射的例子10个
    答:8、电影、黑板,利用光的漫反射; 9、光滑金属勺子背面,是面凸面镜,可以看到缩小的物体像,是光的反射现象; 10、高速公路有完善的反光标志系统,包括热熔反光标线、贴膜式反光轮廓标、发光地钉等,在车等照耀下,能够反射行车道指示标线、路边轮廓、车道分割线和中央分隔带轮廓。 总之,能看到的物体,...
  • 光的散射(瑞利散射、拉曼散射、米氏散射)
    答:拉曼散射(图7)则更为独特,它在散射光中引入了新的频率,即斯托克斯线和反斯托克斯线,这在经典电磁理论框架之外,需要量子力学来解释。分子在电场作用下的振动,产生了瑞利散射与斯托克斯项和反斯托克斯项的组合,从而揭示了拉曼散射的量子层面机制(图12)。结论与启示 光的散射,无论是瑞利、米氏还是...
  • 什么是光的散射?
    答:根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力很强。因此,我们看到睛朗的天空总是呈蔚蓝色,而地平线上空的光线只剩波长较长的黄、橙、红光了。散射原理 散射是被投射波照射的物体表面曲率较大甚至不光滑时,其二次辐射...
  • 什么是光的散射?
    答:将前者称为散射,后者称为漫射.\x0d2.两个基本离子相碰撞,运动方向改变的现象.\x0d3.在某些情况下,声波投射到不平的分界面或媒质中的微粒上而不同方向传播的现象,也叫乱反射.\x0d折射波穿过不同的介质的时候传播方向会发生变化就是折射.\x0d光从一种介质斜射入另一种介质时,...
  • 物理牛人问物理,找出光的色散、散射、折射的区别和联系,并有具体事例...
    答:(1)定义或解释 光束通过不均匀媒质时,部分光束将偏离原来方向而分散传播,从侧向也可以看到光的现象,叫做光的散射。(2)说明 ①引起光散射的原因是由于媒质中存在着其他物质的微粒,或者由于媒质本身密度的不均匀性(即密度涨落)。②一般由光的散射的原因不同而将光的散射分为两类:a.廷德尔散射。颗...
  • 光的散射定义
    答:例如,悬浮在空气中的微粒或者物质密度的起伏,都会促使光向各个方向散射,形成我们所熟知的现象。在我们的日常生活中,光的散射无处不在。蓝天的蔚蓝是由空气中的气体分子散射阳光产生的,而白云则是因为水蒸气凝结形成的微粒散射光线,形成对比鲜明的景象。晓霞中的绚丽色彩,是太阳光经过大气层散射后形成...

  • 网友评论:

    甘兔18634852054: 什么叫光的散射请举出几个这种现象的应用 -
    13694纪和 :[答案] 是指光子运动时与其他物体发生碰撞!现象叫光的散射! 康普顿效应就是!天是蓝色的!也是散射造成的!

    甘兔18634852054: 光的散射的介绍 -
    13694纪和 : 光的散射(scattering of light)是指光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象.偏离原方向的光称为散射光.散射光波长不发生改变的有丁铎尔散射、分子散射;波长发生改变的有拉曼散射、布里渊散射和康普顿散射等.丁铎尔散射首先由J.丁铎尔研究,是由均匀介质中 的悬浮粒子(如空气中的烟雾、尘埃)以及浮浊液、胶体等引起的散射.真溶液不产生丁铎尔散射,化学中常根据有无丁铎尔散射来区别胶体和真溶液.分子散射是由分子热运动所造成的密度涨落引起的散射.波长发生改变的散射与散射物质的微观结构有关.

    甘兔18634852054: 求生活中光反射的例子10个 -
    13694纪和 : 1、白天看清路,是因为路面(漫)反射太阳光; 2、夜晚,看见月亮,因为月亮反射太阳光; 3、看到水中倒影,因为水反射太阳光; 4、灯下看书,是因为,纸能反射灯光; 5、电脑对着窗户,看不清屏幕,是因为屏幕反射阳光; 6、照镜子...

    甘兔18634852054: 光是散射的?光怎样散射?举个例子.用最简单的话解释散射.谢谢 -
    13694纪和 : 它确实是有粒子性,但不是粒子遇到粒子就一定有相互作用啊.两个物体碰撞这个概念从微观解释本来就是库伦势造成的势能增大然后反弹出去,而微观粒子的散射就不能简单当成碰撞来考虑了啊.光子又没有电荷,怎么能套用宏观的碰撞概念?实际上高能光子之间也会有相互作用的,会造成散射,但这就是不同的机制了,是由于高阶的相互作用.比如gamma-gamma scattering.更详细的话参考 Two-photon physics

    甘兔18634852054: 生活中光散射效应的应用 -
    13694纪和 : 例如尘埃、烟、雾、悬浮液、乳状液以及毛玻璃等.这种浑浊物质的特征是:这些杂质微粒的线度一般来说比光的波长小,它们彼此之间的距离比波长大,而且排列毫无规则.因此,它们在光作用下的振动彼此间没有固定的相位关系.在任何观察点所看到的总是它们所发出的次级辐射的不相干叠加,各处均不会相消,从而形成了散射光.

    甘兔18634852054: 写出10个物理现象及原理.例如:水中的铅笔看似折断了.原理:光的折射.要求:不重复.正确率优先,正 -
    13694纪和 : (1)戴着眼镜,从温度较冷的室外到温暖的室内,眼镜商会蒙上白雾,是气体的液化现象. (2)水烧开了,壶盖会被顶起来,是气体对壶盖做功. (3)坐在快速行驶的车上,在转弯的时候,会感觉向外甩,这是离心现象. (4)长期堆煤的墙角会发黑...

    甘兔18634852054: 关于光的散射 -
    13694纪和 : 地球表面被大气包围,当太阳光进入大气后,空气分子和微粒(尘埃、水滴、冰晶等)会将太阳光向四周散射.太阳光是由红、澄、黄、绿、蓝、靛、紫七种光组成,以红光波长最长,紫光波长最短.波长比较长的红光等色光透射性最大,能够直接透过大气中的微粒射向地面.而波长较短的蓝、靛、紫等色光,很容易被大气中的微粒散射.在短波波段中蓝光能量最大,散射出来的光波也最多,因此我们看到的天空呈现出 蔚蓝色.

    甘兔18634852054: 光的散射能把一束蓝色光散射成一堆蓝色光吗? -
    13694纪和 : 概念错了,散射的意思是:光具有粒子性,它和其他粒子,比如说空气分子、海水分子相遇(产生相互作用),时,具有粒子散射的特征;形象化的说法就是光量子和粒子碰撞后损失能量,或者获得能量,从而造成光量子本身能量变化(实际上...

    甘兔18634852054: 物理牛人问物理,找出光的色散、散射、折射的区别和联系,并有具体事例说明
    13694纪和 : 光在传播过程,遇到两种媒质的界面,改变了传播方向: 1,如果改变传播方向后,仍在原来媒质中传播,是反射. 2,如果改变传播方向后,在另一媒质中传播,是折射.色散: 传播过程中振荡周期的变化.对此传输周期时间函数执行傅立叶变化可以得出被展宽了的传播谱宽.因为谱宽及光谱可直接映射至光的颜色表象,所以称这种现象为色散.散射:是针对入射和反射传播路径而言的. 光束在入射到粗糙或折射率不一的物面时,因为各个光点遇到的反射面的夹角不一,导致其反射角度也不同,最终产生光的散射现象.反射——镜子,潜望镜,电影中用来营造错觉 色散——彩虹,三棱镜,单色镜 折射——美学上的应用,有折射万花筒(与反射万花筒不同)

    甘兔18634852054: 请告诉我一些有关光的有趣小实验 -
    13694纪和 : 光的散射 就是那个用三棱镜做的实验

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