电磁光谱波长分布图

  • 电磁波各频率段的特性和应用表
    答:它们的区别仅在于频率或波长有很大差别。光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和γ射线的频率则更高,波长则更短。为了对各种电磁波有个全面的了解,人们按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,这就是电磁波谱(图8-1)。由于辐射强度随频率的减小而...
  • 各种不同频率的光的波长的排列顺序
    答:红色(660nm)橙色(610nm)黄色(585nm)鲜绿色(555nm)青色(500nm)鲜亮蓝色(460nm)纯紫色(405nm)光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的...
  • 什么是波长?
    答:波长就是:波在一个振动周期内传播的距离。波长:[ bō cháng ]详细解释 1、相邻的两个波峰或两个波谷之间的距离。2、艾思奇 《辩证唯物主义历史唯物主义》上篇第三章二:“颜色的感觉是由于不同波长的光波作用于人的眼网膜而引起的。”3、《新华文摘》1983年第8期:“这样 延安 的广播电台,就要...
  • 人类可见光的波长范围是多少?
    答:红:770~622nm 橙:622~597nm 黄:597~577nm 绿:577~492nm 蓝、靛:492~455nm 紫:455~350nm。可见光指电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。正常视力的...
  • 光谱分布图及波长是什么?
    答:光谱分布图及波长是电磁波。光谱分布图一般人的眼睛可以感知的电磁波的频率在380 ~ 750THz,波长在780~400nm之间。光的波长与频率的关系由光速确定。ν的单位为Hz,λ的单位为cm,c为真空中的光速。光谱分布图 光谱分布图而方太脉冲快消消毒柜所采用的脉冲光技术是一种利用脉冲形式激发强烈全光谱光源...
  • 太阳辐射光谱
    答:这是在海平面上空清洁空气下测得的。图中特定波长的特征吸收是清洁空气中正常成分的分子吸收,散射、反射造成的。余下是到达地球表面的光谱强度的分布。其中以白色可见光为主,而且光谱均匀。所以我们在阳光下对一切色彩看得真切,能真实反应物质的颜色。可见光、红外光都是遥感探测的光源。太阳向地球的...
  • 问可见光中各色波的波长范围
    答:电脑光谱:由三个红、绿和蓝条来显示三原色在不同混合比率时呈现出的光谱。 由电脑依各种比率交叉混合红、绿和蓝色组成的一个光谱。在此图中,红色、绿色和蓝色的长条中显示的是上方光中所含的成份。电磁波谱 无线电波 | 微波 | 红外线 | 可见光 | 紫外线 | X射线 | 伽马射线 --- 自然可见...
  • 电磁波谱的排列顺序是什么?
    答:电磁波谱的排列顺序:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线和伽马射线。光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和γ射线的频率则更高,波长则更短。在电磁波谱中各种电磁波由于频率或波长不同而表现出不同的特性,如波长较长的无线电波很容易表现出...
  • 太阳辐射的电磁波中波长400-760nm的最强原因?
    答:首先,这张图,才是不同种类的恒星,表面可见光谱的实际情况。太阳是G光谱 然后你有没注意到这个光谱并不像完全连续的,倒像是几个波段叠在一起,然后有黑色条纹一样?会这样就对了!太阳自身核反应,产生辐射能会令太阳表层原子激发,电子跃迁向高能级,然后高能级回到基态,就发出对应的光线。这个过程...
  • 可见光的波长有短有长,我们要如何测量?
    答:但是你也许不知道,在地球轨道上分布有20个太空望远镜,每一个望远镜的任务是看到全光谱的不同部分。图解:可见光波长的激光 让望远镜作为我们在外太空虚拟的眼睛,地球上的我们可以看到一些神奇的事物。然而最酷的事情是不考虑波长和能量,我们所能看见的遥远宇宙的光,和我们在地球上所能体验到的光是一...

  • 网友评论:

    利友15516526052: 电磁波按波长从长到短分布 -
    22202曹奋 : 电磁波按波长从长到短分布是:无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线(X射线)、伽马射线(v射线). 电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波.当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向...

    利友15516526052: 为什么炙热的高温气体发出连续光谱,而稀薄气体只发出线状光谱 -
    22202曹奋 : 炙热的高温气体,是因为热而发射电磁辐射,这是黑体辐射,所以是连续光谱.黑体辐射的波长分布如下图.温度越高,黑体辐射的峰值波长越短(能量越高) http://baike.baidu.com/link?url=lnPMUMzbFg5Jjzz7Ld9A64OSdL6ZDiAYn9WKVw7...

    利友15516526052: 什么是光谱? -
    22202曹奋 : 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱.光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光.光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色.

    利友15516526052: 电磁波谱和原子光谱 -
    22202曹奋 : 电磁波谱是指人们将电磁波按照波长最长的无线电波到波长最短的伽马射线排列的谱线图(按照波长从长到短抑或平率由小到大一次是无线电,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线,伽马射线).波谱为连续波谱. 原子光谱则是指原子周围的电子在轨道变迁时,发射或者吸收电磁波中的某特定平率的波来实现轨道变更.而这些吸收或者发射的电磁波,在可见光波段形成的谱线图就是原子光谱.由于电子轨道变迁指吸收或者发射特定频率的电磁波,因此原子光谱为是离散的.再者,由于每种原子因其电子数目是唯一的,所以电子轨道的变迁所发射的电磁波所形成的原子光谱图也是唯一的.天文学家便是通过识别恒心或者星云中这些光谱来判断它们所含元素的种类.

    利友15516526052: 在可见光,红外线,和紫外线中,电磁波按照频率由高到低地顺序是? -
    22202曹奋 :[答案] 可见光的波长范围在770~390纳米之间.波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同.770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~390nm,紫色.可见光是电磁波谱中人眼...

    利友15516526052: 每种颜色的光的波长分别是多少 -
    22202曹奋 : 【可见光颜色对应的波长】 颜色 波长范围 红 770~622nm 橙 622~597nm 黄 597~577nm 绿 577~492nm 蓝、靛 492~455nm 紫 455~350nm 【可见光】 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波.

    利友15516526052: 光谱的定义是什么 -
    22202曹奋 : 科技名词定义 中文名称:光谱 英文名称:spectrum;optical spectrum 定义1:按波长或频率次序排列的电磁波序列. 所属学科:地理学(一级学科);遥感应用(二级学科) 定义2:光辐射的波长分布区域. 所属学科:通信科技(一级学科);...

    利友15516526052: 光谱的概念 -
    22202曹奋 : 光谱(spectrum) 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱.光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光.光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色.

    利友15516526052: 光谱相对能量分布曲线图怎么看的 -
    22202曹奋 : 光谱相对能量分布曲线图 横坐标表示波长,纵坐标表示这个波长上光的强度(强度密度.y*△x为这个△x区间中的光的能量).

    利友15516526052: 频谱的光谱分类 -
    22202曹奋 : 按产生方式,光谱可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱. 有的物体能自行发光,由它直接产生的光形成的光谱叫做发射光谱. 发射光谱可分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱.线状光谱主要产生于原子,由一些不连续...

    热搜:光谱波长对照表高清图 \\ 光谱颜色顺序图 \\ 各种光谱波长的范围 \\ 七种光的波长排序 \\ 标准光谱图 \\ 光谱范围划分图 \\ 红外光谱分析对照表 \\ 波长排列顺序图 \\ 光谱波长分布图简单 \\ 波长光谱图 \\ 电磁波谱按波长图 \\ 七种光波长分布图 \\ 光谱频率分布图详细 \\ 白光光谱分布图及波长 \\ 一张图看懂光谱 \\ 光谱波长的大小排列 \\ 电磁波谱的排列顺序图 \\ 标准光谱对照表 \\ 七种光的波长和频率 \\ 可见光波长图 \\

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网