光在各种介质中的传播速度 光在各种介质中的传播速度

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在水中的速度:2.25×10^8m/s
光在玻璃中的速度:2.0×10^8m/s
光在冰中的速度:2.30×10^8m/s
光在空气中的速度:3.0×10^8m/s
光在酒精中的速度:2.2×10^8m/s
其本质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。
简单地说,光是沿直线传播的。在广义相对论中,由于光受到物体强引力场的影响,光的传播路径被发生相应的偏折。
扩展资料:
光源主要可以分为三类。
第一类是热效应产生的光。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。
第二类是原子跃迁发光。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。
第三类是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。
在光具有波粒二象性的启发下,法国物理学家德布罗意在1924年提出一个假说,指出波粒二象性不只是光子才有,一切微观粒子,包括电子和质子、中子,都具有波粒二象性。
他把光子的动量与波长的关系式p=h/λ推广到一切微观粒子上,指出:具有质量m
和速度v
的运动粒子也具有波动性,这种波的波长等于普朗克恒量h
跟粒子动量mv
的比,即λ=
h/(mv)。这个关系式后来就叫做德布罗意公式。
参考资料来源:搜狗百科——光的传播

光在不同介质中的传播速度:
在真空中299792.4m/s,为光速所能达到的最大值,且任何物体无法超越这一速度。
在空气中略小一点,但减小的值可以忽略。
在水中约2.25*10^-6 m/s。
在玻璃中约1.87*10^-6 m/s。
在钻石中约1.24*10^-6 m/s。

在真空中是299792.4m/s,为光速所能达到的最大值。
在空气中略小一点,但减小的值可以忽略。
在水中约2.25E6 m/s。
在玻璃中约1.87E6 m/s。
在钻石中约1.24E6 m/s。

光速:光波或电磁波在真空或介质中的传播速度



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