光波的波长规律 所有光波的波长

\u5149\u6ce2\u7684\u6ce2\u957f\u89c4\u5f8b

\u7ea2\u6a59\u9ec4\u7eff\u84dd\u975b\u7d2b \u6ce2\u957f200\uff5e400nm\u7684\u4e3a\u7d2b\u5916\u7ebf,\u6ce2\u957f800nm\uff5e25000nm\u7684\u4e3a\u7ea2\u5916\u7ebf\u7ea2\u5916\u7ebf\u9891\u7387\u6bd4\u7ea2\u5149\u4f4e,\u6ce2\u957f\u66f4\u957f
\u3000\u3000\u7d2b\u5916\u7ebf,\u4f26\u7434\u5c04\u7ebf\u7b49\u9891\u7387\u6bd4\u7d2b\u5149\u9ad8,\u6ce2\u957f\u66f4\u77ed \u9891\u7387\u8d8a\u5feb\u6ce2\u957f\u8d8a\u6162\u77ed

\u5149\u6ce2\u6709\u8bb8\u591a\u79cd\uff0c\u5e38\u89c1\u7684\u6709\u7ea2\u5916\u7ebf\uff0c\u7d2b\u5916\u7ebf\uff0cx\u5149,y\u5c04\u7ebf\u548c\u7535\u78c1\u6ce2\uff0c\u5b83\u4eec\u7684\u6ce2\u957f\u90fd\u4e0d\u540c

人眼可以看到的光波的波长的范围为400~800nm。
相当于0.00004~0.00008厘米。

在此范围以外,波长200~400nm的为紫外线,波长800nm~25000nm的为红外线,以及波长更小或更大的其他电磁波,人眼都看不见。

各种波长的光波的颜色不同。由波长800至400nm,光波的颜色经过“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”的变化。一个物体吸收了某一波长的光波,显现的颜色是这种波长光波颜色的“互补色”。例如,波长420nm的光波为蓝紫色,它的互补色是黄色,故吸收这一波长光波的物体显黄色。又如,波长560nm的光波为绿色,它的互补色是红紫色,故吸收这一波长光波的物体显红色。

光波是怎么回事?光具有波粒二像性。
光的波粒二象性
爱因斯坦光子理论重点叙述了光的粒子性。其实所谓的粒子性就是指光的能量具有不连续的特性。它们以普朗克作用量子h,波的频率ν组成能量最小单位,以其整数倍的数值出现在一定局域空间中。除此之外并没有其它的涵义。至此可以说,光具有波粒二象性(wave-particle dualism)。

光子的波动性与粒子性之间的联系为:

光子的波动性与粒子性是光子本性在不同的条件下的表现。波动性突出表现在其传播过程中,粒子性则突出表现在物体的电磁辐射与吸收、光子与物质的相互作用中。一般地说,频率越高、波长越短、能量越大的光子其粒子性越显著;而波长越长,能量越低的光子则波动性越显著。值得提出的是,在同一条件下,光子或者表现其粒子性,或者表现其波动性,而不能两者同时都表现出来。 光的本质是电磁波,波长和频率跟颜色有关,可见光中紫光频率最大,波长最短,红光则刚好相反
  像红外线,紫外线,伦琴射线等都属于不可见光
  红外线频率比红光低,波长更长
  紫外线,伦琴射线等频率比紫光高,波长更短
按照波动概念,光强正比于光波振幅的平方。按照粒子概念,光强正比于光子流密度。于是,光波振幅的平方应该与光子流密度成正比。或者说,空间某处光波振幅越大,表示该处光子密度越大,光子到达该处的概率越大。从这个意义上讲,光波是一种“概率波”。它的强度分布描述了光子到达空间各点的概率

频率越大,波长越小。即波长以红橙黄绿蓝靛紫的顺寻依次减小(频率则依次增大)

红橙黄绿蓝靛紫 波长200~400nm的为紫外线,波长800nm~25000nm的为红外线红外线频率比红光低,波长更长
  紫外线,伦琴射线等频率比紫光高,波长更短 频率越快波长越慢短

  • 鐗╃悊鍏変腑绾㈡榛勭豢闈掕摑绱殑鎶樺皠鐜,棰戠巼,娉㈤暱,閫熷害鐨勫彉鍖瑙勫緥鏄粈涔?
    绛旓細绾㈠厜鍒扮传鍏夛紝棰戠巼渚濇澧炲ぇ锛娉㈤暱鍑忓皬锛屾姌灏勭巼澧炲ぇ 甯屾湜鎴戠殑鍥炵瓟鑳藉府鍔╀綘 濡傛弧鎰忥紝璇烽噰绾筹紝璋㈣阿
  • 涓轰粈涔堝湪鍚屼竴绉嶇墿璐ㄤ腑,涓嶅悓娉㈤暱鐨勫厜娉浼犳挱閫熷害涓嶄竴鏍,娉㈤暱瓒婄煭,娉㈤熻秺...
    绛旓細瑕佺煡閬擄紝鏃犺鍦ㄤ粈涔堜粙璐ㄤ腑锛岄鐜囬兘鏄笉鍙樼殑銆傝繖鏉瑙勫緥瀵逛簬鎵鏈夌殑娉㈤兘閫傜敤锛屾棤璁烘槸鏈烘娉㈣繕鏄數纾佹尝銆傞鐜囧彧鍜屾尝婧愭湁鍏筹紝涓涓尝浠庡畠浜х敓寮濮嬶紝棰戠巼灏卞畾姝讳簡锛佷絾鏄娉㈤暱涓嶄竴鏍凤紝浠嬭川浼氬奖鍝嶆尝闀匡紝鎵浠ヨ锛屾尝闀胯秺澶э紝娉㈤熻秺澶с傛槑鐧戒簡鍚楋紵
  • 娉㈤暱涓庣┛閫忓姏鐨勫叧绯
    绛旓細娉㈤暱瓒婇暱锛岀┛閫忓姏瓒婂急锛屾尝闀胯秺鐭紝绌块忓姏瓒婂己銆傚洜涓烘尝闀胯秺闀,娉㈢殑棰戠巼瓒婄煭,姣忎唤绮掑瓙鑳介噺瓒婂急,浣嗘槸娉㈢殑琛嶅皠鑳藉姏瓒婂己銆傛尝闀挎部鐫娉㈢殑浼犳挱鏂瑰悜锛屽湪娉㈢殑鍥惧舰涓袱涓浉瀵瑰钩琛′綅缃箣闂寸殑浣嶇Щ銆傛í娉笌绾垫尝鐨勬尝闀鎵浠h〃鐨勬剰涔夋槸涓嶅悓鐨勩傚湪妯尝涓紝娉㈤暱鏄寚鐩搁偦涓や釜鐩镐綅鐩稿樊鐨勭偣鐨勮窛绂伙紝閫氬父鏄浉閭荤殑娉㈤攱銆佹尝璋...
  • 鍏夎氨濡備綍鍜娉㈤暱鎵笂鍏崇郴鍛?绾㈣壊娉㈤暱鏈闀垮浣曠悊瑙e憿?
    绛旓細鍏変篃鏄竴绉嶇數纾佹尝,鎵浠ユ湁鏃跺皢鍏夌О浣鍏夋尝,鍏夋湁涓瀹氱殑浼犳挱閫熷害,涓嶅悓鐨勫厜鏈変笉鍚岀殑棰戠巼(瀵瑰簲涓嶅悓鐨勬尝闀),褰撲笉鍚娉㈤暱鐨勫厜娉鎸夌収涓瀹氱殑瑙勫緥鎺掑垪鍦ㄤ竴璧风殑鏃跺,绉颁綔鈥滃厜璋扁,鐘瑰鎸変笉鍚岄煶绗︽帓鍒楁垚鈥滀箰璋扁濅竴鏍枫備汉浠瀵熷埌澶╃┖涓嚭鐜扮殑褰╄櫣閮芥槸鎸変竴瀹氱殑瑙勫緥鎺掑垪,鍦ㄦ垜鍥,杩欎釜涓嶅悓棰滆壊椤哄簭鎺掑垪鏄滅孩姗欓粍缁块潚钃濈传鈥,瀹為獙...
  • 鍏夌殑娉㈠姩鎬т笌娉㈤暱鐨勫叧绯
    绛旓細鐩搁偦浜汗(鏆楃汗)闂寸殑璺濈.鐢ㄦ鍏紡鍙互娴嬪畾鍗曡壊鍏鐨勬尝闀.鐢ㄧ櫧鍏変綔鍙岀紳骞叉秹瀹為獙鏃,鐢变簬鐧藉厜鍐呭悇绉嶈壊鍏夌殑娉㈤暱涓嶅悓,骞叉秹鏉$汗闂磋窛涓嶅悓,鎵浠ュ睆鐨勪腑澶槸鐧借壊浜汗,涓よ竟鍑虹幇褰╄壊鏉$汗.(4) 钖勮啘骞叉秹:搴旂敤:浣胯妫娴嬪钩闈㈠拰鏍囧噯鏍锋澘闂村舰鎴愮┖姘旇杽灞,鐢ㄥ崟鑹插厜鐓у皠,鍏ュ皠鍏夊湪绌烘皵钖勫眰涓婁笅琛ㄩ潰鍙嶅皠鍑轰袱鍒鍏夋尝,鍦ㄧ┖闂村彔鍔.骞叉秹鏉$汗...
  • 鍏夋尝鐨淇℃伅鍖呭惈鍝簺鍥犵礌
    绛旓細鐩镐綅 鐩镐綅鏄弿杩板厜娉俊鎭殑鍙︿竴涓叧閿洜绱犮傜浉浣嶆槸鎸鍏夋尝鐨闇囪崱璧蜂紡鍜屾尝鍚戠殑鍙樺寲瑙勫緥銆傚畠鍐冲畾浜嗗厜娉㈡槸鍚︽槸鍚岀浉锛岀浉閭讳袱涓偣鐨勬尟鍔ㄦ柟鍚戜竴鑷达紝鎴栬呮槸寮傜浉锛岀浉閭讳袱涓偣鐨勬尟鍔ㄦ柟鍚戠浉鍙嶃傚埄鐢ㄧ浉浣嶄俊鎭紝鎴戜滑鍙互鍒堕犲嚭骞叉秹浠拰鍥惧儚澶勭悊绠楁硶绛夈傛荤粨 缁间笂鎵杩帮紝鍏夋尝鍖呭惈鐫寰堝鏈夌敤鐨勪俊鎭紝濡娉㈤暱銆侀鐜囥佹尟骞呫...
  • 棰戠巼鍜娉㈤暱鐨勫叧绯诲叕寮
    绛旓細缁撹锛氶鐜囧拰娉㈤暱鏄弿杩版尝鍔ㄧ幇璞$殑閲嶈鍙傛暟锛屽畠浠箣闂村瓨鍦ㄧ潃涓瀹氱殑鍏崇郴銆傛牴鎹熷害 = 棰戠巼 脳 娉㈠集鎼烘粦闀跨殑鍏紡锛屾垜浠彲浠ュ畾閲忓湴鎻忚堪棰戠巼銆佹尝闀垮拰閫熷害涔嬮棿鐨勫叧绯汇傝繖涓叕寮忓湪鐗╃悊鑵婂摋瀛﹀拰宸ョ▼瀛﹂鍩熶腑鍏烽殣绾湁骞挎硾鐨勫簲鐢紝鏈夊姪浜庢垜浠悊瑙e拰鐮旂┒娉㈠姩鐜版秷鑵婅薄鐨勭壒鎬у拰瑙勫緥銆
  • 鍏夊拰鍏夋尝鐨鍖哄埆,杩滅孩澶栫嚎鏄睘浜庡厜杩樻槸鍏夋尝,鑳藉弽灏勫悧?
    绛旓細鍏夋尝鏄織绉帮紝绉戝涓婄殑涓撶敤鏈杩樻槸鍏夈傚厜娉㈠垎涓烘尝浠庣煭鍒伴暱锛屼冀鐜涘皠绾匡紝x灏勭嚎锛岀传澶栫嚎锛屽彲瑙佸厜銆愮孩姗欓粍缁块潚钃濈传銆戯紝绾㈠绾匡紝寰尝锛屾棤绾跨數娉傝繙绾㈠绾挎槸绾㈠绾裤備笉鏄彲瑙佸厜锛屽彲浠ュ弽灏勩傞氬父鎰忎箟涓婄殑鍏夊煎緱鏄數纾佹尝涓殑鍙鍏夛紝涔熷氨鏄丹姗欓粍缁块潚钃濈传涓冭壊鍏夈傜數纾佹尝杩樺寘鎷棤绾跨數娉紝绾㈠绾匡紝锛堝彲瑙佸厜锛夛紝...
  • 绾㈠厜鍜岀传鍏夌殑棰戠巼鍝釜澶
    绛旓細绱厜涓嶆槸涓涓崟涓娉㈤暱鐨勫厜锛岃屾槸鍗犳嵁浜嗕竴瀹氱殑娉㈠甫銆傛尝闀夸负400-435nm鐨鍏夋尝锛屽叾瑙嗚棰滆壊涓虹传鑹层傚綋鐒讹紝娉㈤暱380-400nm涔熸槸绱厜锛屼絾鐢变簬宸叉帴杩戠传澶栧厜锛屼汉鐪煎鍏跺緢涓嶆晱鎰熴傜孩鍏夊埌绱厜鐨勫彉鍖瑙勫緥锛1銆佺孩鍏夊埌绱厜鍙樺寲瑙勫緥锛氭槸鐢卞皬鍒板ぇ銆佹尝闀跨敱澶у埌灏忋佹姌灏勭巼浠庡皬鍒板ぇ锛岀孩鍏夊埌绱厜锛屾姌灏勭巼渚濇鍙樺ぇ锛屾尝闀夸緷娆...
  • 鍏夌殑鑹叉暎涓悇绉嶅厜鐨勯鐜,娉㈤,娉㈤暱鐨勫ぇ灏忔庝箞璁板憖,鏈変粈涔瑙勫緥鍚
    绛旓細杩欎釜鍜寁锛澪籪娌℃湁鍏崇郴锛屽綋浣犲涓涓粙璐ㄤ竴鏃犳墍鐭ョ殑鏃跺欙紝浣犳槸涓嶇煡閬撐诲拰f鐨勶紝鑷劧涔熷氨涓嶈兘鐢ㄨ繖涓叕寮忔潵绠楀厜閫熴傝繖鍏跺疄鏄竴涓壊鏁i棶棰橈紝浣犻鍏堣鐭ラ亾n锛岀劧鍚庣敤v=c/n鏉ョ‘瀹氬厜閫熴傚湪浠嬭川涓紝n澶т簬绛変簬1锛屾墍浠ヤ换浣曚粙璐ㄤ腑鐨勫厜閫熼兘涓嶈兘瓒呰繃c銆傝嚦浜巒鏄灏戯紝鍙栧喅浜庝粙璐ㄤ笌鍏鐨勬尝闀銆傚浜庝竴鑸殑浠嬭川鏉ヨ...
  • 扩展阅读:七种光的波长排序 ... 激光波长一览表 ... 光谱波长全谱图 ... 各种光的波长排序图 ... 各种光的波长范围 ... 波段和波长对照表 ... 光栅衍射黄1黄2波长 ... 光谱颜色波长对照表 ... 一般光波长多少米 ...

    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