為什麼不管什麼固有色的物體都能看到白光的反射

時間 2021-09-12 23:29:54

1樓:放牛的葉子

白光!應該是物體那個部位光滑,形成像鏡子一樣的平面!

而且,嚴格的說,那不是你認為的物體反射的,而是那個物體上的油漆或其他透明層半透明層反射的!

再有就是,白色手電照在黑布上同樣能看到照出的白色圓!,,物體吸收色光的速度強度也是有上限的!

2樓:承冷菱

白光本身就是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色組成的,是複色光。

光的色散(dispersion of light)指的是複色光分解為單色光的現象;複色光通過稜鏡分解成單色光的現象;光纖中由光源光譜成分中不同波長的不同群速度所引起的光脈衝展寬的現象。色散也是對光纖的一個傳播引數與波長關係的描述。牛頓在2023年最先利用三稜鏡觀察到光的色散,把白光分解為彩色光帶(光譜)。

色散現象說明光在介質中的速度v=c/n(或折射率n)隨光的頻率f而變。光的色散可以用三稜鏡,衍射光柵,干涉儀等來實現。光的色散證明了光具有波動性。

光的色散需要有能折射光的介質,介質折射率隨光波頻率或真空中的波長而變。當複色光在介質介面上折射時,介質對不同波長的光有不同的折射率,各色光因所形成的折射角不同而彼此分離。2023年,牛頓利用三稜鏡將太陽光分解成彩色光帶,這是人們首次作的色散實驗。

通常介質的折射率n或色散率dn/dλ與波長λ的關係來描述色散規律。任何介質的色散均可分正常色散和反常色散兩種。

光的色散當然還要有光波。光波都有一定的頻率,光的顏色是由光波

的頻率決定的,在可見光區域,紅光頻率最小,紫光的頻率最大,各種頻率的光在真空中傳播的速度都相同,約等於3.0×108m/s。但是不同頻率的單色光,在介質中傳播時由於與介質相互作用,傳播速度都比在真空中的速度小,並且速度的大小互不相同。

紅光速度快,紫光的傳播速度慢,因此介質對紅光的折射率小,對紫光的折率大。當不同色光以相同的入射角射到三稜鏡上,紅光發生的偏折最少,它在光譜中處在靠近頂角的一端。紫光的頻率大,在介質中的折射率大,在光譜中也就排列在最靠近稜鏡底邊的一端。

在光學中,將複色光分解成單色光的過程,叫光的色散。

由兩種或兩種以上的單色光組成的光(由兩種或兩種以上的頻率組成的光),稱為複色光。不能再分解的光(只有一種頻率),稱為單色光。

注:眼睛的色覺細胞接收到不同頻率的可見光時,感覺到的顏色不同,顏色是不同頻率的光對色覺細胞的刺激而產生的。)

一般讓白光(複色光)通過三稜鏡就能產生光的色散。對同一種介質,光的頻率越高,介質對這種光的折射率就越大。在可見光中,紫光的頻率最高,紅光頻率最小。

當白光通過三稜鏡時,稜鏡對紫光的折射率最大,光通過稜鏡後,紫光的偏折程度最大,紅光偏折程度最小。這樣,三稜鏡將不同頻率的光分開,就產生了光的色散。

複色光分解為單色光而形成光譜的現象叫做光的色散。(白光散開後單色光從上到下依次為「紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色。)

色散可以利用三稜鏡或光柵等作為「色散系統」的儀器來實現。將顏色按一定順序排列形成光譜。 光譜(spectrum) 是複色光經過色散系統(如稜鏡、光柵)分光後,被色散開的單色光按波長(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學頻譜。

光譜中最大的一部分可見光譜是電磁波譜中人眼可見的一部分,在這個波長範圍內的電磁輻射被稱作可見光。光譜並沒有包含人類大腦視覺所能區別的所有顏色,譬如褐色和粉紅色。

法國數學家柯西發現折射率和光波長的關係,可以用一個級數表示:

n(λ)=a+b/λ2+c/λ4。

其中a,b,c是三個柯西色散係數,因不同的物質而不同。只須測定三個不同的波長下的折射率n(λ),代入柯西色散公式中可得到三個聯立方程式,解這組聯立方程式就可以得到這物質的三個柯西色散係數。有了三個柯西色散係數,就可以計算出其他波長下的折射率不需要再測量。

除了柯西色散公式之外,還有其他的色散公式。如hartmann色散公式、conrady色散公式、hetzberger色散公式等。

複色光分解為單色光的現象叫光的色散。牛頓在2023年最先利用三稜鏡觀察到光的色散,把白光分解為彩色光帶(光譜)。色散現象說明光在介質中的速度v(或光的色散折射率n=c/v)隨光的頻率f而變。

光的色散可以用三稜鏡、衍射光柵、干涉儀等來實現。

白光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等各種色光組成的,由單色光混合而成的光叫做複色光。不能再分解的色光叫做單色光。

色散可以利用稜鏡或光柵等作為「色散系統」的儀器來實現。

光的三基色:紅,綠,藍

另外,我們看的電視的熒光粉也是這種組合,你到彩電跟前看看crt就是這樣,不過別看你面前電腦的監視器,他的畫素點太小了,肉眼分辨不出來的。rgb這三種顏色的組合,幾乎形成所有的顏色。

紅,綠,藍被稱為光的「三原色」,是因為自然界紅、綠、藍三種顏色是無法用其它顏色混合而成的,而其他顏色可以通過紅、綠、藍光的適當混合而得到的,因此紅、綠、藍三種顏色被稱為光的「三原色」。

當複色光在介質介面上折射時,介質對不同波長的光有不同的折射率,各色光會因折射角不同而彼此分離。2023年,牛頓利用三稜鏡將色散太陽光分解成彩色光帶,這是人們首次作的色散實驗。通常用介質的折射率n或色散率dn/dλ與波長λ的關係來描述色散規律。

任何介質的色散均可分正常色散和反常色散兩種。

複色光分解為單色光而形成光譜的現象。讓一束白光射到玻璃稜鏡上,光線經過稜鏡折射以後就在另一側面的白紙屏上形成一條彩色的光帶,其顏色的排列是靠近稜鏡頂角端是紅色,靠近底邊的一端是紫色,中間依次是橙黃綠藍靛,這樣的光帶叫光譜。光譜中每一種色光不能再分解出其他色光,稱它為單色光。

由單色光混合而成的光叫複色光。自然界中的太陽光、白熾電燈和日光燈發出的光都是複色光。在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收。

如果物體是透明的,還有一部分透過物體。不同物體,對不同顏色的反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現不同的色彩。

光波都有一定的頻率,光的顏色是由光波的頻率決定的,在可見光區域,紅光頻率最小,紫光的頻率最大,各種頻率的光在真空中傳播的速度都相同,等於3.0×108m/s。但是不同頻率的單色光,在介質中傳播時由於與介質相互作用,傳播速度都比在真空中的速度小,並且速度的大小互不相同。

紅光速度大,紫光的傳播速度小,因此介質對紅光的折射率小,對紫光的折率大。當不同色光以相同的入射角射到三稜鏡上,紅光發生的偏折最少,它在光譜中處在靠近頂角的一端。紫光的頻率大,在介質中的折射率大,在光譜中也就排列在最靠近稜鏡底邊的一端。

夏天雨後,在朝著太陽那一邊的天空上,常常會出現彩色的圓弧,這就是虹。形成虹的原因就是下雨以後,天上懸浮著很多極小的水滴,太陽光沿著一定角度射入,就在這些小水滴中發生了色散,朝著小水滴看過去,就會出現彩色的虹。虹的顏色是紅色在外,紫色在內,依次排列。

希望我能幫助你解疑釋惑。

3樓:力天曼

你說的反射白光,我覺得是不是指的是物體表面有區域性比較光滑或者由於角度的原因,發生一些類似鏡面反射,使得那部分看上去是白的?

我覺得白的光可能是一種類似於鏡面反射的結果,而顯示出物體顏色的是漫反射出來的光,不知道合適不合適。

4樓:

我記得初一時候學過的知識,就是色物體反射固有色光,吸收其他色光

5樓:

物體反光和折射是一種非常奧祕的物理科學知識,這種物理現象還有待於我們的科學家進一步的探索和**,具體是什麼原因?那就需要我們不斷地探索我們未知的領域。

6樓:藍天老師

這是因為太陽光能吸收固有色

7樓:十八子

白光只是光源的倒影

就像鏡子裡面有人的倒影一樣

8樓:雨寄藍

請複習牛頓朝代的物理光學,另,讀《江書定:光,眼睛,視覺》以及《十萬個為什麼》即可。

9樓:弭若靈

物理知識吧,不明白。

10樓:

以前學過 我覺得白的光可能是一種類似於鏡面反射的結果,而顯示出物體顏色的是漫反射出來的光,不知道合適不合適。你說的反射白光,我覺得是不是指的是物體表面有區域性比較光滑或者由於角度的原因,發生一些類似鏡面反射,使得那部分看上去是白的 如果有不懂的可以上貼吧看。

什麼是反射的光線的顏色?

11樓:中國數字科技館

光線照射到物體上,會產生吸收、反射、透射等現象。以物體對光的作用而言,大體可分為透光和不透光兩類,即通常稱為透明體和不透明體。對於不透明體,它們的顏色取決於對不同波長的各種色光的反射和吸收情況。

如果一個物體幾乎能反射陽光中的所有色光,那麼該物體就是白色的。反之,如果一個物體幾乎能吸收陽光中的所有色光,那麼該物體就呈黑色。如果一個物體只反射波長為700奈米左右的光,而將其它各種波長的光都吸收掉,那麼我們看到這個物體的顏色就是波長為700奈米的光的顏色(即紅色)。

因此,不透明物體的顏色是由它所反射的色光決定的。而透明物體的顏色是由它所透過的色光決定的:紅色的玻璃所以呈紅色,是因為它只透過紅光,而將其它的色光都吸收掉。

由於每一種物體對各種波長的光都具有選擇性的吸收、反射、透射的特殊功能,所以它們在相同條件下(如:光源、距離、環境等因素)就具有相對不變的色彩差別。人們習慣把白色陽光下,物體所呈現的色彩效果,稱為該物體的「固有色」。

例如綠葉之所以被稱為綠葉,是因為它在常態光源(陽光)下呈綠色,因此綠色就約定俗成地被認為是綠葉的固有色。但在白光下的紅花綠葉絕不會在紅光下仍然呈現紅花綠葉:紅花可顯得更紅些,而由於綠光並不具備反射紅光的特性,相反它可以吸收紅光,因此綠葉在紅光下就呈現黑色了。

人為什麼可以看到不同的顏色?

12樓:匿名使用者

物體的色bai彩是反射光源的du結果

物體的固zhi

有色是什麼?這點好象dao

不需仔細**,煤專是黑色的,雪屬是白色的等等何必多問。但,黑暗來臨時,一切都失去了光彩,黑暗中的雪轉瞬也變成了黑色。是的,失去了光源也就失去了色彩,好象失去了亮度一切都變得虛無,人們視覺中的一切彷彿都隱去了一樣。

原來物體的色彩是物體在被照亮的情況下才產生的,光源是一切色彩的源泉。色彩只是物體反**光源的某些光譜而對人的視覺的刺激。色彩是光源本身自有的花環。

我們所看到的物體的顏色一般都是以太陽全譜光線照射下所呈現出的色彩,這也是符合人們對顏色鑑別的視覺常規。那麼恰當地選擇光源也就是恰當地選擇了一般對顏色的常規。當一個光源的光譜不完整時,其自身的缺陷必然造成物體顏色的偏離。

這正好比鏡子再好也不會都能照出美女一般。物體的色彩是反射光源的結果,從某種意義上講,恰當地選擇了光源也就是恰當地選擇了顏色的本身。

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