10 ciri cahaya paling cemerlang

10 ciri cahaya paling cemerlang

Antara Ciri -ciri cahaya Lebih relevan menyoroti sifat elektromagnetnya, watak linearnya, yang mempunyai kawasan yang mustahil untuk dilihat untuk mata manusia, dan hakikat bahawa, di dalamnya, semua warna yang ada dapat dijumpai.

Sifat elektromagnetik tidak eksklusif untuk cahaya. Ini adalah salah satu daripada banyak bentuk radiasi elektromagnetik yang ada. Gelombang gelombang mikro, radio, radiasi inframerah, x -rays, antara lain, adalah bentuk radiasi elektromagnet.

Ramai cendekiawan mendedikasikan kehidupan mereka untuk memahami cahaya, menentukan ciri -ciri dan sifat mereka, dan menyiasat semua aplikasi mereka dalam kehidupan.

Galileo Galilei, Olaf Roemer, Isaac Newton, Christian Huygens, Francesco Maria Grimaldi, Thomas Young, Augustin Fresnel, Siméon Denis Poisson dan James Maxwell adalah beberapa saintis yang, sepanjang sejarah, yang diperuntukkan untuk memahami semua fenomena ini implikasi.

Ciri -ciri utama cahaya

1- adalah beralun dan korpuskular

Cahaya polarisasi

Mereka adalah dua model hebat yang telah digunakan secara sejarah untuk menjelaskan sifat cahaya.

Selepas penyiasatan yang berbeza, telah ditentukan bahawa cahaya pada masa yang sama, beralun (kerana ia merebak melalui gelombang) dan corpuskular (kerana ia dibentuk oleh zarah -zarah kecil yang dipanggil foton).

Eksperimen yang berbeza di kawasan itu mengumumkan bahawa kedua -dua tanggapan dapat menjelaskan sifat cahaya yang berbeza.

Ini membawa kepada kesimpulan bahawa model gelombang dan korpuskular adalah pelengkap, tidak eksklusif.

2- Ia merebak dalam garis lurus

Cahaya membawa arah lurus dalam penyebarannya. Bayang -bayang yang dihasilkan oleh cahaya di jalannya adalah bukti jelas ciri ini.

Boleh melayani anda: apakah penggunaan sains komputer?

Teori Relativiti, yang dicadangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, memperkenalkan elemen baru dengan menyatakan bahawa, dalam ruang waktu, perjalanan cahaya dalam lengkung ketika dialihkan oleh unsur-unsur yang dapat dicapai.

3- Kelajuan terhingga

Cahaya ultraviolet

Cahaya mempunyai kelajuan yang terbatas dan boleh menjadi sangat pantas. Dalam vakum, ia boleh bergerak ke kira -kira 300.000 km/s.

Apabila skop di mana cahaya bergerak berbeza dari kekosongan, kelajuan anjakannya bergantung kepada keadaan persekitaran yang mempengaruhi sifat elektromagnetnya.

4- Kekerapan

Polarisasi cahaya

Gelombang bergerak dalam kitaran, iaitu, mereka bergerak dari kutub ke seterusnya dan kemudian kembali. Ciri kekerapan ada kaitan dengan jumlah kitaran yang berlaku dalam masa tertentu.

Ia adalah kekerapan cahaya yang menentukan tahap tenaga badan: lebih kerap, tenaga yang lebih besar; kekerapan kecil, tenaga yang lebih rendah.

5- panjang gelombang

Ciri ini ada kaitan dengan jarak antara dua titik gelombang berturut -turut yang berlaku dalam masa tertentu.

Nilai panjang gelombang dihasilkan dari pembahagian antara kelajuan gelombang antara kekerapan: yang lebih pendek panjang gelombang adalah, kekerapan akan lebih tinggi; Dan semakin lama panjang gelombang, kekerapan akan lebih rendah.

6- Penyerapan

Tumbuhan dianggap hijau kerana klorofil terutamanya menyerap panjang gelombang biru dan merah dan mencerminkan hijau. Nephronus [CC BY-SA 4.0 (https: // creativeCommons.Org/lesen/by-sa/4.0)]

Panjang gelombang dan kekerapan membolehkan gelombang mempunyai nada tertentu. Spektrum elektromagnetik mengandungi dalam dirinya sendiri semua warna yang mungkin.

Boleh melayani anda: ejen berbahaya

Objek menyerap gelombang cahaya yang mempengaruhi mereka, dan yang tidak diserap adalah yang dianggap sebagai warna.

Spektrum elektromagnet mempunyai kawasan yang kelihatan untuk mata manusia, dan satu lagi yang tidak. Di dalam kawasan yang kelihatan, yang bermula dari 700 nanometer (warna merah) hingga 400 nanometer (warna violet), warna yang berbeza boleh didapati. Di kawasan yang tidak dapat dilihat, mereka dapat ditemui, sebagai contoh, sinar inframerah.

7- Refleksi

Ciri ini ada kaitan dengan fakta bahawa cahaya dapat mengubah arah apabila ia ditunjukkan di kawasan.

Harta ini menunjukkan bahawa, apabila cahaya mempengaruhi objek permukaan licin, sudut di mana ia akan dicerminkan akan sesuai dengan yang sama yang mempunyai kilat cahaya yang pertama kali mempengaruhi permukaan.

Melihat dalam cermin adalah contoh klasik ciri ini: cahaya dicerminkan dalam cermin dan berasal dari imej yang dirasakan.

8- Pembiasan

Kesan pembiasan cahaya dalam pensil yang tenggelam dalam segelas yang penuh dengan air. Fountain. Velual [CC BY-SA 4.0 (https: // creativeCommons.Org/lesen/by-sa/4.0)]

Pembiasan cahaya berkaitan dengan yang berikut: Dalam laluannya, gelombang cahaya dapat menyeberangi permukaan telus dengan sempurna.

Apabila ini berlaku, kelajuan anjakan gelombang dikurangkan dan ini menghasilkan arah cahaya yang berubah, yang menghasilkan kesan lipatan.

Contoh pembiasan cahaya boleh meletakkan pensil di dalam gelas dengan air: kesan patah yang dihasilkan adalah akibat pembiasan cahaya.

9- difraksi

Difraksi cahaya laser inframerah. Lienzocian [CC BY-SA 4.0 (https: // creativeCommons.Org/lesen/by-sa/4.0)]

Pembelahan cahaya adalah perubahan ke arah gelombang ketika mereka melewati bukaan, atau ketika mereka mengelilingi halangan dalam perjalanan mereka.

Ia dapat melayani anda: apakah unsur -unsur sistem suria?

Fenomena ini berlaku dalam pelbagai jenis gelombang; Sebagai contoh, jika gelombang yang dihasilkan oleh bunyi diperhatikan, pembelauan dapat diperhatikan apabila orang dapat melihat bunyi walaupun ketika mereka datang, misalnya, dari belakang jalan.

Walaupun cahaya bergerak dalam garis lurus, seperti yang telah dilihat sebelum ini, ciri difraksi juga dapat dilihat di dalamnya, tetapi hanya berhubung dengan objek dan zarah dengan panjang gelombang yang sangat kecil.

10- Penyebaran

Penyebaran adalah keupayaan cahaya memisahkan dengan menyeberangi permukaan telus, dan menunjukkan akibatnya semua warna yang merupakan sebahagian daripadanya.

Fenomena ini berlaku kerana panjang gelombang yang merupakan sebahagian daripada rasuk cahaya sedikit berbeza antara satu sama lain; Kemudian, setiap panjang gelombang akan membentuk sudut yang sedikit berbeza ketika melintasi permukaan telus.

Penyebaran adalah ciri lampu yang mempunyai beberapa panjang gelombang. Contoh penyebaran cahaya yang paling jelas ialah pelangi.

Rujukan

  1. "Sifat Cahaya" di Muzium Sains Maya. Diperoleh pada 25 Julai 2017 dari Muzium Sains Maya: Muzium Maya.CSIC.adalah.
  2. "Ciri -ciri Cahaya" di Cliffsnotes. Pulih dari cliffsnotes.com.
  3. "Cahaya" di Britannica Encyclopedia. Pulih dari Britannica.com.
  4. "Warna Cahaya" (4 April 2012) di Hub Pembelajaran Sains. Pulih dari Hub Pembelajaran Sains: Scientelarn.org.NZ.
  5. "Panjang gelombang" di Britannica Encyclopedia. Pulih dari Britannica.com.