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1、在封闭的房间内能打手机。但无线电波不能穿过墙壁,只能绕过墙壁!5楼说错了,不是因为波长长所以穿透力强。在物理学上的穿透力不是这个意思的,物理学上的穿透力指直接从物质中穿过的能力,而无线电波并不是因为能穿过厚厚的墙体才使得我们能接受到无线电波。实质上波长越短,波的穿透力越强。
2、穿透和波长有关系,还和穿透物质的特征吸收峰有很大的关系。例如你刚刚说到的那两个紫外波段,UVB就出在绝大部分物质的高强吸收峰内,在很短的距离内就被吸收了。UVA的物质吸收能力就比较弱。应该说,任何现象的推论都有其局限性,不能盲目扩大的。往***纳。
3、衍射,如同初中物理所教授的波动现象,主要描述的是机械波如何绕过障碍物继续传播,类似于波的“绕行”能力。然而,地理课上提到的透射则更侧重于电磁波的特性,这里粒子效应更加明显,可以看作是电磁波直接穿透障碍,如同***头般直线前进。
4、确切说太阳光是白色的,白色是包含所有波长颜色的光,你说的红估计是在阴天或者清晨傍晚才看起来是红色。
5、理论上来说,波长越短,穿过其他物质的本领就越强,这里的穿过是从物质里面穿过。而我们有时又说波长较长的波穿透性强,这里的穿透并不是从物质里面穿过,而是从物质旁边绕过,这两种,前者是实实在在的穿透,而后者是光绕过物体继续传播的能力。
6、到目前为止,物理学家正在研究光这种非常常见的东西。高中物理老师肯定说过,如果是人眼能看到的电磁波,就会有波长,因为是波。你可能注意到了可见光中红光的波长最长。实际上,汽车的刹车灯、后雾灯等使用红色照明与红光的这个特点有关。物理学家说波长越长,穿透力越强,在传递过程中就越不容易消耗。
1、在凸透镜的成像规律中,u是物距,v是象距,f是焦距。凸透镜是折射成像,成的像可以是倒立、缩小的实像;倒立、等大的实像;倒立、放大的实像;正立、放大的虚像。对光线起汇聚作用。u=f是实像和虚像的分界点。u=2f是像大小的分界点。凸透镜成实像都是倒立的,虚像都是正立的。
2、幻灯机、投影仪的原理:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和一倍焦距之间时成倒立、放大的实像。放大镜、显微镜的原理是:物体到凸透镜的距离小于焦距时,成正立、放大的虚像。
3、物像同侧,不成像 成像规律总结: 当物距大于二倍焦距时,成倒立、缩小的实像,像距位于焦距和二倍焦距之间。 当物距等于二倍焦距时,成倒立、等大的实像,像距等于二倍焦距。 当物距在一倍焦距和二倍焦距之间时,成倒立、放大的实像,像距大于二倍焦距。 当物距等于一倍焦距时,不成像。
1、而平行光源又称为方向光(Directional Light),是一组没有衰减的平行的光线,类似太阳光的效果。目标平行光产生一个圆柱状的平行照射区域,是一种与目标聚光灯相似的“平行光束”。目标平行光主要用于模拟阳光、探照灯、激光光束等效果。线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线光源。
2、顾名思义,发光的光源是一点的,叫点光源;例,一只灯泡,是点光源 发光的光源是一线的,叫线光源;例,一只直荧光管,是线光源,发光的光源是一面的,叫面光源;例,一块场致发光板,是面光源 相对而论,太阳对于地面上,人眼可见范围内的面积,太阳是面光源。而对于浩翰太空,太阳只是点光源。
3、物理学上的“线光源”:一个能够发出连续的可见光的点状发光源,如果它的光在空间中只向一个方向成线性传播,那么这个发光点就被称为线光源。
4、UVLED光源在现代工业和科技领域中扮演着重要角色,其应用形式主要分为三种:点光源、线光源和面光源。尽管它们在发光原理上是相同的,但通过不同的排列方式,可以实现多样化的照明效果。
5、多色LED射灯:具有多种颜色的光源,可以通过混合不同颜色的光源来实现更加丰富的灯光效果 按照灯光效果分类 点光源LED射灯: 灯光呈现为点状,适用于照亮小面积或突出某个物体的效果。线光源LED射灯:灯光呈现为线状,适用于照亮长条形物体或突出某个轮廓线的效果。
6、UVLED点光源、UV线光源、UV面光源的区别及优势如下:UVLED点光源: 区别:由单颗或多颗UV LED灯珠发出点状紫外线光斑,专门用于小面积UV胶水、UV油墨、UV光油的固化。 优势:无热辐射,安全性高;寿命长,散热效果好;支持多照射头配置,灵活性高。
1、物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,都会产生这种不发散的强光--激光。让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。
2、一般由一种气态物质如铔气、钠气、钯蒸汽等电子能级跃迁时所发出的光,在一激光管经过反复振荡,这一过程一方面不断积蓄能力,同时过滤掉一部会其他波长的光,最终通过激光管射出的光就是单色(单一频率)的相干性级强的激光。所以激光会聚性好。
3、在1958年,美国科学家肖洛和汤斯发现了当氖光灯泡发射的光线照射到一种稀土晶体上时,晶体的分子会发出鲜艳且会聚在一起的强光。 基于这一现象,肖洛和汤斯提出了激光原理:物质在受到与其分子固有振荡频率相匹配的能量激发时,会产生不发散的强光——激光。
4、激光是非常好的平等光束,而且其颜色非常纯,也就是说其单一性非常好。激光通过折射后不会出现色散现象。激光通过凸透镜能很好地会聚于一点,这个过程叫做聚焦,在这一聚光点上可以获得很高的能量。医生会聚焦的激光束给病人做无菌切割手术。
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