物理 光是什么

如题所述

光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(jump)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。

光源主要可以分为三类:

1、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。

2、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。

3、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(synchrotron)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。

扩展资料

近30年来,光物理成为近代物理学发展最活跃的领域之一。由于激光的问世,光学的面貌发生了深刻的变化,光物理的研究内容也从传统的光学与光谱学迅速扩展到光学与物理其他分支学科的交汇点。诸如激光物理、非线性光学、高分辨率光谱学、强光光学和量子光学正不断趋于完善和成熟。

有的则正在积累形成新的分支学科,如光子学、超快光谱学和原子光学等。光物理与化学、生物学、医学及生命科学的交叉也越来越广泛和深入。光物理学中的新理论、新概念和新方法已成为激光、光纤通讯等高技术产业发展的重要依托。

光物理的研究将会有若干突破性的进展,并对生命科学、化学等领域的突破,以及光电子、光计算等高技术产业革命起到关键性的先导和推动作用。

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第1个回答  2018-01-29

光是一个物理学名词,其本质是一种夸克。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(jump)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,光的传播,由于受到该物体强引力场的影响,光的传播路径也会发生相应的偏折。

【光源】

一、定义

正在发光的物体叫光源,“正在”这个条件必须具备,光源可以是天然的或人造的。物理学上指能发出一定波长范围的电磁波(包括可见光与紫外线、红外线、X射线等不可见光)的物体。

1.光源种类

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(synchrotron)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。

第2个回答  2019-05-03

光是人类眼睛可以看见的一种电磁波,也称可见光谱。在科学上的定义,光是指所有的电磁波谱。

光由光子为基本粒子组成,具有粒子性与波动性,称为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。

光同时具备以下四个重要特征:

1、在几何光学中,光以直线传播。笔直的“光柱”和太阳“光线”都说明了这一点。

2、在波动光学中,光以波的形式传播。光就像水面上的水波一样,不同波长的光呈现不同的颜色。

3、光速极快。在真空中为3.0×10⁸m/s,在空气中的速度要慢些。在折射率更大的介质中,譬如在水中或玻璃中,传播速度还要慢些。

4、在量子光学中,光的能量是量子化的,构成光的量子(基本微粒),我们称其为“光量子”,简称光子,因此能引起胶片感光乳剂等物质的化学变化。

扩展资料:

一、光的折射原理

光波是一种特定频段的电磁波。光在传播过程中有两个垂直于传播方向的分量:电场分量和磁场分量。当电场分量与介质中的原子发生相互作用,引起电子极化,即造成电子云和原子荷重心发生相对位移。其结果是一部分能量被吸收,同时光在介质中的速度被减慢,方向发生变化,导致折射的发生。

二、光的反射

光射到两种不同介质的分界面上时,便有部分光自界面射回原介质中的现象,称为光的反射。

三、光的反射定律

1、反射角等于入射角,且入射光线与平面的夹角等于反射光线与平面的夹角。

2、反射光线与入射光线居于法线两侧。

3、反射光线,入射光线和法线都在同一个平面内。

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第3个回答  2019-05-16

光是一个物理学名词,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(jump)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。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

光学现象

1、光的反射

光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射。当光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象,叫做光的反射。

2、光的折射

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。

光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。在折射现象中,光路是可逆的。

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第4个回答  2016-12-18
物理 光是什么
光子(又叫光量子)是一种静止质量为零的粒子,具有能量和动量。它的能量表示式为E=hυ(υ为频率,h为普朗克恒量),动量表示式为p=E/c(c为光速)。

(2)说明

光子说的实验基础是

a.黑体辐射;

b.光电效应;

c.康普顿效应。

根据这些实验提出光子说,即电磁辐射的发射和吸收是不连续的,它们是一份一份地进行的。每一份能量叫做一个能量子(或光量子、光子)。在空间传播的光(即电磁辐射)也是由光子组成。每个光子所具有的能量E和它的频率”成正比,即E=hυ,比例常数万是一个普适恒量,叫做普朗克恒量(或普朗克常数)。由于υ=c/λ(λ为波长),光子的动量p=E/c=hυ/c=h/λ。
光速是光子运动的传播速度,

关于光的产生
最经典的理论就是原子能量跃迁发射光子的理论。这样的理论认为原子从能量场或者受到能量物质的撞击中获得能量后其电子能级(运行轨道)就会产生从低能级(轨道)向高能级(轨道)的跃迁,并吸收能量。同理当其电子因为激发作用从高能级向低能级跃迁时就会发射出光子释放能量。光就是原子从高能级向低能级跃迁时辐射的具有能量的“光物质--光子”。如: “当原子从一能量较高的定态向能量较低的定态跃迁时,将以光的形式发射出一个光子,而原子从能量较低的定态向能量较高的定态跃迁时,必吸收一个具有一定能量的光子,此发射与吸收的光子的能量皆为 hv=Em-En.....” 这样的理论有大量的计算公式证实了原子在发光过程中的能量交换现象。并被认为比较“圆满”地解释了发光的原理。

然而,精灵总觉得这跃迁的道理好像还没有讲完:

* 能量跃迁是电子运行轨道的变化不是吗?是因为原子吸收了能量(注意不是吸收物质)从而使电子从离核较远的轨道跃迁至离核较近的轨道。这样的状态改变,不是物质的增加,只是能量的增加,是物质能量的增加造成了物质结构的变化。但是,为什么当这样的过程被倒运行,即电子从高能级向低能级跃迁时,除了轨道的还原外,却还辐射了“光物质”--光子来,而不是之前所增加的能量呢?这样,原来的原子因为“缺失了”“光物质”还可能是原来的原子吗?况且,光子是不断地被发射出来的,这样,电灯之类的发光物体岂还能继续完好地存在?如果说,电至发光现象是电子变成了光子,也就是说电子流经发光物质时转换成了光子。那么,电源物质的电子也必然会缺失,那么,像发电机这样的电源。金属铜线中缺失的电子又从哪里得到补充。现有的发电机理由如何解释?

* 大家知道光是电磁波,上述光子的辐射如何体现波的性质呢?光的频率应该是光子的飞行速度还是光子的自旋速度呢?或者是来回跃迁的频率呢?再获者是与多光子运动时形成的“波浪”前行的速率呢?也许就只能求助“函数统计”或者“统计函数”这一人为的高招了。然而,这“函数统计”或者“统计函数”又是怎样的情形呢?它真实地体现了,或者它就是物质运动的实际吗?这里面的奥秘可能就不是像精灵这样的普通人所能理解的了。

* 轨道跃迁应该是原子核和电子能量同时增加的结果。即,应该是原子能量的总体增加。电子的轨道改变了,这是能量作用的结果,这可以理解。而相应的原子核呢?其能量增加的状态时什么呢?是物质的增加还是转速的增加呢?(物质的增加,我们没有发现,自转加快却是可以证实。)

电子轨道跃迁是发光机理中的一个已经被证实了的现象。

因此,我们能否这样联想: 电能,电磁能,或其他的能量使电子轨道跃迁。 跃迁就是电子轨道向核靠近,原子体积缩小,核的自传速度加快,从而使原子的自传加快的现象。原子的自传加快就是原子周围的磁场周期性变化加快,也即频率加快;如果这个加快的频率达到了光的波段。光的能量通过物质的旋转运动传导到了我们的眼睛里。

好!这样,光不就产生了吗? 光的能量性质,光的脉冲现象,光的频率,光的波长,光的能量转换,光的物质运动形态,光的波粒两相性等等不都一一迎刃而解了吗? 这样,磁、电、光(电磁波)之间的内在的能量转换联系不也就清晰起来了吗?

仅仅是因为加入了旋转的因素啊。现有的光的波理论,光的粒子理论恰恰都忽略了“旋转”这一物质最普遍,最基本的运动形态。没有将旋转因素纳入光的两相性的阐释。

是啊,多么圆满的结局。但,别高兴得太早。 这样的结果,仅仅是建立在原子的运动是磁力线(能量)穿过原子核的轴心造成的推理之上的。是建立在磁场能量运动是由磁力线的纵横矢量构成的推理之上的。虽然,精灵认为这样的推理是很可能被实验证实的。因为,它几乎解释了精灵在光问题上的困惑。但,这毕竟是推理。

关键就是对物质原子,以致物质旋转机理的揭示。

光的特性

光的直进性
光在均匀的介质中沿直线传播。

光的反射
入射角和反射角相同

光的折射
光从不同密度的介质穿过时发生的偏折现象为折射

光的全反射
当光线发生全反射的时候,没有折射光线

光的可逆性
入射与反射的可交换性!

光的干涉
干涉现象是波的一种特性。惠更斯1678年提出光是一种波动后,由于得到两列相干光源很不容易,所以波动说很长时间内没有被证明认可。直到1801年,才由英国物理学家托马斯·杨巧妙而简单的解决了相干光源的问题。

光的衍射
如果被一个大小接近于或小于波长的物体阻挡,就绕过这个物体,继续进行。
如果通过一个大小近于或小于波长的孔,则以孔为中心,形成环形波向前传播。
衍射现象可以用惠更斯原理解释.本回答被网友采纳
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