2 Τι συμβαίνει στο φως όταν πέφτει σε ένα υλικό που έχει φυσική συχνότητα ίση με το φως;
* Απορρόφηση: Το υλικό απορροφά έντονα την ενέργεια του φωτός. Τα ηλεκτρόνια μέσα στο υλικό είναι ενθουσιασμένοι με υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και η ενέργεια του φωτός μεταφέρεται στο υλικό.
* Αυξημένο πλάτος: Οι ταλαντώσεις των ηλεκτρονίων μέσα στο υλικό γίνονται μεγαλύτερες λόγω της ενέργειας που απορροφάται από το φως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συχνότητα του φωτός ταιριάζει με τη φυσική συχνότητα των ηλεκτρονίων του υλικού, προκαλώντας τους να αντηχούν.
* Δημιουργία θερμότητας: Η απορροφημένη ενέργεια συχνά μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα στο υλικό.
* Διαφάνεια ή αδιαφανής: Το αν το υλικό εμφανίζεται διαφανές ή αδιαφανές εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως η πυκνότητα του υλικού. Εάν το υλικό είναι πυκνό, το φως μπορεί να απορροφηθεί και να μην μεταδοθεί.
Παραδείγματα:
* μέταλλα: Πολλά μέταλλα έχουν ηλεκτρόνια που μπορούν να αντηχούν με ορατό φως, οδηγώντας στη λαμπερή, αντανακλαστική εμφάνιση των μετάλλων.
* γυαλί: Το γυαλί απορροφά έντονα στην υπεριώδη περιοχή, όπου η φυσική συχνότητα του ταιριάζει με εκείνη της υπεριώδους φωτός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το UV φως δεν περνά μέσα από το γυαλί, προστατεύοντάς μας από τα επιβλαβή του αποτελέσματα.
Key Takeaway: Όταν η συχνότητα του φωτός ταιριάζει με τη φυσική συχνότητα ενός υλικού, οδηγεί σε συντονισμό, προκαλώντας ισχυρή απορρόφηση και πιθανή παραγωγή θερμότητας.