bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Όταν το υλικό είναι πυκνό πώς περνάει το φως;

Ο τρόπος με τον οποίο το φως αλληλεπιδρά με πυκνά υλικά είναι λίγο λεπτός και εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο φωτός και το ίδιο το υλικό. Εδώ είναι μια κατανομή:

Τα πυκνά υλικά γενικά δυσκολεύουν να περάσουν το φως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι:

* Αυξημένη αλληλεπίδραση με άτομα: Τα πυκνότερα υλικά έχουν περισσότερα άτομα συσκευασμένα σε μικρότερο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαφρά φωτόνια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συγκρουστούν με άτομα, οδηγώντας σε:

* Απορρόφηση: Η ενέργεια του φωτός μπορεί να απορροφηθεί από τα άτομα, μετατρέποντάς την σε θερμότητα ή άλλες μορφές ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα σκοτεινά αντικείμενα τείνουν να ζεσταίνουν στο φως του ήλιου.

* Διάρκεια: Τα φωτόνια μπορούν να αναπηδήσουν άτομα, αλλάζοντας την κατεύθυνση του ταξιδιού τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να δείτε μέσα από μια πυκνή ομίχλη, για παράδειγμα.

* Υψηλότερος δείκτης διάθλασης: Τα πυκνά υλικά έχουν συνήθως υψηλότερο δείκτη διάθλασης. Αυτό σημαίνει ότι το φως επιβραδύνεται όταν εισέρχεται στο υλικό και στρέφεται καθώς περνάει. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης διάθλασης, τόσο περισσότερο στρέφεται το φως.

Ωστόσο, δεν πρόκειται πάντα για το μπλοκάρισμα του φωτός:

* Διαφάνεια: Μερικά πυκνά υλικά, όπως το γυαλί ή το νερό, είναι διαφανή. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπουν το πιο ορατό φως να περάσει χωρίς σημαντική απορρόφηση ή σκέδαση. Έχουν ακόμα ένα υψηλό δείκτη διάθλασης, γι 'αυτό βλέπετε αντικείμενα μέσω αυτών παραμορφωμένα.

* Διαφορετικά μήκη κύματος: Ορισμένα υλικά είναι αδιαφανή σε ορατό φως αλλά διαφανή σε άλλα μήκη κύματος, όπως υπεριώδη ή υπέρυθρη. Για παράδειγμα, το γυαλί είναι διαφανές στο ορατό φως, αλλά μπλοκάρει τις περισσότερες ακτίνες UV.

Συνοπτικά:

* Τα πυκνά υλικά γενικά δυσκολεύουν να περάσουν το φως λόγω αυξημένων αλληλεπιδράσεων με άτομα.

* Ωστόσο, η διαφάνεια εξαρτάται από το συγκεκριμένο υλικό και το μήκος κύματος του φωτός.

* Τα πυκνά υλικά μπορούν να είναι διαφανή σε ορισμένα μήκη κύματος ενώ είναι αδιαφανείς σε άλλους.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτή είναι μια απλοποίηση. Η αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο με πολλούς παράγοντες που παίζουν.

Μια σκουληκότρυπα μεταξύ της φυσικής και της εκπαίδευσης

Μια σκουληκότρυπα μεταξύ της φυσικής και της εκπαίδευσης

Πριν η Helen Quinn γίνει μια διάσημη θεωρητική φυσική, σκεφτόταν να γίνει δασκάλα. Τώρα, στη δεύτερη πράξη της καριέρας της, έκανε τον κύκλο της, βοηθώντας στη δημιουργία των Προτύπων Επιστήμης Επόμενης Γενιάς, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 17 πολιτείες συν την Περιφέρεια της Κολούμπια. Αλλά η πορεί

Για να σώσετε ανθρώπους που πνίγονται, ρωτήστε τον εαυτό σας «Τι θα έκανε το φως;»

Για να σώσετε ανθρώπους που πνίγονται, ρωτήστε τον εαυτό σας «Τι θα έκανε το φως;»

Φανταστείτε ότι είστε ναυαγοσώστης και βλέπετε κάποιον να αγωνίζεται να παραμείνει στη ζωή. Όντας υπεύθυνος ναυαγοσώστης, θέλεις να τους φτάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είστε αρκετά γρήγοροι όταν κολυμπάτε, αλλά ακόμα πιο γρήγοροι τρέχετε στην άμμο. Ποια είναι λοιπόν η πιο γρήγορη διαδρομή για να φ

Η φανταστική κατάσταση του μυαλού του Michael Atiyah

Η φανταστική κατάσταση του μυαλού του Michael Atiyah

Philipp Ammon για το περιοδικό Quanta Παρά τις πολλές διακρίσεις του Michael Atiyah — είναι νικητής τόσο των βραβείων Fields όσο και των βραβείων Abel για τα μαθηματικά. πρώην πρόεδρος της Royal Society of London, της παλαιότερης επιστημονικής εταιρείας στον κόσμο (και πρώην πρόεδρος της Royal So