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不同颜色的光在空气中的传播速度不相同。
太阳光由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光组成,其中紫光频率最高,在空气中的折射率最大,传播速度最小;红光频率最低,在空气中的折射率最小,传播速度最大。
紫 1.532 蓝 1.528 绿 1.519 黄 1.517 橙 1.514 红 1.513 介质的折射率等于光在真空中的速度跟在这种介质中的速度之比。
各色光在真空中的速度是一致的,都等于c,它们在同一介质(例如空气)中的折射率不同,表明它们在同一介质中的速度不同,红光的折射率比其他色光小,表明红光在介质中的速度比其他色光大。波长较短的波容易被散射,波长较长的波不容易被散射。
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扩展资料:
介质折射
介质折射率随光波频率或真空中的波长而变的现象。当复色光在介质界面上折射时,介质对不同波长的光有不同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分离。1672年,牛顿利用三棱镜将色散
太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验。通常用介质的折射率n或色散率dn/dλ与波长λ的关系来描述色散规律。任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种。
光的传播
光沿直线传播的前提是在同种、均匀、透明介质中光的直线传播不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。光在两种均匀介质的接触面上是要发生折射的,此时光就不是直线行进了。
用波动学解释光的传播:传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际上也有发散(理想激光除外)。
比如手电发出的光有很明显的发散。光的亮度越强大,离照明参照物越近,光的单色性越好,发散越不明显。当光源半径与波长可比拟时积分时的近似条件不成立,积分结果趋向球面波,即表现为衍射。
光在均匀介质中是直线传播的,但当光遇到另一均匀介质时方向会发生改变,改变后依然沿直线传播。而在非均匀介质中,光一般是按曲线传播的。以上光的传播路径都可以通过费马原理来确定。
光是延前后左右上下各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,距离越远,扩散的越大,由最初的形状扩散到消失为止,而当发光体离照明参照物零距离时,光的形状是发光体真正的形状大小。
所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关!光通常指可见光,即指能刺激人的视觉的电磁波,它的频率范围为:3.9×10¹⁴~7.6×10¹⁴Hz之间。这只是整个电磁波谱中范围极小的一部分。在更广泛的意义上讲,光应包括频率低于3.9×10¹⁴Hz的红外线和频率高于7.6×10¹⁴Hz的紫外线。
参考资料来源:百度百科-光色
参考资料来源:百度百科-光
不一样,光在空气中传播,空气作为一种介质会影响光的传播。
在同一种介质中各种色光折射率不同v=c/n,光的传播速度与光的折射度具有密切联系, 传播速度不同,紫光的折射率最大,传播速度最小,红光的折射率最小,传播速度最大。
就同一种色光而言,该色光的速度只决定于媒质场的结构、形态、密度等,因此同一色光在相同媒质中的速度相同。
而就不同的色光而言,在除真空场以外的媒质场中传播时红光的折射率最小,速度最大,而紫光的折射率最大,速度则最小,说明不同的色光在同一媒质场中的速度差异是由各色光所具有的不同的频率和波长造成的。
同时 牛顿色散实验说明:不同颜色的光的折射率是不同的,由折射率公式n=sini/sinr=c1/c2 ,可知:当第一种媒质是真空(实际上为空间场)时,光速C1应为恒定值,而光波进入第二种媒质中的速度C2要随颜色不同(波长不同)而不同。
因为紫光的折射率最大,所以紫光在第二种媒质中的速度也就最小;而红光的折射率最小,所以红光在第二种媒质中的速度也就最大。这也说明不同的色光在由真空进入另一种光密媒质时,速度随其颜色而变。而且光波在除真空以外的其它媒质中的传播速度都小于真空中的光速。
光波在两种媒质中传播时并没有发生光速忽大忽小的突然改变,不同的媒质只是使光波的运动绕弯不同而不阻止其通行。
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扩展资料:
光沿直线传播的前提是在同种均匀介质中。光的直线传播不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。可以简称为光的直线传播,而不能为光沿直线传播。光在两种均匀介质的接触面上是要发生折射的,此时光就不是直线传播了。
用波动学解释光的传播:传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际上也有发散(理想激光除外)。
比如手电发出的光有很明显的发散。光的亮度越强大,离照明参照物越近,光的单色性越好,发散越不明显。当光源半径与波长可比拟时积分时的近似条件不成立,积分结果趋向球面波,即表现为衍射。
光是直线传播(均匀介质中)的,但当光遇到另一介质(均匀介质)时方向会发生改变,改变后依然缘直线传播。而在非均匀介质中,光一般是按曲线传播的。
以上光的传播路径都可以通过费马原理来确定。光是沿前后左右上下各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,距离越远,扩散的越大,由最初的形状扩散到消失为止。
而当发光体离照明参照物零距离时,光的形状是发光体真正的形状大小,所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关。
参考资料来源:百度百科-光的传播
不同色的光在空气中传播速度不一样
V=C/n
V (空气中的速度)=C (真空中的速度) /n (各个波长在空气中的折射率)
可见光范围内不同波长的光表现出不一样的颜色,波长从400nm(紫色)-800nm(红色),他们各种波长的光在空气中的折射率n不一样,
光在真空中的传播速度为C=3*10^8
所以V=C/n不同。
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是一样的。因为尽管不同色光的频率和波长不一样(所以光子与介质微粒发生碰撞不一样,于是传播特性发生区别,比如折射率不同),但是不同色光单位时间内传播的能量是一样的,所以在空气中的传播速度不会受到影响。(这个结论是科学界在历年来的实验中测量出来的,是一个结论性的原理。就是说只知道不同色光在空气中的传播能量都一样,但是为什么现在还原因不明。因为现在学界对于光的本质的了解还处在探索阶段。)
不一样。在真空中是一样的,在空气中不一样。频率越高,波长越短,速度越小(折射越厉害,速度越慢)
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