波长长的波遇到障碍物更容易绕射而继续传播,波长短的波,遇到障碍物更容易反射而改变方向甚至受到阻挡。
X 光的波长很短,正是利用了其容易反射的特性,透过X光多的地方说明物质密度大,反之亦反,这样感光相片可以记录出被透视物体的分布形态,比如人的骨骼比肌肉更具有阻挡X光透射的能力,自然可以分辨出来了。
同一类波的波长与频率成反比,电磁波(X光即此类)的频率由其产生振荡的器件特性决定的。
波长长的穿透力强。产生的波的波长与频率有关,频率越高,相应的波长就越短,而频率低,穿透力强。
波长长的波遇到障碍物更容易绕射而继续传播,波长短的波,遇到障碍物更容易反射而改变方向甚至受到阻挡。
X 光的波长很短,正是利用了其容易反射的特性,透过X光多的地方说明物质密度大,反之亦反,这样感光相片可以记录出被透视物体的分布形态,比如人的骨骼比肌肉更具有阻挡X光透射的能力,自然可以分辨出来了。
同一类波的波长与频率成反比,电磁波(X光即此类)的频率由其产生振荡的器件特性决定的。
波长长的穿透力强。产生的波的波长与频率有关,频率越高,相应的波长就越短,而频率低,穿透力强。
我认为这有片面性,光波就像楼上几位大哥说的,相应的波长就越短,而频率低,穿透力强。
可是自然界中也有例外,比如大象发出的是次声波,就可以传播很远,而蝙蝠发出的超声波去只能穿很近
楼下最后一个是错的,次声波波长是长的,超声波波长短,所以没毛病