波长短的穿透力强

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波长短的穿透力强

短的测量技术,但只适用于实验室环境)。 光谱学中一个最基本的任务是去描绘光源的光谱:每个波长上有多少发射光。最直接的测量光谱的办法就是使光线经过一个单色仪,一种阻碍除开某一特定波长的其他全部光的仪器。(通过调节单色仪的旋钮决定哪个波长的光不被阻碍)那么这个剩下的光的强度就被测出来了。被测的。

在月球表面可能观察到的景象 模擬由月球观察在2007年8月28日出现的月蚀开始及完结的情况 在天文学上,月球发生日蚀是因其行星(地球)运行至月球与太阳之间成一直线,因此进入地球本影或半影。与此同时,在地球则观察到月蚀。 月球上出现日全蚀时,因为地球大气层会將太阳光中的波长较短的如蓝光反射及吸收,並將波长较长的。

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波长(英语:Wavelength)是一个物理学的名词,指在某一固定的频率里,沿着波的传播方向、在波的图形中,离平衡位置的「位移」与「时间」皆相同的两个质点之间的最短距离。在物理学,波长普遍使用希腊字母λ来表示。 。 在横波中,波长是指相邻两个有相同相位的点的距离,通常是相邻的波峰、波谷或对应的。

的波长(或频率)的大小顺次排列形成的图案,也可指谱密度(单位波长区间的光强)随波长的分布(参见光学定义一节)。光谱中的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的唯一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱不包含人类大脑视觉所能区别的。

短到只有原子的一小段。短波长的极限被认为,几乎等於普朗克长度,长波长的极限被认为,等於整个宇宙的大小,虽然原则上,电磁波谱是无限的,而且连续的。 电磁波通常以频率、波长或光子能量,这三种物理量之中的任意一种物理量来描述。它们彼此之间的关係,以方程式表达为 f = c。

的朝霞和晚霞都是反射霞,是阳光以低角度斜射,通过大气层的路程比较长,被大量的空气分子散射的结果。波长较短的可见光,即绿、蓝与紫光,由于散射减弱最多,无法穿透大气层。波长较长的可见光,即红色或橙色光,减弱得最少。当空中的尘埃、水汽等杂质愈多时,其色彩愈显著。如果有云层,云块也会染上橙红艳丽的颜色。。

短波(英语:short wave,SW)是无线电的一个波长范围,其对应的频率范围被称为高频。短波的波长范围是10米至100米,高频的范围则是3MHz到30MHz。短波波段的电磁波除了能够利用地波传播外,还可通过电离层的反射进行远距离传输,因而国际广播通常都位于短波波段。。

是入射光的光强分布函数。 因此,波长较短的蓝光比波长较长的红光更易产生瑞利散射。 瑞利散射適用於尺寸远小於光波长的微小颗粒,和光学的“软”颗粒(即其折射率接近1)。当颗粒尺度相似或大於散射光的波长时,通常是由米氏散射理论、离散偶极子近似和其它计算技术来处理。 瑞利散射可以解释为甚么白天的。

的组合,因此可以作为CCD阵列。 图示是这种设备的典型配置,一束光线射入第一个稜镜(A),蓝色成分的光束被低通滤镜的涂层(F1)反射。蓝光是波长短的高频光,而波长更长的低频光可以通过。蓝光经由稜镜另一面全反射后,由稜镜A射出。其余的。

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无热效应非游离辐射:不会产生温度变化 紫外线 无线电波 (详见相关条目) 学科分类上,研究红外线及波长更短的一般称为光学,研究电磁波的为电磁学。 任何温度高于热力学温度0K的物质都会发射红外线。变化的电场或磁场可以发射电磁波辐射。 非游离辐射可以在介质或真空中传播。真空中非游离辐射皆以直线传播,穿过不同介质时会发生折射和反射。。

在考虑到量子力学与狭义相对论为前提下,康普顿波长被认为是测量粒子位置的基本限制。 其大小取决於该粒子的质量 m   {\displaystyle m\ } 。 现举一例子说明这个,设用反射回来的光去量度粒子的位置──但要准確地量度位置需要波长短的光。波长短的光是由高能量光子所组成的。若这些光子的能量超过 m c 2  。

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的工艺,是光刻技术的延伸应用。 光刻技术的精度受到光子在波长尺度上的散射影响。使用的光波长越短,光刻能够达到的精度越高。根据德布罗意的物质波理论,电子是一种波长极短的波。这样,电子束曝光的精度可以达到纳米量级,从而为制作纳米线提供了很有用的工具。电子束曝光需要的时间长是它的。

UV)为波长在10nm至400nm之间的电磁波;其波长比可见光短,但比X射线长。太阳光中含有部分的紫外线,电弧、水银灯、黑光灯也会发出紫外线。虽然紫外线不属於游离辐射但紫外线仍会引发化学反应与使一些物质发出萤光。 而小于200纳米的紫外线辐射会被空气强烈的吸收,因此称之为真空紫外线。 名称的。

22.24GHz是水蒸气的谐振波长,为了避开这个谐振频率,把 K 段分成 Ku(小于谐振频率的波段)和 Ka(大于谐振频率的波段)两个波段。其中 Ku 是 12-18GHz,Ka 是 27-40GHz。这个频段主要用于高分辨的测量。由于还存在大气衰减因素,其作用距离通常比较短。 V波段:40GHz —。

Object,年轻恒星)。但欧洲南方天文台的天文学家利用甚大望远镜对它的研究并在2011年5月在《天文与天体物理学报》发表论文指出,VFTS 682发射出的能量被星际尘埃所阻挡,只有波长较长的红光和红外光穿透尘埃到达地球,而波长较短的蓝绿光则大部分被吸收或散射。因此虽然它看起来是红色,其实却是非常明亮的蓝白色恒星,亮度可能是太阳的。

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短截线通过沿其长度方向的无线电波的驻波发挥作用。它们的电抗特性是由它们的物理长度与无线电波的波长之间的关系决定的。因此短截线最常用在波长足够短的UHF或微波电路中,于是短截线也较小。 它们经常被用来代替分立电容和电感,因为在UHF和微波频率下,由于寄生电抗,集总元件表现不佳。 短。

effect)是波源和观察者有相对运动时,观察者接受到波的频率与波源发出的频率並不相同的现象。远方急驶过来的火车鸣笛声变得尖细(即频率变高,波长变短),而离我们而去的火车鸣笛声变得低沉(即频率变低,波长变长),就是多普勒效应的现象,同样现象也发生在汽车鸣响与火车的敲钟声。。

波长增加、频率降低的现象,在可见光波段,表现为光谱的谱线朝红端移动了一段距离。相反的,电磁辐射的波长变短、频率升高的现象则被称为蓝移。红移最初是在人们熟悉的可见光波段发现的,随着对电磁波谱各个波段的了解逐步加深,任何电磁辐射的波长增加都可以称为红移。对於波长较短的。

光学上一般使用纳米(nm)作为波长单位,则b = 2.897 7729(17) × 106 nm·K。 维恩位移定律说明了一个物体越热,其辐射谱的波长越短(或者说其辐射谱的频率越高)。譬如在宇宙中,不同恒星随表面温度的不同会显示出不同的颜色,温度较高的显蓝色,次之显白色,濒临燃尽而膨胀的。

物体色彩:指由红色(610-760nm)和蓝色(450-500nm)混合而成的顏色,英语称为purple。 光色彩:指堇紫色(380-450nm),又称「蓝紫色」,英语称为violet,是彩虹、可见光的光谱中最边缘的部分。比其波长更短的称为紫外线。 印刷色彩:指洋红色,又称「红紫色」,英语称为magenta。。