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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
交通信号灯是维护交通秩序、保障交通安全和畅通的重要保障,因此交通信号灯的颜色可不是随意选用的,这其中大有学问呢! 我们知道,空气中除了氮气、氧气等各种气体外,还悬浮着许多灰尘小颗粒,所以光在空气中传播时会产生散射现象。散射与光的波长有关,波长越短,散射作用越强。在可见光  相似文献   

2.
微气泡激光散射特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据Mie散射理论研究了在水介质中微空气泡的光散射特性,给出了相应的散射强度分布、散射光的偏振度与散射角的关系,以及前向散射光强与气泡半径的关系.发现在一定波长下,前向散射光强与气泡半径呈线性关系,为空气泡的测量提供了理论模型.  相似文献   

3.
为了测量大气环境中粉尘颗粒的浓度与粒径的信息,研制了粉尘颗粒测量仪.基于动态光散射法测量出特定波长探测光在不同粉尘颗粒质量浓度环境中的光衰变规律,拟合出烟雾粉尘质量浓度与光强变化之间的数学关系,并实时反演出实际大气环境中粉尘颗粒的质量浓度,进而研制成功粉尘颗粒质量浓度与粒径分布测量仪.研发的测量仪的浓度测量范围为0.3~10 μg/cm3.而且,根据不同颗粒粒径对不同波长的散射衰减关系,可以进一步推测出空气中不同颗粒粒径分布区域百分比的信息.本粉尘测量仪操作简单、测量时间短、测量范围广,适合于室内粉尘环境的实时测量.  相似文献   

4.
趣谈"天色"     
蓝天太阳辐射通过大气,遇到空气分子、尘粒、云滴等质点时,都要发生散射,如果太阳辐射遇到直径比波长小的空气分子,如氮、二氧化碳、臭氧分子等,其散射能力与波长的对比关系是:对于一定大小的分子来说,散射能力与波长的四次方成反比,这种散射是有选择性的,即波长越短散射越强,称为分子散射.如无云的晴空,特别是雨过天晴,天空呈青蓝(蔚蓝)色,就是因为太阳辐射中青蓝色波长较短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚蓝.  相似文献   

5.
趣谈"天色"     
蓝天太阳辐射通过大气,遇到空气分子、尘粒、云滴等质点时,都要发生散射,如果太阳辐射遇到直径比波长小的空气分子,如氮、二氧化碳、臭氧分子等,其散射能力与波长的对比关系是:对于一定大小的分子来说,散射能力与波长的四次方成反比,这种散射是有选择性的,即波长越短散射越强,称为分子散射.如无云的晴空,特别是雨过天晴,天空呈青蓝(蔚蓝)色,就是因为太阳辐射中青蓝色波长较短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚蓝.  相似文献   

6.
正根据物理学的原理,光线在通过空气时会发生散射的作用,对于相同的媒质来说,光线的波长越短,散射的作用就会越强,反之,光线的波长越长,散射作用就会越弱。在所有的可见光中,红光的波长是最长的,约是紫光的1.7倍,所以空气对红光的散射作用最弱,它可以传播得更远。特别是在下雨或大雾的天气里,空气的透明度会大大降低,红光的这种作用就会更加明显了。使用红色信号灯作为停车的信号,在  相似文献   

7.
熊蕾 《辅导员》2014,(21):25-25
根据物理学的原理,光线在通过空气时会发生散射的作用,对于相同的媒质来说,光线的波长越短,散射的作用就会越强,反之,光线的波长越长,散射作用就会越弱。在所有的可见光中,红光的波长是最长的,约是紫光的1.7倍,所以空气对红光的散射作用最弱,它可以传播得更远。特别是在下雨或大雾的天气里,空气的透明度会大大降低,红光的这种作用就会更加明显了。  相似文献   

8.
丁凯 《地理教育》2004,(2):76-76
太阳辐射通过大气,遇到空气分子、尘粒、云滴等质点时,都要发生散射,如果太阳辐射遇到直径比波长小的空气分子,如氮、二氧化碳、臭氧分子等,其散射能力与波长的对比关系是:对于一定大小的分子来说,散射能力与波长的四次方成反比,这种散射是有选择性的,即波长越短散射越强,称为分子散射。如无云的晴空,特别是雨过天晴,天空呈  相似文献   

9.
太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的。这七种颜色的光的波长是不一样的。蓝色光的波长最短,在空中被散射得多,到达地球表面上的就多。由于天空中散射的蓝光比其他的光多,人们看到的天空便是蓝色的。  相似文献   

10.
天空的空气不是没有颜色吗,那为什么晴朗的天空却是蓝色的,是不是在高空中有蓝色的气体?不是的。空气中有许多微小的尘埃、水滴、冰晶等物质,在晴朗的天气里当太阳光通过空气时,太阳光中波长较长的红光、橙光、黄光都能穿透大气层,直接射到地面,而波长较短的蓝、紫、靛等色光,很容易被悬浮在空气中的微粒阻挡,从而使光线散射向四方,使天空呈现出蔚蓝色。  相似文献   

11.
蓝天是怎样形成的大气本身是无色的。天空的蓝色是大气分子、冰晶、水滴等和阳光共同创作的图景。阳光进入大气时,波长较长的红、橙、黄、绿色光透射力强,能透过大气射向地面;而波长较短的蓝、紫色光,很客易被大气中的微粒散射,由于人眼对紫色感觉较弱,因此我们看到晴天的天空是蔚蓝的。但是,当空中有雾或薄云存在时,因为水滴的直径比可见光波长长得多,选择性散射的效应不再存在,不同波长的光将同样被散射,所以,天空呈现白茫茫的颜色。颜色虽然不蓝,但是不能说空气质量不好。事实上,好天气不一定都是蓝天。据介绍,空气质量的好坏是依据空气中污染物浓度的高低来判断的,并不受晴天阴天的影响。由于阴雨天有利于污染物的扩散,所以根可能是好天气。  相似文献   

12.
利用简易荧光仪研究了三溴偶氮胂(TBAA)-牛血清白蛋白(BSA)复合物的光散射光谱.研究结果表明:TBAA-BSA复合物在pH=4.35的Britton-Robinson缓冲溶液中,波长395nm处出现最大的光散射强度,其线性范围为0~7.0μg/mL,检出限为0.6μg/mL。  相似文献   

13.
空气中弥漫着很多细小的尘埃,当光在空气中传播时,尘埃对光有阻挡作用,不过它们对不同颜色的光阻挡的程度不一样。当红光在空气中传播时,能绕过尘埃一直向前跑,有较强的穿透能力。其他颜色的光都比红光容易发生散射,穿透能力较差。危险信号是提醒人们注意!红色灯光传播得最  相似文献   

14.
提曼(SirChandrasekharaVenkataRaman,1888-1970)因光散射方面的研究工作和喇曼效应的发现,获得了1930年度的诺贝尔物理学奖。在X射线的康普顿效应发现以后,海森堡曾于1925年预言:可见光也会有类似的效应。1928年,拉曼(下图)在《一种新的辐射》一文中指出:当单色光定向地通过透明物质时,会有一些光受到散射。散射光的光谱,除了含有原来波长的一些光以外,还含有一些弱的光,其波长与原来光的波长相差一个恒定的数量。这种单色光被介质分子散射后频率发生改变的现象,称为并合散射效应,又称为扣曼效应。这一发现,很快就得到了公…  相似文献   

15.
光电效应是指电子在光的作用下从金属表面发射出来的现象.我们把逸出来的电子称为光电子.而康普顿效应是指在X射线的散射现象中,发现散射谱线中除了波长和原射线相同的成分以外,还有一些波长较长的成分,两者差值的大小随散射角的大小而改变,其间有  相似文献   

16.
<正>大气对太阳辐射的散射作用是大气对太阳辐射的削弱作用的表现之一,这种散射不仅减弱了到达地球表面的太阳辐射强度,还引起了一系列的大气光学现象。当太阳辐射碰到空气分子或空气中的微小尘埃时,便以这些质点为中心,向四面八方散射开来,这种现象就是大气对太阳辐射的散射作用。大气对太阳辐射的散射作用大致可以从两个角度来分析的,一是空气分子的散射,二是空气中的微小颗粒的散射。一、空气分子的散射1871年,英国物理学家瑞利最先完美地解释了此光  相似文献   

17.
研究光波波长与散射微粒尺寸对散射介质中散射和吸收的影响,仿真结果表明,在波长一定时,散射微粒尺寸越大,散射效率越小,且在红外波段,散射微粒吸收效率较为明显,有利于吸收多次散射光子.同时,通过构建大气散射模型,利用蒙特卡罗光线追踪技术、Mie散射理论和Stockes矢量法,探究偏振光在单分散系统中的传输特性.仿真结果表明...  相似文献   

18.
河北省宁晋职教中心靳世思、李维汉同学提出的问题解答(原题略) 1、要弄清这个问题,要知道散射的概念,散射是指光通过光学性质不均匀的物质时,从侧向可以看到光的现象,主要是由于均匀物质中散布着折射率与它不同的其它物质的大量微粒,比如,空气中的尘埃、烟、雾等.由于红光的散射较弱,所以它的通过薄雾的穿透力比较强,因此,单一信号旗和信号灯常采用红色.  相似文献   

19.
晴朗的天空为什么呈现蓝色?其实这并不是因为大气本身是蓝包的,也不是大气中含有蓝色物质,而是由于大气分子和悬浮在大气中的微粒使太阳光产生了散射的结果.我们可以来做个实验:在教室打扫卫生后,让太阳光从窗户上的小孔射入室内,我们就可以从侧面看到这束光.这是因为空气中悬浮有大量的尘埃,使光束朝侧方散射造成的.这种由于介质的不均匀性,使得光束偏离原来的传播方向而向侧方散射开来的现象,叫光的散射.随着尘埃的落定,散射强度逐步减弱.  相似文献   

20.
在碱性条件下,Ni(II)和1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)形成聚合物,对PAN的共振光散射有增强作用,加入十二烷基苯磺酸钠(SDBS)进一步敏化该体系.共振光散射增强强度(ΔI)与Ni(II)浓度呈良好的线性关系,据此建立了测定Ni(II)的共振光散射分析方法.在优化的实验条件下,体系的最大散射波长位于545nm处,方法的线性回归方程为ΔIRLS=4502.9ρ(μg/mL)+271.82;线性范围为15.2500ng/mL;相关系数γ=0.9975;检出限为4.57 ng/mL.对Ni(II)分别为50ng/mL、200ng/mL、400ng/mL低、中、高三个浓度进行11次平行测定,其相对标准偏差分别为:3.5%、3.0%和1.7%.  相似文献   

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