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光是能量的一種傳播方式。光源之所以發(fā)出光,是因為光源中原子、分子的運(yùn)動,主要有三種方式:熱運(yùn)動、躍遷輻射(包括自發(fā)輻射受激輻射),以及物質(zhì)內(nèi)部帶電粒子加速運(yùn)動時所產(chǎn)生的光輻射。前者為生活中最常見的,第二種多用于激光、第三種是同步輻射光與切倫科夫輻射的產(chǎn)生原理。
簡單地說,光是沿射線傳播的,光的傳播也不需要任何介質(zhì)。但是,光在介質(zhì)中傳播時,由于光受到介質(zhì)的相互作用,其傳播路徑遇到光滑的物體會發(fā)生偏折,產(chǎn)生反射與折射的現(xiàn)象。另外,根據(jù)廣義相對論,光在大質(zhì)量物體附近傳播時,由于受到該物體強(qiáng)引力場的影響,光的傳播路徑也會發(fā)生相應(yīng)的偏折。
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蘇格蘭物理學(xué)家詹姆士·克拉克·麥克斯韋——19世紀(jì)物理學(xué)界的巨人之一的研究成果問世,物理學(xué)家們才對光學(xué)定律有了確定的了解。從某些意義上來說,麥克斯韋正是邁克爾·法拉第的對立面。法拉第在試驗中有著驚人的直覺卻完全沒有受過正式訓(xùn)練,而與法拉第同時代的麥克斯韋則是高等數(shù)學(xué)的大師。他在劍橋大學(xué)上學(xué)時擅長數(shù)學(xué)物理,在那里艾薩克·牛頓于兩個世紀(jì)之前完成了自己的工作。
光牛頓發(fā)明了微積分。微積分以“微分方程”的語言來表述,描述事物在時間和空間中如何順利地經(jīng)歷細(xì)微的變化。海洋波浪、液體、氣體和炮彈的運(yùn)動都可以用微分方程的語言進(jìn)行描述。麥克斯韋抱著清晰的目標(biāo)開始了工作——用精確的微分方程表達(dá)法拉第革命性的研究結(jié)果和他的立場。
麥克斯韋從法拉第電場可以轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌銮曳粗嗳贿@一發(fā)現(xiàn)著手。他采用了法拉第對于力場的描述,并且用微分方程的精確語言重寫,得出了現(xiàn)代科學(xué)中最重要的方程組之一。它們是一組8個看起來十分艱深的方程式。世界上的每一位物理學(xué)家和工程師在研究生階段學(xué)習(xí)掌握電磁學(xué)時都必須努力消化這些方程式。
隨后,麥克斯韋向自己提出了具有決定性意義的問題:如果磁場可以轉(zhuǎn)變?yōu)殡妶觯⑶曳粗嗳?,那若它們被永遠(yuǎn)不斷地相互轉(zhuǎn)變會發(fā)生什么情況?麥克斯韋發(fā)現(xiàn)這些電—磁場會制造出一種波,與海洋波十分類似。令他吃驚的是,他計算了這些波的速度,發(fā)現(xiàn)那正是光的速度!在1864年發(fā)現(xiàn)這一事實后,他預(yù)言性地寫道:“這一速度與光速如此接近,看來我們有充分的理由相信光本身是一種電磁干擾[1]。”
這可能是人類歷史上最偉大的發(fā)現(xiàn)之一。有史以來第一次,光的奧秘終于被揭開了。麥克斯韋突然意識到,從日出的光輝、落日的紅焰、彩虹的絢麗色彩到天空中閃爍的星光,都可以用他匆匆寫在一頁紙上的波來描述。今天我們意識到整個電磁波譜——從電視天線、紅外線、可見光、紫外線、X射線、微波和γ射線都只不過是麥克斯韋波,即振動的法拉第力場。根據(jù)愛因斯坦的相對論,光在路過強(qiáng)引力場時,光線會扭曲。
光具有波粒二重性。
2012年心海時空《光時空》中論述到;在光的世界人類是無法觀測超光速物質(zhì),光是人類能知的極限速度物,也只是因為這一點(diǎn),光造成了人類的世界。
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定義
物理學(xué)上指能發(fā)出一定波長范圍的電磁波(包括可見光與紫外線、紅外線、X光線等不可見光)的物體。
光源
常指能發(fā)出可見光的發(fā)光體。凡物體自身能發(fā)光者,稱做光源,又稱發(fā)光體,如太陽、恒星、燈以及燃燒著的物質(zhì)等都是。但像月亮表面、桌面等依靠它們反射外來光才能使人們看到它們,這樣的反射物體不能稱為光源。在我們的日常生活中離不開可見光的光源,可見光以及不可見光的光源還被廣泛地應(yīng)用到工農(nóng)業(yè),醫(yī)學(xué)和國防現(xiàn)代化等方面。
光自身正在發(fā)光的物體叫光源。光源可以分為自然(天然)光源和人造光源。此外,根據(jù)光的傳播方向,光源可分為點(diǎn)光源和平行光源。
熱效產(chǎn)生
第一種是熱效應(yīng)產(chǎn)生的光,太陽光就是很好的例子,此外蠟燭等物品也都一樣,此類光隨著溫度的變化會改變顏色。
原子發(fā)光
第二種是原子發(fā)光,熒光燈燈管內(nèi)壁涂抹的熒光物質(zhì)被電磁波能量激發(fā)而產(chǎn)生光,此外霓虹燈的原理也是原子發(fā)光一樣。不同原子發(fā)光產(chǎn)生的光線具有相應(yīng)的基本色彩,所以進(jìn)行彩色拍攝時我們需要進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)正。
發(fā)光
第三種是synchrotron發(fā)光,同時攜帶有強(qiáng)大的能量,原子爐發(fā)的光就是這種。synchrotron發(fā)光是指媒質(zhì)中的光速比真空中的光速小,粒子在媒質(zhì)中的傳播速度可能超過媒質(zhì)中的光速,在這種情況下會發(fā)生輻射,。這不是真正意義上的超光速,真正意義上的超光速是指超過真空中的光速。這種現(xiàn)象被稱為切倫科夫效應(yīng)。但是我們在日常生活中幾乎沒有接觸到這種光的機(jī)會,所以記住前兩種就足夠了。
3
光子-內(nèi)部結(jié)構(gòu)模型圖光是一種人類眼睛可以見的電磁波(可見光譜)。在科學(xué)上的定義,光有時候是指所有的電磁波譜。光是由一種稱為光子的基本粒子組成。具有粒子性與波動性,或稱為波粒二象性。
光可以在真空、空氣、水等透明的物質(zhì)中傳播。光的速度:真空中的光速是宇宙中最快的速度,在物理學(xué)中用c表示。
光在真空中1s能傳播299792458m,也就是說,真空中的光速為c=2.99792458×10^8m/s。在其他各種介質(zhì)的速度都比在真空中的小??諝庵械墓馑俅蠹s為2.99792000×10^8m/s。在我們的計算中,真空或空氣中的光速取為c=3×10^8m/s.(最快,極限速度)光在水中的速度比真空中小很多,約為真空中光速的3/4;光在玻璃中的速度比在真空中小的更多,約為真空中光速的2/3。如果一個飛人以光速繞地球運(yùn)行,在1s的時間內(nèi),能夠繞地球運(yùn)行7.5圈;太陽發(fā)出的光,要經(jīng)過8min到達(dá)地球,如果一輛1000km/h的賽車不停地跑,要經(jīng)過17年的時間才能跑完從太陽到地球的距離。
人類肉眼所能看到的可見光只是整個電磁波譜的一部分。電磁波之可見光譜范圍大約為390~760nm(1nm=10^-9m=0.000000001m),
光分為人造光(如激光)和自然光(如太陽光)。
自身發(fā)光的物體稱為光源,光源分冷光源和熱光源。如圖為人造光源。有實驗證明光就是電磁輻射,這部分電磁波的波長范圍約在紅光的0.77微米到紫光的0.39微米之間。波長在0.77微米以上到1000微米左右的電磁波稱為“紅外線”。在0.39微米以下到0.04微米左右的稱“紫外線”。紅外線和紫外線不能引起視覺,但可以用光學(xué)儀器或攝影方法去量度和探測這種發(fā)光物體的存在。所以在光學(xué)中光的概念也可以延伸到紅外線和紫外線領(lǐng)域,甚至X射線均被認(rèn)為是光,而可見光的光譜只是電磁光譜中的一部分。
人眼對各種波長的可見光具有不同的敏感性。實驗證明,正常人眼對于波長為555納米的黃綠色光最敏感,也就是這種波長的輻射能引起人眼最大的視覺,而越偏離555nm的輻射,可見度越小。
光具有波粒二象性,即既可把光看作是一種頻率很高的電磁波,也可把光看成是一個粒子,即光量子,簡稱光子。
光速取代了保存在巴黎國際計量局的鉑制米原器被選作定義“米”的標(biāo)準(zhǔn),并且約定光速嚴(yán)格等于299,792,458米/秒,此數(shù)值與當(dāng)時的米的定義和秒的定義一致。后來,隨著實驗精度的不斷提高,光速的數(shù)值有所改變,米被定義為1/299,792,458秒內(nèi)光通過的路程,光速用“c”來表示。
光是地球生命的來源之一。光是人類生活的依據(jù)。光是人類認(rèn)識外部世界的工具。光是信息的理想載體或傳播媒質(zhì)。
據(jù)統(tǒng)計,人類感官收到外部世界的總信息中,至少90%以上通過眼睛。
當(dāng)一束光投射到物體上時,會發(fā)生反射、折射、干涉以及衍射等現(xiàn)象。
光線在均勻同種介質(zhì)中沿直線傳播。
光波,包括紅外線,它們的波長比微波更短,頻率更高,因此,從電通信中的微波通信向光通信方向發(fā)展,是一種自然的也是一種必然的趨勢。
普通光:一般情況下,光由許多光子組成,在熒光(普通的太陽光、燈光、燭光等)中,光子與光子之間,毫無關(guān)聯(lián),即波長不一樣、相位不一樣,偏振方向不一樣、傳播方向不一樣,就象是一支無組織、無紀(jì)律的光子部隊,各光子都是散兵游勇,不能做到行動一致。
光遇到水面、玻璃以及其他許多物體的表面都會發(fā)生反射(Reflection)。例:垂直于鏡面的直線叫做法線;入射光線與法線的夾角叫做入射角;反射光線與法線的夾角叫做反射角。在反射現(xiàn)象中,反射光線、入射光線和法線都在同一個平面內(nèi);反射光線、入射光線分居法線兩側(cè);反射角等于入射角。這就是光的反射定律(Reflectionlaw)。如果讓光逆著反射光線的方向射到鏡面,那么,它被反射后就會逆著原來的入射光的方向射出。這表明,在反射現(xiàn)象中,光路是可逆的。反射在在物理學(xué)中分為兩種:鏡面反射和漫反射。鏡面反射發(fā)生在十分光滑的物體表面(如鏡面)。兩條平行光線能在反射物體上反射過后仍處于平行狀態(tài)。凹凸不平的表面(如白紙)會把光線向著四面八方反射,這種反射叫做漫反射。大多數(shù)反射現(xiàn)象為漫反射。
光線從一種介質(zhì)斜射入另一種介質(zhì)時,傳播方向發(fā)生偏折,這種現(xiàn)象叫做光的折射(Refraction)。折射光線與法線的夾角叫折射角。如果射入的介質(zhì)密度大于原本光線所在介質(zhì)密度,則折射角小于入射角。反之,若小于,則折射角大于入射角。若入射角為0,折射角為零,屬于反射的一部分。但光折射還在同種不均勻介質(zhì)中產(chǎn)生,理論上可以從一個方向射入不產(chǎn)生折射,但因為分不清界線且一般分好幾個層次又不是平面,故無論如何看都會產(chǎn)生折射。如從在岸上看平靜的湖水的底部屬于第一種折射,但看見海市蜃樓屬于第二種折射。凸透鏡凹透鏡這兩種常見鏡片所產(chǎn)生效果就是因為第一種折射。在折射現(xiàn)象中,光路是可逆的。
激光——光學(xué)的新天地
激光光束中,所有光子都是相互關(guān)聯(lián)的,即它們的頻率(或波長)一致、相位一致、偏振方向一致、傳播方向一致。激光就好像是一支紀(jì)律嚴(yán)明的光子部隊,行動一致,因而有著極強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。這就是為什么許多事情激光能做,而陽光、燈光、燭光不能做的主要原因。
光源種類
光源可以分為三種。
第一種是熱效應(yīng)產(chǎn)生的光,太陽光就是很好的例子,此外蠟燭等物品也都一樣,此類光隨著溫度的變化會改變顏色。
第二種是原子發(fā)光,熒光燈燈管內(nèi)壁涂抹的熒光物質(zhì)被電磁波能量激發(fā)而產(chǎn)生光,此外霓虹燈的原理也是一樣。原子發(fā)光具有獨(dú)自的基本色彩。
第三種是同步加速器(Synchrotron)發(fā)光,同時攜帶有強(qiáng)大的能量,原子爐發(fā)的光就是這種,但是我們在日常生活中幾乎沒有接觸到這種光的機(jī)會[2]。
光的色散
復(fù)色光分解為單色光的現(xiàn)象叫光的色散。牛頓在1666年最先利用三棱鏡觀察到光的色散,把白光分解為彩色光帶(光譜)。色散現(xiàn)象說明光在媒質(zhì)中的速度(或折射率n=c/v)隨光的頻率而變。光的色散可以用三棱鏡,衍射光柵,干涉儀等來實現(xiàn)。
白光是由紅、橙、黃、綠、藍(lán)、靛、紫等各種色光組成的叫做復(fù)色光。紅、橙、黃、綠等色光叫做單色光。
光色散:復(fù)色光分解為單色光而形成光譜的現(xiàn)象叫做光的色散。色散可以利用棱鏡或光柵等作為“色散系統(tǒng)”的儀器來實現(xiàn)。復(fù)色光進(jìn)入棱鏡后,由于它對各種頻率的光具有不同折射率,各種色光的傳播方向有不同程度的偏折,因而在離開棱鏡時就各自分散,形成光譜。
dispersion of light
介質(zhì)折射率隨光波頻率或真空中的波長而變的現(xiàn)象。當(dāng)復(fù)色光在介質(zhì)界面上折射時,介質(zhì)對不同波長的光有不同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分離。通常用介質(zhì)的折射率n或色散率dn/dλ與波長λ的關(guān)系來描述色散規(guī)律。任何介質(zhì)的色散均可分正常色散和反常色散兩種。
復(fù)色光分解為單色光而形成光譜的現(xiàn)象.讓一束白光射到玻璃棱鏡上,光線經(jīng)過棱鏡折射以后就在另一側(cè)面的白紙屏上形成一條彩色的光帶,其顏色的排列是靠近棱鏡頂角端是紅色,靠近底邊的一端是紫色,中間依次是橙黃綠藍(lán)靛,這樣的光帶叫光譜.光譜中每一種色光不能再分解出其他色光,稱它為單色光.由單色光混合而成的光叫復(fù)色光.自然界中的太陽光、白熾電燈和日光燈發(fā)出的光都是復(fù)色光.在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收。透過的光決定透明物體的顏色,反射的光決定不透明物體的顏色。不同物體,對不同顏色的反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現(xiàn)不同的色彩。比如一個黃色的光照在一個藍(lán)色的物體上,那個物體顯示的是黑色,因為藍(lán)色的物體只能反射藍(lán)色的光,而不能反射黃色的光,所以把黃色光吸收了,就只能看到黑色了。但如果是白色的話,就反射所有的色。
光的實質(zhì):原子核外電子得到能量, 躍遷到更高的軌道上, 這個軌道不穩(wěn)定, 還要躍遷回來 ,躍遷回來釋放出的就是一個光子。就是以光的形式向外發(fā)出能量 ,躍遷的能級不同, 釋放出來的能量不同 嗎,光子的波長就不同 ,光的顏色就不一樣了。
光到底是什么?
是一個值得研究,和必需研究的問題。
當(dāng)今物理學(xué)已經(jīng)達(dá)到了一個瓶頸—— 即相對論與量子論的沖突!?。?div style="height:15px;">
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光的電磁說
說明光在本質(zhì)上是電磁波的理論。電磁輻射不僅與光相同,并且其反射、折射以及偏振之性質(zhì)也相同)由麥克斯韋的理論研究表明,空間電磁場是以光速傳播。這一結(jié)論已被赫茲的實驗證實。麥克斯韋,在1865年得出了結(jié)論:光是一種電磁現(xiàn)象。按照麥克斯韋的理論c/v=√(ε* μ)式中c為真空中的光速。ν為在介電常數(shù)為ε和導(dǎo)磁系數(shù)為μ的媒質(zhì)中的光速,因為c/v=n(折射率),所有n=√(ε* μ)這個關(guān)系式給出了物質(zhì)的光學(xué)常數(shù),電學(xué)常數(shù)和磁學(xué)常數(shù)之間的關(guān)系。當(dāng)時從上述的公式中看不出n應(yīng)隨著光的波長λ而改變,因而無法解釋光的色散現(xiàn)象。后來羅侖茲在1896年創(chuàng)立了電子論,從這一理論看,介電常數(shù)ε是依賴于電磁場的頻率,即依賴于波長而變的,從而搞清了光的色散現(xiàn)象。光的電磁理論能夠說明光的傳播、干涉、衍射、散射、偏振等許多現(xiàn)象,但不能解釋光與物質(zhì)相互作用中的能量量子化轉(zhuǎn)換的性質(zhì),所以還需要近代的量子理論來補(bǔ)充。
光的微粒說
關(guān)于光的本性的一種學(xué)說。17世紀(jì)曾為牛頓等所提倡。這種學(xué)說認(rèn)為光由光源發(fā)出的微粒、它從光源沿直線行進(jìn)至被照物,因此可以想像為一束由發(fā)光體射向被照物的高速微粒。這學(xué)說很直觀地解釋了光的直進(jìn)及反射折射等現(xiàn)象,曾被普遍接受;直到19世紀(jì)初光的干涉等現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)后,才被波動說所推翻。1905年提出光是一種具有粒子性的實物(光子)。但這觀念并不摒棄光具有波動性質(zhì)。這種關(guān)于光的波粒二象性的認(rèn)識,是量子理論的基礎(chǔ)。
光的波動說
關(guān)于光的本性的一種學(xué)說。
第一位提出光的波動說的是與牛頓同時代的荷蘭人惠更斯
他在17世紀(jì)創(chuàng)立了光的波動學(xué)說,與光的微粒學(xué)說相對立。他認(rèn)為光是一種波動,
由發(fā)光體引起,和聲一樣依靠媒質(zhì)來傳播。
這種學(xué)說直到19世紀(jì)初當(dāng)光的干涉和衍射現(xiàn)象被發(fā)現(xiàn)后才得到廣泛承認(rèn)。
19世紀(jì)后期,在電磁學(xué)的發(fā)展中又確定了光實際上是一種電磁波,并不是同聲波一樣的機(jī)械波。
1888年德國物理學(xué)家赫茲用實驗證明了電磁波的存在,從此奠定了光的電磁理論。
這一理論能夠說明光的傳播、干涉、衍射、散射、偏振等許多現(xiàn)象。
1905年美國物理學(xué)家愛因斯坦提出了著名的光電效應(yīng),
認(rèn)為紫外線在照射物體表面時,
會將能量傳給表面電子,
使之?dāng)[脫原子核的束縛,
從表面釋放出來,
因此愛因斯坦將光解釋成為一種能量的集合——光子。
2017 年 10 月 28 日  于北京  李衡
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