请问光谱波长和分布图有哪些啊?

作者&投稿:闳备 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 光谱波长的分类包括:
- 电磁波谱:波长范围从10^-10至10^6纳米(nm)。
- 可见光:波长范围从380至780纳米,人眼能够感知这部分光谱。
- 紫外线:波长范围从10至380纳米,包括波长300至380纳米的近紫外线和波长200至300纳米的远紫外线。
- 红外线:波长范围从780至106纳米,波长3微米(3000纳米)以下的称为近红外线。
光谱分布图的详细情况可以通过图表来观察。关于光线的折射现象,当光线从一个介质进入另一个介质时,由于两种介质的光速不同,光线会在交界面发生折射和反射。随着入射角度的变化,折射光的角度也会变化。当入射角度达到或超过某一临界角度时,折射光会消失,光线完全被反射回来,这就是全反射现象。不同物质对特定波长光的折射角度不同,即使是同一种物质,对不同波长光的折射角度也会有所差异。这一原理是光纤通信的基础。
光纤通常由三层组成:
- 中心是高折射率的玻璃芯,直径通常为50或62.5微米。
- 中间是低折射率的硅玻璃包层,直径一般为125微米。
- 最外层是加强用的树脂涂层。
光线在光纤中传播时,当光线射到纤芯和包层之间的界面,且入射角度大于全反射的临界角时,光线会完全反射回纤芯内,继续向前传输。包层的主要作用是提供保护。


怎样才能更好地理解“光谱”?
实验证明,原子不同,发射的明线光谱也不同,每种元素的原子都有一定的明线光谱.彩图7就是几种元素的明线光谱.每种原子只能发出具有本身特征的某些波长的光,因此,明线光谱的谱线叫做原子的特征谱线.利用原子的特征谱线可以鉴别物质和研究原子的结构.吸收光谱高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切...

各种不同频率的光的波长的排列顺序
红色(660nm)橙色(610nm)黄色(585nm)鲜绿色(555nm)青色(500nm)鲜亮蓝色(460nm)纯紫色(405nm)光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的...

太阳辐射哪几种光及波长范围?
波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~390nm,紫色。太阳能的波长分布可以用一个黑体辐射来模拟,黑体的温度为5800K。太阳能波长分布在紫外光、可见光和红外光波段。这些波段受大气...

自然光波长分布
红色 约625—740纳米 约480—405兆赫 橙色 约590—625纳米 约510—480兆赫 黄色 约565—570纳米 约530—510兆赫 绿色 约500—565纳米 约600—530兆赫 青色 约485—500纳米 约620—600兆赫 蓝色 约440—485纳米 约680—620兆赫 紫色 约380—440纳米 约790—680兆赫 太阳可见光谱见下图,横轴波长...

简述光谱频率图按照频率对光的分类,并说明什么是电离辐射?
光波:波长为10—106nm的电磁波 可见光:波长380—780nm 紫外线:波长10—380nm,波长300—380nm称为近紫外线 波长200—300nm称为远紫外线 波长10—200nm称为极远紫外线,红外线:波长780—106nm 波长3μm(即3000nm)以下的称近红外线 波长超过3μm 的红外线称为远红外线。光谱分布如图所示...

光谱图的介绍
光谱图的介绍 光谱图是一种展示物质特定光谱特性的图表。它是光学领域的重要工具,通过记录物质对不同波长光的吸收、发射或透射情况,揭示物质内部的能级结构和跃迁规律。光谱图的基本原理是利用物质对不同光波的响应差异,将这些响应数据以图形的形式展现出来。在光谱图中,横坐标通常表示光的波长或频率,...

紫外光谱的光谱图
紫外光谱是一种研究物质分子吸收紫外光的谱线技术。当物质受到紫外光的照射时,其分子中的电子会由低能态跃迁至高能态,形成吸收光谱。不同的物质分子具有不同的能级结构,因此其吸收光谱也是独特的,可以作为物质鉴定的依据。2. 紫外光谱光谱图的构成 紫外光谱光谱图通常展示的是波长与吸光度之间的关系。

怎么看红外光谱图?
纵轴 %T :T代表透过率(transmittance),%是透过率的单位。横轴 cm-1:cm-1是波数(wavenumber)的单位.波数是原子、分子和原子核的光谱学中的频率单位.符号为σ或v.等于真实频率除以光速,即波长(λ)的倒数,或在光的传播方向上每单位长度内的光波数。在波传播的方向上单位长度内的波周数目称为波数...

问可见光中各色波的波长范围
电脑光谱:由三个红、绿和蓝条来显示三原色在不同混合比率时呈现出的光谱。 由电脑依各种比率交叉混合红、绿和蓝色组成的一个光谱。在此图中,红色、绿色和蓝色的长条中显示的是上方光中所含的成份。电磁波谱 无线电波 | 微波 | 红外线 | 可见光 | 紫外线 | X射线 | 伽马射线 --- 自然可见...

可见光的波长范围和对应颜色
可见光的波长范围和对应颜色如下:1、蓝色(380-450纳米):蓝色波长的光最接近紫外线,因此它们具有较短的波长。蓝色通常与天空、水和海洋等自然景象相关联。2、绿色(450-510纳米):绿色波长的光在可见光谱中居中,因此它们的颜色介于蓝色和红色之间。绿色通常与植物、草地和其他生长中的生物相关联。3...

裕安区15642821677: 自然光波长分布 -
浑贪莱美: 首先,并不是“自然光分为7种单色光”,自然光的光谱是连续的,并不是说精确到小数的某个位数,理论上波长范围内任意波长都有存在.至于人看上去可以分辨出七种光那是因为人眼的成像原理的局限,并不是真的只有7种.(狗眼中的世界是单色的,但并不是光谱只有1种). 至于光谱中各个波长有没有峰值,峰值多少,那要看是哪种“自然光”.太阳光算是自然光了,但不同时刻他的光谱成分也不同.理论上,如果是“纯白”色的光,那么光谱是连续且均匀分布的.

裕安区15642821677: 什么是光谱? -
浑贪莱美: 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱.光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光.光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色.

裕安区15642821677: 太阳光谱分几区?各自有何特征 -
浑贪莱美: 太阳光谱包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等几个波谱范围. 太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4~0.76μm),波长大于可见光的红外线(>0.76μm)和小于可见光的紫外线(<0.4μm)的部分少.在全部辐射能中,波长在0.15~4μm之间的占99%以上,且主要分布在可见光区和红、紫外区,前者占太阳辐射总能量的约50%,后者占约43%,红外区的太阳辐射能很少,只占总量的约7%.

裕安区15642821677: 频谱的光谱分类 -
浑贪莱美: 按产生方式,光谱可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱. 有的物体能自行发光,由它直接产生的光形成的光谱叫做发射光谱. 发射光谱可分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱.线状光谱主要产生于原子,由一些不连续...

裕安区15642821677: 各种光谱的定义 -
浑贪莱美: 发射光谱物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱[1]和明线光谱. 线状光谱 由狭窄谱线组成的光谱.单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱.当原子能量从较高能级向较低能级跃...

裕安区15642821677: 有谁能提供太阳光光谱功率能量分布图 -
浑贪莱美: 正好我前段时间做了个相关工作,找到个图.太阳能光谱分布: (a)大气层以外;(b)在海平面;(c)在5900K时的黑体辐射

裕安区15642821677: 高二物理知识,光谱的分类 -
浑贪莱美: (1)发射光谱 物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱. 连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱.炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱.例如电灯丝发出的光、炽热的钢...

裕安区15642821677: 什么是可见光谱,其波长范围和颜色表现是怎样的 -
浑贪莱美: 所谓可见,指的是人眼可以看见的光. 可见光谱波段范围 由 380nm—780nm 颜色变化 (380>780)紫>蓝>绿>黄>红 蓝 405nm附近 绿 532nm 附近 红 633nm附近 复享光学

裕安区15642821677: 光谱的概念 -
浑贪莱美: 光谱(spectrum) 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱.光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光.光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色.

裕安区15642821677: 谁能告诉我光谱各波段都有哪些地物特征?
浑贪莱美: 波长由大到小:无线电波、微波、红外线、可见光(红橙黄绿蓝靛紫)、紫外线、X射线、γ射线. 波长: 无线电波波长通常用频率表示:300KHz~30GHz 微波 1mm—1m 红外线 0.76—1000μm 可见光: 红640—780nm 橙640—610nm 黄610—...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网