什么是瑞利散射定律?

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光的散射的瑞利散射定律~

散射光的波长与入射光相同,而其强度与波长λ4成反比的散射,称瑞利散射定律,由瑞利于1871年提出。此定律成立的条件是散射微粒的线度小于波长。若入射光为自然光,不同方向散射光的强度正比于1+cos2θ,θ为散射光与入射光间的夹角,称散射角。θ=0或π时散射光仍为自然光;θ=π/2时散射光为线偏振光;在其他方向上则为部分偏振光。根据瑞利散射定律可解释天空的蔚蓝色和夕阳的橙红色。   当散射微粒的线度大于波长时,瑞利散射定律不再成立,散射光强度与微粒的大小和形状有复杂的关系。G.米和P.德拜分别于1908年和1909年以球形粒子为模型详细计算3对电磁波的散射。米氏散射理论表明,当球形粒子的半径a<0.3λ/-2π时散射光强遵守瑞利定律,a较大时散射光强与波长的关系不再明显。用白光照射由大颗粒组成的物质时(如天空的云层等),散射光仍为白色。气体液化时,在临界状态附近由密度涨落引起的不均匀区域的线度比波长要大,所产生的强烈散射使原来透明的物质变混浊,称为临界乳光。


瑞利散射
定义1:尺度远小于入射光波长的粒子所产生的散射现象。根据英国物理学家瑞利(Lord John William Rayleigh,1842—1919)研究指出,分子散射强度与入射光的波长四次方
成反比, 且各方向的散射光强度是不一样的。
定义2:在介质中传播的光波,由于材料的原子或分子结构随距离变化而引起的散射。



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〓〓〓天空为什么是蓝色的?〓〓〓
大气对光线的散射主要有两种:丁达尔散射和瑞利散射。其中尘埃、水雾等能在空气中形成胶体的微粒对光的散射属于丁达尔散射,丁达尔散射的特点是散射光的强度与光波波长无关,因此白光散射后仍然是白光,在地平线附近看到的白蒙蒙一片就是丁达尔散射现象。还有一种是瑞利散射,是由极小微粒(分子、原子等...

为什么晚霞是红色的?
朝霞和晚霞的形成都是由于空气对光线的散射作用。当太阳光射入大气层后,遇到大气分子和悬浮在大气中的微粒,就会发生散射。这些大气分子和微粒本身是不会发光的,但由于它们散射了太阳光,使每一个大气分子都形成了一个散射光源。根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易...

天空中的小颗粒为什么散射出蓝光,而不是其他颜色?
追问: 为什么波长短的光容易被折射? 回答: 额~这个我不知道老师没说过 追问: 老师没说过啊,但是我还是想知道啊~ 回答: 有个瑞利散射定律:特定方向光的强度与波长的四次方成反比,在这里,蓝光波长短,强度大其它颜色光被掩盖了 追问: 光的强度不是和振幅的平方有关系吗,怎么又和波长扯上了...

为什么地球上的天空和海洋是蓝色的?
地球的天空和海洋为何呈现独特的蓝色,这并非单一的视觉幻象,而是太阳光、大气散射与生物感知的奇妙交织。太阳的蓝调之吻<\/: 太阳的光线中,蓝色光在大气层的微粒散射中独占鳌头。瑞利散射定律揭示了秘密:短波长的蓝光受到的散射更为频繁,日出日落时,红光因散射较少,使得天空呈现出深浅不一的色彩对比...

天为什么是蓝的啊?
跟着它们也穿过大气很快就四散了。最弱的是蓝、靛和紫。蓝、靛光由于光度太弱,遇上地球厚厚的大气,却很难穿过,所以蓝、靛光的大部却被大气层扣留了,它们被大气层里的浮尘、水滴推来搡去,反射来反射去的(终而进入我们的眼睛)结果就看到天空成蓝色的了(即“瑞利散射”效应) 。跟你再说说吧...

天空为什么是蓝色?
太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光组成的。这七种光中青、蓝、紫波长较短,容易被空气分子和尘埃散射。

物理牛人问物理,找出光的色散、散射、折射的区别和联系,并有具体事例...
介质中存在大量不均匀小区域是产生光散射的原因,有光入射时,每个小区域成为散射中心,向四面八方发出同频率的次波,这些次波间无固定相位关系,它们在某方向上的非相干叠加形成了该方向上的散射光。J.W.S.瑞利研究了线度比波长要小的微粒所引起的散射,并于1871年提出了瑞利散射定律:特定方向上的...

天空为什么是蓝色的?
太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光组成的。这七种光中青、蓝、紫波长较短,容易被空气分子和尘埃散射。

天上布满云,出现黄色的光
根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力很强。因此,我们看到晴朗的天空总是呈蔚蓝色,而地平线上空的光线只剩波长较长的黄、橙、红光了。这些光线经空气分子和水汽等杂质的散射后,那里的天空就带上了绚丽的色彩。

朝霞是怎么形成的,有几种颜色?
是因为空气对光线的散射作用而形成的。朝霞朝霞一般出现在都是早晨太阳升起的时候,或者说是办了太阳落山的时候。我们能看到的一些五彩缤纷的彩霞就是因为空气对光线的散射作用。光线经常可以看到,而且是进行折射散射的各种现象。就像我们看的一些海市蜃楼一样,他们就是因为光的折射而反映出来的一种自然...

资溪县15110361042: 光的散射的瑞利散射定律 -
超欣维尼: 散射光的波长与入射光相同,而其强度与波长λ4成反比的散射,称瑞利散射定律,由瑞利于1871年提出.此定律成立的条件是散射微粒的线度小于波长.若入射光为自然光,不同方向散射光的强度正比于1+cos2θ,θ为散射光与入射光间的夹角,...

资溪县15110361042: 什么是瑞利散射?
超欣维尼: 瑞利散射(Rayleighscattering)由英国物理学家瑞利的名字命名.它是半径比光的波长小很多的微粒对入射光的散射.瑞利散射光的强度和入射光波长λ的4次方成反比:公式其中公式是入射光的光强分布函数.也就是说,波长较短的蓝光比波长较长的红光更易散射.

资溪县15110361042: 瑞利散射的详细的标准解释 -
超欣维尼: 1871年,瑞利在经过反复研究,反复计算的基础上,提出了著名的瑞利散射公式,当光线入射到不均匀的介质中,如乳状液、胶体溶液等,介质就因折射率不均匀而产生散射光.瑞利研究表明,即使均匀介质,由于介质中分子质点不停的热运动...

资溪县15110361042: 瑞利散射指的是什么呢?
超欣维尼: 瑞利研究表明,即使均匀介质,由于介质中分子质点不停的热运动,破坏了分子间固定的位置关系,从而也产生一种分子散射,这就是瑞利散射

资溪县15110361042: 什么是瑞利散射定律?
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资溪县15110361042: 大气散射的瑞利散射 -
超欣维尼: 英国科学家J.W.S.瑞利在19世纪末研究天空颜色时提出的.因最初用于解释大气分子对可见光的散射,故又称分子散射.凡是粒子尺度远小于入射波长的散射现象,统称为瑞利散射.这种散射光的强度随不同的散射角 □(入射光方向和散射光方...

资溪县15110361042: 天空中的小颗粒为什么散射出蓝光,而不是其他颜色? -
超欣维尼:[答案] 追问:为什么波长短的光容易被折射?回答:这个我不知道老师没说过 追问:老师没说过啊,但是我还是想知道啊~回答:有个瑞利散射定律:特定方向光的强度与波长的四次方成反比,在这里,蓝光波长短,强度大其它颜色光被掩盖了 追问:光的...

资溪县15110361042: 瑞利散射原理是怎样的呢?
超欣维尼: 瑞利散射原理编辑(1)尺度数α散射的程度变化是粒子半径(r)与辐射波长(λ)比例的函数,连同许多其它因子,像极化、角度、以及相干性等等

资溪县15110361042: 为什么红光比紫光更易通过云雾烟尘 -
超欣维尼: 瑞利定律:散射光强度与波长的四次方成反比, ----对的云雾烟尘和瑞利散射有区别,瑞利散射仅能应用于分子,对大的颗粒如云雾烟尘是不行的,要用米散射理论,米散射理论理也可以解释瑞利散射.光的散射本质不是光的衍射,而是要用电动力学,用到了麦克斯韦方程,米散射理论就是电动力学的讨论当然在一些情况下也可以则养说

资溪县15110361042: 散射能力和波长的关系是有谁知道? -
超欣维尼:[答案] 1、瑞利散射当尺度远小于入射光波长的粒子所产生的散射现象.根据英国物理学家瑞利)研究指出,分子散射强度与入射光的波长四次方成反比,且各方向的散射光强度是不一样的.2、米氏散射当大气中粒子的直径与入射的波长相...

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