什么是瑞利散射

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什么是瑞利散射?它是怎么被发现的?~



瑞利散射是由比光波波长还要小的气体分子质点引起的。散射能力与光波波长的四次方成反比,波长愈短的电磁波,散射愈强烈;如雨过天晴或秋高气爽时,就因空中较粗微粒比较少,青蓝色光散射显得更为突出,天空一片蔚蓝。瑞利散射的结果,减弱了太阳投射到地表的能量,使地面的紫外线极弱而不能作为遥感可用波段;使到达地表可见光的辐射波长峰值向波长较长的一侧移动,当电磁波波长大于1毫米时,瑞利散射可以忽略不计。
  入射光在线度小于光波长的微粒上散射后散射光和入射光波长相同的现象。由英国物理学家瑞利提出而得名。




“米氏散射”与“瑞利散射”有什么区别?
以光和粒子的尺寸区分米氏散射和瑞利散射。按粒子同入射波波长(λ)的相对大小不同,可以采用不同的处理方法:当粒子尺度比波长小得多时,可采用比较简单的瑞利散射公式;当粒子尺度与波长可相比拟时,要采用较复杂的米散射公式;当粒子尺度比波长大得多时,则用几何光学处理。把粒子尺度和波长的比例设...

血红色天空代表什么
血红色的天空只能说明是出现了一种罕见的气象。这种奇异气象叫做“瑞利散射”(RayleighScattering),和晚霞的原理类似。因为空气中充斥着雾气和微小灰尘,其尺度远小于太阳光的波长,导致光线散射。而相对而言,波长较短的蓝光更容易被散射掉,只剩下红橙色的光,所以天空便会呈现出橘色或红色。瑞利散射是...

布里渊散射,拉曼散射,瑞利散射的优点是什么?
探索光的奇妙旅程:瑞利散射、拉曼散射与布里渊散射的独特魅力在物理学的世界里,光的散射过程宛如一场华丽的舞蹈,每一种都有其独特的步法和韵律。让我们深入探讨瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射这三位光的"舞者",看看它们各自的优势和特点。首先,让我们聚焦于瑞利散射,这是一位低调而精确的舞者。...

拉曼光谱仪测什么
1、拉曼光谱的基本原理当频率为V0的单色光照射在样品上时,分子(或原子)可以散射或反射入射光。大部分光只是改变了方向,发生了散射,但光的频率仍然与激发光的频率相同(即V0)。这种散射称为瑞利散射(,约占99%;约占总散射光强度10E-6~10E-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且改变了散射光...

DLS是什么检测方法
DLS的原理是去数散射出来的光子数,以此作为散射光强。当光射到远小于其波长的小颗粒上时,光会向各方向散射(瑞利散射)。如果光源是激光,在某一方向上。可以观察到散射光的强度随时间而波动,这是因为溶液中的微小颗粒在做布朗运动,且每个发生散射的颗粒之间的距离一直随时间变化。来自不同颗粒的散射...

激光拉曼光谱(LRS)的基本原理是什么
拉曼光谱通常采用激光作为单色光源,将样品分子激发到某一虚态,随后受激分子弛豫跃迁到一个与基态不同的振动能级,此时,散射辐射的频率将与入射频率不同。这种频率变化与基态和终态的振动能级差相当。这种“非弹性散射”光就称之为拉曼散射。频率不变的散射称为弹性散射,即所谓瑞利散射。如果产生的拉曼...

拉曼光谱的基本原理是什么?
当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射.大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射.拉曼散射中频率...

瑞利散射和天空变蓝的原因是什么?
这是由空气对太阳光散射造成的.\\x0d\\x0a 太阳光是广谱的,包含红外线、可见光、紫外线.它的能量集中于以黄色光为中心的可见光.可见光又可分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同颜色.这些不同颜色的光线合在一起在我们的眼中产生了白色的视觉.所以太阳光的本色是白色.\\x0d\\x0a空气对穿过...

晴朗的天空是什么蓝色的?
1、晴朗的天空(蔚)蓝(蔚)蓝的。2、晴朗的天空(湛)蓝(湛)蓝的。3、晴朗的天空(瓦)蓝(瓦)蓝的。4、晴朗的天空(淡)蓝(淡)蓝的。5、晴朗的天空(深)蓝(深)蓝的。形容词的用法:1、性质形容词一般能受“不”和“很”的修饰,少数状态形容词不受“不”和“很”的修饰。2、...

拉曼效应是一种什么现象?
拉曼效应简单地讲是这样一种现象:假设有一束频率为u的光线入射到某种介质(可以是固体、液体或气体)中,除一部分被吸收外,其余的光线将被该介质的分子散射,散射线有两种情况:其一是散射后频率保持不变,仍为v,因而光线的颜色也保持不变,这种过程通常称为瑞利散射;其二是散射线的频率变化为u,颜色...

白河县17372971122: 瑞利散射(光学现象) - 搜狗百科
闵邓五味: 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.

白河县17372971122: 什么是瑞利散射 -
闵邓五味: 瑞利散射是由比光波波长还要小的气体分子质点引起的.散射能力与光波波长的四次方成反比,波长愈短的电磁波,散射愈强烈;如雨过天晴或秋高气爽时,就因空中较粗微粒比较少,青蓝色光散射显得更为突出...

白河县17372971122: 光的散射的瑞利散射定律 -
闵邓五味: 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,...

白河县17372971122: “米氏散射与瑞利散射”有什么区别?
闵邓五味: 以光和粒子的尺寸区分米氏散射和瑞利散射.按粒子同入射波波长(λ)的相对大小不同,可以采用不同的处理方法:当粒子尺度比波长小得多时,可采用比较简单的瑞利散射公式;当粒子尺度与波长可相比拟时,要采用较复杂的米散射公式;当粒子尺度比波长大得多时,则用几何光学处理.把粒子尺度和波长的比例设为x,以如下公式作为判别标准:r是粒子半径;λ是波长;当x

白河县17372971122: 天是什么颜色的 -
闵邓五味: 天空的颜色 天空为什么是蓝色的?实际上这也是由于大气对太阳光的散射所造成的.晴天,太阳光进入大气后,空气分子和微尘将太阳光向四周散射.分子和微尘比入射光的波长小的散射现象称为瑞利散射.光波波长愈短,瑞利散射强度愈大.太阳光谱中以红光波长最长,向紫光方向波长逐渐缩短,在短波波段中蓝光能量最大,散射出来的光波也最多,因此我们看到的天空呈现蔚蓝色.不过,这只是在低空,再向上可就不同了.愈向上空气愈稀薄,散射的光愈少,天空的颜色便逐渐改变:在8千米高空,变成青色;11千米处,呈现暗青色;13千米上下,成为暗紫色;及至21千米高度,转为黑紫色;再向上,便是一片漆黑的天空了.

白河县17372971122: 共振瑞利散射与共振拉曼散射是一回事吗?求详解! -
闵邓五味: 不是同一回事 分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能级,在10-12s左右跃回原能级并产生光辐射,这种发光现象称为瑞利散射 分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能级,在10-12s左右跃回原能级附近的能级并产生光辐射,这种发光现象称为拉曼散射 两者皆为光子与物质的分子碰撞时产生的,瑞利散射基于碰撞过程中没有能量交换,故其发光的波长仅改变运动的方向,产生的光辐射与入射光波长相同称为弹性碰撞. 拉曼散射基于非弹性碰撞,光子不仅改变运动的方向,而且有能量交换,故其发光的波长与入射光波长不同.

白河县17372971122: 天为什么是蓝的?
闵邓五味: 这个……瑞利散射可以解释天空为什么是蓝色的. 瑞利散射(Rayleigh scattering)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.白天,太阳在我们的头...

白河县17372971122: 为什么不同地区上空大气的瑞利散射能力是不一样的?
闵邓五味: 瑞利散射(Rayleigh scattering)是由比光波波长还要小的气体分子质点引起的.散射能力与光波波长的四次方成反比,波长愈短的电磁波,散射愈强烈;如雨过天晴或秋高气爽时,就因空中较粗微粒比较少,青蓝色光散射显得更为突出,天空一片蔚蓝.瑞利散射的结果,减弱了太阳投射到地表的能量,使地面的紫外线极弱而不能作为遥感可用波段;使到达地表可见光的辐射波长峰值向波长较长的一侧移动,当电磁波波长大于1微米时,瑞利散射可以忽略不计.

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