人眼睛為什麼能看到光線
⑴ 光是什麼,人類是如何解釋光的,為什麼眼睛可以看到光呢
可以激發視網膜產生視覺能力之輻射能;電磁波之可見光譜范圍為380~770nm(10-9m)
光分為人造光和自然光.我們之所以能夠看到客觀世界中斑駁陸離、瞬息萬變的景象,是因為眼睛接收物體發射、反射或散射的光.光與人類生活和社會實踐有著密切的關系.
光源:皮孫能自身發光的物體稱為光源.光源分冷光源和熱光源;
冷光源:指發光不發熱(或發很低溫度的熱).如螢火蟲等;
熱光源:指發光發熱(必須是發高溫度的熱).如太陽等;
嚴格地說,光是人類眼睛所能觀察到的一種輻射.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,但可以用光學儀器或攝影方法去量度和探測這種發光物體的存在.所以在光學中光的概念也可以延伸到紅外線和紫外線領域,甚至X射線均被認為是光,而可見光的光譜只是電磁光譜中的一部分.
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.
光茄升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」的標准,並且約定光速嚴格等於299,792,458米/秒,此數值與當時的米的定義和秒的定義一致.後來,隨著實驗精度的不斷提高,光速的數值有所改變,米被定義為1/299,792,458秒內光通過的路程.
光是地球生命的來源之一.
光是人類生活的依據.光是人類認識外部世界的工具.光是信息的理想載體或傳播媒質.
據統計,人類感官收到外部世界的總信息中,至少90%以上通過眼睛……
光就其本質而言是一種電磁波,覆蓋著電磁頻譜一個相當寬(從X射線到遠紅外)的范圍,只是波長比普通無線電波更短.人類肉眼所能看到的可見光只是整個電磁波譜的一部分.
當一束光投射到物體上時,會發生反射、折射、干涉以及衍射等現象.
光線在均勻同等介質中沿直線傳播.
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,毫無關聯,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、無紀律的光子部隊,各光子都是散兵游勇,不能做到行動一致.
光反射時,反射角等於入射角,在同一平面,位於法線兩邊,且光路可逆行.
光線從一種介質斜射入另一種介質中,會產生折射.如果射入的介質密度大於原本光線所在介質密度,則入射角小於折射角.反之,若小於,則入射角大於折射角.但入射角為0,則無論如何,折射角為零,不產生折射.但光折射還在同種不均勻介質中產生,理論上可以從一個方向射入不產生折射,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生折射.如從在岸上看平靜的湖水的底部屬於第一種折射,但看見海市蜃樓屬於第二種折射.凸透鏡凹透鏡這兩種常見鏡片所產生效果就是因為第一種折射.
激光——光學的新天地
激光光束中,所有光子都是相互關聯的,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律嚴明的光子部隊,行動一致,因而有著極強的戰鬥力.這顫握老就是為什麼許多事情激光能做,而陽光、燈光、燭光不能做的主要原因.
⑵ 光線從太陽中心傳播到表面需要幾萬年,為何我們一睜眼就能看到光
光線從太陽中心傳播到表面需要幾萬年,之所以我們一睜眼就能看到光是因為太陽光已經到達地球。
4.光實際上是一種電磁波。它由顆粒粒子組成,具有顆粒性和波動性,通常稱為顆粒二象性。從產生路徑的角度來看,光子是由電子在太陽組成氣體分子的刺激狀態下降到較低的能量水平時產生的。能量水平差可以刺激光子的運動。光子從太陽表面生成後,不會直接以光速加速。
⑶ 為什麼我們的眼睛能看到光
錯了,即使沒有塵埃,我們也能夠看見光。宇宙空間是真空的,我們一樣能看見星光就是例證。因為光可以穿過真空。我們能看見東西與塵埃無關。
我們能看見東西是因為我們眼睛的構造,簡單說來;光從「瞳孔」進入眼睛,然後瞳孔後面的「晶狀體」將聚焦的光線投向「視網膜」,而在視網膜上有兩種「感光細胞」一種可以分辨明暗和亮度,另一種可以分辨顏色,這兩種細胞將接受到的信息通過視神經傳遞給大腦,這樣我們就看見了
還有,我們能看見東西,這個東西必須發光、或者能夠反射光線;就是說必須有光線進入瞳孔。瞳孔就像是望遠鏡的物鏡,是用來收集光線的。並且瞳孔可以調節它的孔徑,光線強時孔徑就小,光線暗時孔徑就大,這樣就可以讓更多的光線進入瞳孔,這也是我們在較暗的地方也能夠看見東西的原因。
⑷ 光為什麼能被人看到
人眼的感光細胞可以接收光線的能量,轉化成電流信號,通過視覺神經傳遞到大腦的視覺中樞,人就有了視覺,就看到了可見光,不同頻率光線產生的信號不同,就有了顏色的區別.
人眼的感光細胞只是恰好對這一部分電磁波有反應,是感光細胞中的化學物質的物理特性決定了的,任何物質都是有自己的吸收光譜特異性的.如果在生物進化過程中選擇了另一個波段,那另一個波段就成了可見光.選擇了400-700nm只是一種偶然.有某些視覺障礙的患者,對他們而言的可見光范圍可能就有不同.
⑸ 為什麼人能看到光麻煩您分析得透徹些。
人能看到光是因為光能傳入人眼(不是大腦),人的神經傳送不是光,而是由光在眼睛中形成的視覺信息.
具體過程是這樣的:
光線→角膜→瞳孔→晶狀體(折射光線)→玻璃體(固定眼球)→視網膜(形成物像)→視神經(傳導視覺信息)→大腦視覺中樞(形成視覺)→看見光
⑹ 光是電磁波,那麼眼睛為何能看到光
如果電磁波所經過的路徑上存在著帶電粒子,那麼電磁波的振盪電場和磁場將會對帶電粒子施加洛倫茲力,使他們運動。眼睛能夠看見光,是光的電場和磁場作用於視網膜細胞內視物質(如被稱為「視紫紅質」的分子等)的電子的結果。
⑺ 為什麼人眼可以看到光線
不同化學顆粒產生不同的電磁波,而人是不同化學顆粒組成的,所以人體內具有,或產生分辯不同化學顆粒產生不同電磁波的能力。人體的這種能力就是電磁波中我們能看見的光波部分,或者說不同化學顆粒產生的各種電磁波就是光波。但顫伍是普通發光體發光的功率都是很有限的,比如一般燈泡也就照出幾十米,卻在幾千米之外都能看見。不發光靠反射光的物體功率更小,茄告或為什麼也能在很遠的地方同樣都能看見。我和書上觀點不一樣的是:不同化學結構的物質顆粒能產生不同頻率的電磁波,那麼不同星系結構的星星友悶也能產生不同頻率的電磁波。只是物質顆粒電磁波的周期太短,只能用頻率表示才為方便;而星星產生的電磁波周期太長,比如太陽系的邊緣百億千米,產生的電磁波長也是百億千米之長,太陽系的移動中心,銀心產生的電磁波,以及逐級發展起來移動中心,產生的電磁波都可達無數億光年。就是說化學顆粒質量太小,產生的電磁波能量頂多是鼠目寸光的能量;而星星質量太大,所以產生的電磁波能量跟鼠目寸光相比可以說是無限大。前者化學顆粒產生的光波就像無比密的鋸齒波,後者星星產生的就像一個非常平的直線波。就像無線電把鼠目寸光能量的信號頻率,調制在功率無比巨大的無線電載波頻率上發射出去一樣,光波也在星星產生的直線波上調製成無比密的鋸齒波,所以星星產生的直線波,把無比遠地方物質產生的光波傳遞過來,也把我們周圍物質產生的光波傳向宇宙深處。對人體來說直線波穿透是沒有損耗的,而且人體只能解調光波,就是說我們看見的物質,其實是物質光波在直線波上的復製品,只是直線波每秒三十萬千米的速度,使我們產生看見物質本身的錯覺。黑暗地方和其它地方由於直線波都一樣,都有物質的復製品,所以我們在黑暗中能看見有光源地方的物質。而黑暗地方物質無法在直線波上產生復製品,所以我們看不見黑暗地方的物質。星星產生無比巨大功率的直線波,使光波在上產生出的復製品,不僅使我們黑夜裡抬頭看見北斗星,看見滿天星星,而且使我們能看見一二百億光年的宇宙,將來還會看見更大的宇宙。你所說的還感到晃眼,那說明直線波產生的復製品不失真。如果把直線波比喻成宇宙中的光速列車,那麼發光物體就是集裝箱,不發光物體就是配貨,太陽對人類來說是最大的集裝箱,所以把我們周圍的 配貨都裝在裡面,,使大腦把集裝箱和裡面配貨一起交給眼睛驗收。其它小的發光體就是小的集裝箱,同樣會隨著光速列車進入大腦供交給眼睛驗收。
⑻ 為什麼眼睛能看到光
在人眼睛的視網膜中,有錐體細胞和桿狀細胞兩種不同的感光細胞。錐體細胞和桿狀細胞在處理可見光時是有分工的,錐體感光細胞集中於黃斑區的中心凹處,位於視網膜中心,專門處理較強的光。
而較暗的光則由黃斑區以外的視網膜中桿狀細胞處理,中間強度的光則由錐體細胞和桿狀細胞共同處理。黃斑周邊地區,我們稱之為「餘光」。
在黑暗的地方,人眼睛中的錐狀細胞處於不工作狀態,這時只有桿狀感光細胞在起作用。在桿狀感光細胞中有一種叫視紫紅質的物質,它對弱光敏感,在暗處它可以逐漸合成。因為這樣,所以暗處看一個亮點時,用餘光看它比正視它更清楚、更亮。
以上資料來源果殼網