顏色為什麼是光譜
Ⅰ 光譜有那幾種顏色
紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七色光,這七種色光叫光譜色,這是自然界中最飽和的色光,由這七色光組成的綵帶叫做光譜。其中白色光最強,藍色光最弱。
色彩是一種光的現象,物體的色彩是由光照結果。我們平時所見到的陽光被稱為白光,白光是由七色光混合而成的。這是十七世紀牛頓的偉大發現。
從380~770nm可見光波長范圍內的單色光所對應的顏色。自然界中彩虹的顏色就是典型的光譜色。
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復色光中有著各種的波長(或頻率)的光,這些光在介質中有著不同的折射率。所以,當復色光通過具有一定幾何外形的介質(如三棱鏡)之後,波長不同的光線會因出射角的不同而發生色散現象,投映出連續的或不連續的彩色光帶。這個原理亦被應用於著名的太陽光的色散實驗。
太陽光呈現出白色,當太陽光通過三棱鏡的折射後,將形成由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫順次連續分布的彩色光譜,覆蓋了大約在390到770納米的可見光區。歷史上,這一實驗由英國科學家艾薩克·牛頓爵士於1665年完成,使得人們第一次接觸到了光的客觀的和定量的特徵。
Ⅱ 南極科考隊員拍攝到絢麗極光,為何極光的顏色大多都是綠色的
極光之所以多為綠色,其原因在於它的譜線主要為氧原子綠線。所謂譜線,簡單來說就是指組成光譜的線條,而光譜則是指復色光經由色散分解之後所形成的圖案。譜線的產生是由於電子雲中的電子能量因受到影響導致能量差的出現,繼而又催生了光子,最後便會產生譜線。譜線擁有吸收譜線以及反射譜線這兩大類別,其中前者為熱源寬光譜通過冷材料時所產生的,後者則恰好相反。
除此之外,按照南北區域的不同,極光還可以區分為北極光與南極光。其中位於北半球的費爾班克斯因為一年中可見極光的天數多達兩百多天,故而獲稱“北極光首都”。北半球除了費爾班克斯之外,地處極光帶上的冰島也是觀看極光的極佳地點。南半球的話,像南美洲、紐西蘭等地也都較為容易觀測到極光現象。極光作為自然界中最為絢麗的自然現象之一,是許多人心目中十分嚮往的美景。
Ⅲ 給出3個理由為什麼光譜有不同的顏色
光譜『spectrum』 光譜是復色光經過色散系統(如棱鏡、光柵)分光後,被色散開的單色光按波長(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學頻譜。光譜中最大的一部分可見光譜是電磁波譜中人眼可見的一部分,在這個波長范圍內的電磁輻射被稱作可見光。光譜並沒有包含人類大腦視覺所能區別的所有顏色,譬如褐色和粉紅色。發射光譜物體發光直接產生的光譜叫做發射光譜.發射光譜有兩種類型:連續光譜[1]和明線光譜復色光經過色散系統(如棱鏡、光柵)分光後,按波長(或頻率)的大小依次排列的圖案。例如,太陽光經過三棱鏡後形成按紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫次序連續分布的彩色光譜。紅色到紫 色,相應於波長由7,700—3,900埃的區域,是為人眼所能感覺的可見部分。紅端之外為波長更長的紅外光,紫端之外則為波長更短的紫外光,都不能為肉眼所覺察,但能用儀器記錄。 因此,按波長區域不同,光譜可分為紅外光譜、可見光譜和紫外光譜;按產生的本質不同,可分為原子光譜、分子光譜;按產生的方式不同,可分為發射光譜、吸收光譜和散射光譜;按光譜表觀形態不同,可分為線光譜、帶光譜和連續光譜。
可見光譜有紅橙黃綠藍靛紫七種顏色
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