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为什么可见光不能够穿透云 为什么无线电波可以穿透墙壁而光就不能

2020-08-12知识8

为什么可见光无法穿透墙壁而波长较长的电磁波却可以穿透 所谓的“穿透能力”一般指的是红外线或者更高频的电磁波,在体现波粒二相性(可以学习下量子力学里的波粒二相性)的粒子性时,强行透过不透明物体的能力。鼠标电磁波基本无法体现粒子性,完全体现的是波动性。波动性前提下,这个穿透力的定义,就不太使用了。注意,对于不同波段,透明与否是不一样的。例如,红宝石,对于红光是透明的,对于蓝光是不透明的,而蓝宝石对于蓝光透明,对于红光不透明。这是因为红宝石内有可以和蓝光反应的物质结构,而蓝宝石内有可以和红光反应的物质结构。所以这里的透明与否,不是由光的穿透力决定的,而是由物质能否和这个频率的光反应决定的。那么你的墙壁,对于鼠标用的波长是透明的,对于光波是不透明的。这很正常。因为墙体物质可以和可见光波发生反应,但是无法和无线鼠标的电磁波发生反应。当然,透明的物体也有透射率,也不是百分之百投射,所以11层楼板之后的信号,也就很差了。根据波长为八分之一米,对于尺度四分之一米以上的障碍物,衍射效果就很差了。为什么紫外线比可见光的频段高,但是可见光可穿透玻璃,紫外线却不能? 构成所有普通物质的分子或原子都有一系列的能级结构(http://zhidao.baidu.com/question/22809685.html),当然不同的分子和原子有不同的能级结构。不同频率的光对应的光子636f70797a686964616f31333264643133的能量不同,仅当光子的能量等于某分子或原子的一系列能级中的某两个能级的差值,并且分子或原子中有束缚电子处于上述那两个能级中较低的能级上时,那个电子才能吸收这个光子,然后从低能级跃迁到高能级;处于高能级的电子并不稳定,过一段时间后它会自动往低能级跃迁;这种自发的向低处的跃迁有多种途径:1)跃回原来的低能级,并放出与它曾吸收的光子同样能量的光子(该光子的飞行方向可与原光子不同);2)跳到最开始说的那两个能级之间的某个较低的能级,释放出一个较低频的光子(往往对应着红外光),然后再往下跳一点,再放出一个低频光子…3)跳到最开始说的那两个能级之间的某个较低的能级,但不是释放光子,而是直接将多余的能量转移给分子的振动或转动…当光子的能量不等于某物质能级结构中任意两个能级的差值时,该物质就不吸收该光子—该物质对于这种频率的光是透明的。当物质吸收光子并以第1种方式向低处跃迁时,物质就表现出反射光与透射光。为什么不可见光可以穿透物体,而可见光不可以 试题答案:电视机的遥控器可以发射一种不可见光,这种不可见光是 红外线,不把它对准电视机,对着墙壁按按钮也能控制电视机,说明这种光线也和可见光一样,能发生 反射现象.探究内容:电视遥控器发射的红外线是否能透过有颜色的透明物体.材料:有颜色的塑料纸、电视机、遥控器.做法:用有颜色的塑料纸包住遥控器,对着电视按按钮,看电视有没有反映.判断方法:若对着电视按按钮,电视有反映,说明能透过,否则不能.故本题答案为:红外线;反射;有颜色的塑料纸;用有颜色的塑料纸包住遥控器,对着电视按按钮,看电视有没有反映.为什么微波具有穿云透雾能力而可见光不能 云和雾都是由细小水滴形成,水对可见光有折射,所以可见光被散射掉,不能直线通过云雾;而云雾对微波是无效的,会透射过去。为什么无线电波可以穿透墙壁而光就不能 无线电波和光线穿过墙壁都是发生衍射无线电波通常采用频率比较底,波长比较长的波段,这样更容易穿过障碍物而光的频率是相对固定的一个波段,波长也有长有短,通常可见光波长是大于紫外线小于红外线的所以即使光穿过了墙壁,但是对于红外线来说,肉眼是不可见的因此你也看不到.为什么可见光可穿透玻璃,紫外线却不能? 因为紫外线没有足以穿透玻璃的能量。紫外线穿透性的影响因素包括:(1)紫外线的穿透力较差,可受尘粒与湿度的影响.空气中含尘粒多,杀菌效能就会降低;相对湿度增高,杀菌效能也会降低。(2)紫外线在液体中的穿透力,可随着液体深度的增加而降低,水中杂质对穿透力影响就更大,溶解的盐类、糖类与各种有机物均可降低紫外线的穿透力。(3)对固体物质的穿透力,有些可见光能透过的物体,紫外线是不能透过的,如玻璃、糊窗纸、聚氯乙烯薄膜、尘土等都能阻挡紫外线的透过,而影响其杀菌作用。扩展资料紫外线是由原子的外层电子受到激发后产生的。自然界的主要紫外线光源是太阳,太阳光透过大气层时波长短于 290nm 的紫外线为大气层中的臭氧吸收掉。人工的紫外线光源有多种气体的电弧,紫外线有化学作用能使照相底片感光,荧光作用强,日光灯、各种荧光灯和农业上用来诱杀害虫的黑光灯都是用紫外线激发荧光物质发光的。紫外线还可以防伪,紫外线还有生理作用,能杀菌、消毒、治疗皮肤病和软骨病等。紫外线的粒子性较强,能使各种金属产生光电效应。

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