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光是一種電磁波,當它入射到任何介質上或在介質中傳輸時,實際上是介質中的微觀粒子吸收了它的能量,發生極化和強迫振動,形成電偶極振盪器,振動的電偶極子發出二次波。 光線穿過玻璃,其實我們看到的光不再是原來的光,而是玻璃內部微觀粒子在入射光的作用下發出的散射二次波。 由於微觀粒子振動在各種介質中的固有頻率不同,它們表現出不同的散射特性。
根據麥克斯韋方程與電磁場的邊界值關係,反射和透射(即折射)的光的電場強度向量的兩個分量之間的比例關係發生在兩種介質的介面和原始入射電場強度向量的兩個分量處,光向量為電向量。
玻璃是非導體,電磁波的入射不會產生自由電荷和傳導電流。 如果光入射到導體表面,介電常數是乙個複數,折射率也是乙個複數,因為存在自由電荷,自由電荷會強烈吸收電磁波,因此金屬是不透明的。 當然,這裡提到的導體和非導體通常不被理解為導電或非導電,根據入射電磁波的頻率可以得出計算的結論。
對於紅外光,一些半導體材料也是透明的。
普通玻璃是透明的,這僅意味著它對可見光是透明的,它在真空中的波長在400nm到760nm之間,當然每個小波段的透射率是不同的,而對於紅外光,紫外光會是部分透明甚至完全不透明的,每個波長的具體透射率資料可以從相關玻璃製造商那裡獲得。 石英、氟化鈣、氟化鎂等紫外透明材料在210nm波長處仍具有較高的透射率; 透射紅外線的材料有矽、鍺、硫化鋅、砷化鎵等。
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物質有三種形式:反射光、折射光和透射光,我們不知道為什麼玻璃的透射率很高。
如果有人解決了為什麼它有高透光率的問題,讓我們給他加 200 分。
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玻璃是透明的,透明物質有反射、折射和透射光到光三種形式,光能穿透玻璃等物質進行透射。 為什麼它的透光率高? 它是由它的分子結構決定的,透明物體的分子結構非常有規律地排列在一起。
例如,玻璃、鑽石等。
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這個問題應該從兩個方面來說明:
首先,玻璃等透明物質在可見光波段的折射率使其殘餘反射率相對較小,即透射率非常大,所以光線可以穿過,我們的感覺是玻璃是透明的。
其次,傳統玻璃不含或很少含有吸收波長範圍內可見光的物質。 所以可見光可以很好地通過。 許多有色玻璃之所以有色,是因為它們是在Si02等傳統玻璃上新增可以吸收某些波長光的材料製成的。
收工!!
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因為玻璃是透明的,可以吸收所有顏色的光。
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當然會折射。 因為,玻璃的折射率。
折射率大於空氣。
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如果光線垂直於玻璃表面進入玻璃,它們不會被折射,它們會垂直穿過玻璃,如果入射光線的入射角大於臨界角,就會發生全反射。
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只要斜入射,在臨界角範圍內,就會產生折射。
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不僅玻璃可以,水蒸氣也可以。
不同長度的波浪以不同的顏色呈現。
光線以不同的角度照射到玻璃上,當人眼看到這種光時,它被折射和反射,並且由於色散作用,波長不同,所以我們看不同的顏色。
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會折射。 光通過不同密度的物質折射。
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是的。 因為,玻璃的折射率大於空氣的折射率。
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當然,它會被打破。 因為,玻璃的折射率大於空氣的折射率。
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他當然會崩潰。 因為玻璃的折射率大於空氣的折射率。
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1.光可以分解任何物質分子的結構,可以穿透X射線等多種物質,穿透人體。 玻璃是一種高密度的物質,高密度物質容易被光線穿透,不僅是玻璃,還有玉石、瑪瑙、鑽石等(包括液體)。
2.光是一種電磁波,當它入射到任何介質上或在介質中傳輸時,實際上是介質中的微觀粒子吸收了它的能量,並發生了極化和強迫振動,形成了電偶極振盪器。 我們透過玻璃看到的光不再是原來的光,而是玻璃內部微觀粒子在入射光的作用下發出的散射二次波。
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乙個重要的原因是:無論一種物質多麼堅固,如果你從原子內部看它,它實際上是空的。 因為在原子內部,原子核和電子的體積加在一起小於原子體積的1/1000000000。
此外,沒有證據表明原子核和電子不能被光子穿過! 所以,透明度是正常的!
要理解這個複雜的問題,我們必須首先提出以下問題:為什麼有些物質是不透明的?
對於不透明物質,我們可以將它們分為四大類:
1.由於自由電子的阻擋作用而產生的不透明度:這是金屬不透明的原因。
2.能吸收光的物質引起的不透明性:這類物質分子的電子激發能比較低,剛好在可見光範圍內,而且分子往往具有苯環、苯醌、聯苯胺或其他共軛體系的結構,可以降低電子的激發能,使電子容易發生躍遷,吸收光子的能量。 這樣,光就被吸收了。
3.透明物質結構破壞引起的不透明性。 例如,玻璃是透明的,而玻璃粉是不透明的; 冰是透明的,而冰在被粉碎時是不透明的。 如果一種物質不符合其結構特徵,那麼它可以通過光,但如果它的結構中有很多小空隙,那麼它就是白色的。
這就是白色物體不透明的原因。
多種原因混合的結果。 現實中許多物體的不透明性就是由此引起的。
如果物質的結構中沒有自由電子,就沒有容易激發的電子,而且物質的結構非常緊湊,沒有很多孔隙等條件。 該物質可以通過光子,即它是透明的。 所以玻璃是透明的!
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光是能量,能量的大小是由光子的頻率決定的,很多能量傳遞過程中都有光子的產生,當光子的數量達到一定程度並且頻率在人們能感覺到的範圍內時,它就變成了生活中肉眼看到的光,鬥魚衰減時發出的光子數量太少, 我們看不見,紫外線、紅外頻率超出了人眼感知的範圍,我們看不見
如果一束可見光穿過膠片,光線完全不受影響,比如進入“無人區”,就說膠片是透明的; 但是,如果入射光的一部分被反射或改變方向,使向前方向的光線減弱或模糊,則膠片會變得不透明。
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