Ⅰ 光谱有那几种颜色
红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光,这七种色光叫光谱色,这是自然界中最饱和的色光,由这七色光组成的彩带叫做光谱。其中白色光最强,蓝色光最弱。
色彩是一种光的现象,物体的色彩是由光照结果。我们平时所见到的阳光被称为白光,白光是由七色光混合而成的。这是十七世纪牛顿的伟大发现。
从380~770nm可见光波长范围内的单色光所对应的颜色。自然界中彩虹的颜色就是典型的光谱色。
(1)颜色为什么是光谱扩展阅读
复色光中有着各种的波长(或频率)的光,这些光在介质中有着不同的折射率。所以,当复色光通过具有一定几何外形的介质(如三棱镜)之后,波长不同的光线会因出射角的不同而发生色散现象,投映出连续的或不连续的彩色光带。这个原理亦被应用于着名的太阳光的色散实验。
太阳光呈现出白色,当太阳光通过三棱镜的折射后,将形成由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺次连续分布的彩色光谱,覆盖了大约在390到770纳米的可见光区。历史上,这一实验由英国科学家艾萨克·牛顿爵士于1665年完成,使得人们第一次接触到了光的客观的和定量的特征。
Ⅱ 南极科考队员拍摄到绚丽极光,为何极光的颜色大多都是绿色的
极光之所以多为绿色,其原因在于它的谱线主要为氧原子绿线。所谓谱线,简单来说就是指组成光谱的线条,而光谱则是指复色光经由色散分解之后所形成的图案。谱线的产生是由于电子云中的电子能量因受到影响导致能量差的出现,继而又催生了光子,最后便会产生谱线。谱线拥有吸收谱线以及反射谱线这两大类别,其中前者为热源宽光谱通过冷材料时所产生的,后者则恰好相反。
除此之外,按照南北区域的不同,极光还可以区分为北极光与南极光。其中位于北半球的费尔班克斯因为一年中可见极光的天数多达两百多天,故而获称“北极光首都”。北半球除了费尔班克斯之外,地处极光带上的冰岛也是观看极光的极佳地点。南半球的话,像南美洲、新西兰等地也都较为容易观测到极光现象。极光作为自然界中最为绚丽的自然现象之一,是许多人心目中十分向往的美景。
Ⅲ 给出3个理由为什么光谱有不同的颜色
光谱‘spectrum’ 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。发射光谱物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱[1]和明线光谱复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,按波长(或频率)的大小依次排列的图案。例如,太阳光经过三棱镜后形成按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫次序连续分布的彩色光谱。红色到紫 色,相应于波长由7,700—3,900埃的区域,是为人眼所能感觉的可见部分。红端之外为波长更长的红外光,紫端之外则为波长更短的紫外光,都不能为肉眼所觉察,但能用仪器记录。 因此,按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光谱;按产生的方式不同,可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱;按光谱表观形态不同,可分为线光谱、带光谱和连续光谱。
可见光谱有红橙黄绿蓝靛紫七种颜色
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