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文档简介

《光的色散》17世纪以前,人们一直认为白色是最单纯的颜色。直到1666年,英国物理学家牛顿用玻璃三棱镜分解了太阳光,这才揭开了光的颜色之谜。知识点1光的色散光的色散现象演示:①让一束太阳光照射到三棱镜上。观察从三棱镜射出的光有什么变化?现象:太阳光通过三棱镜偏折后照到白屏上,结果在白屏上出现一条彩色光带,光带的颜色依次是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。②如果把这些色光再一次通过倒置的棱镜又会有什么变化?②如果把这些色光再一次通过倒置的棱镜又会有什么变化?现象:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光通过棱镜后又汇合成白光。(2)归纳结论:①太阳光(白光)不是单色光,而是由各种颜色的光混合而成的,是复色光。②不同的单色光通过三棱镜时偏折的程度不同。红光偏折的程度最小,紫光偏折的程度最大,各单色光偏折的程度从小到大依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。单色光和复色光①单色光:白光或太阳光经三棱镜折射所分离出的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,因为这七种被分解的色光,即使再一次通过三棱镜也不会再分解为其它的色光,所以物理学中一般将这七种颜色的光叫做单色光。②复色光:由“单色光”所混合成的光称为“复色光”。太阳光是白光,它通过棱镜后被分解成各种颜色的光,这种现象叫光的色散。色散的概念生活中的色散现象在太阳光下吹出的泡泡是色彩缤纷的如果这些色光刚好进入我们的眼睛,我们就能看到彩虹了。雨后的天空悬浮着大量的细小水珠,太阳光照射到这些小水珠上,经反射、折射后发生色散形成绚丽的彩虹。做一做:太阳光的色散如果没有三棱镜,也可以用如图所示的装置来进行光的色散实验。在深盘中盛一些水,盘边斜放一个平面镜,使镜的下部浸入水中。让一束阳光照射在水下的平面镜上,并反射到白墙或白纸上。观察墙壁或白纸上反射光的颜色。三棱镜色散实验的实质是光的折射。太阳光从空气射向三棱镜时发生了折射,折射光从三棱镜射向空气时再次发生折射,由于各种色光发生折射时的偏折程度不同,所以各种色光折射后就按一定的顺序分散开。“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?”是一代伟人毛泽东有关彩虹的诗句,“彩练”即彩虹,彩虹是由光的______________现象形成的。色散白光通过棱镜后会产生色散现象,在光屏上出现颜色依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的七彩光带。如图所示,一束白光从直角三棱镜abc的一个直角边ac上A点垂直入射,从直角三棱镜的斜边ab上某点B射出并投射到竖直光屏上,形成由C(红)→D(紫)的彩色光带。已知紫光的偏折程度最大,红光的偏折程度最小。请在图中画出白光通过棱镜的光路图,并在光屏上用C、D标出彩色光带顺序。红色紫色CD紫光的偏折程度最大,红光的偏折程度最小太阳光可以分解为七种单色光,但实际上大自然的色彩远比这七种颜色更丰富,这是因为将单色光按照不同比例混合时会产生各种不同颜色的光。人们发现,把红、绿、蓝三种色光按不同比例混合后,可以产生各种颜色的光,因此把红、绿、蓝叫做色光的三原色。光的三原色知识点2色光的混合红+绿=黄光的“三原色”——红、绿、蓝红+蓝=品红绿+蓝=青(靛)红+绿+蓝=白红绿蓝色光的混合和光的色散的关系见《教材帮》物理RJ八上第四章第5节知识点2色光的混合在科学技术中有着非常广泛的应用,彩色电视机呈现的丰富色彩就是由三原色光混合而成的。色光混合的应用彩色电视机的荧光屏上有很多微小的发光点,分别能发出红、绿、蓝三种色光,通过电路控制三种色光的强弱,就可混合出绚丽的色彩。物体的颜色物体呈现出不同的颜色是由物体对不同色光的作用决定的。1.透明物体的颜色透明物体的颜色由该物体能透过的色光决定,例如,红色玻璃片呈红色,是因为它只能透过红色的光,其它色光被吸收。2.不透明物体的颜色

①不透明物体的颜色由该物体能反射的色光决定。例如,绿纸呈绿色,是因为它只反射绿色光,而其它色光被吸收。②黑色物体吸收各种色光,不反射任何色光。③灰色物体无差别地吸收并反射各种色光。如果反射的较多,则呈浅灰色;如果吸收的较多,则呈深灰色。④白色物体反射所有的色光,不吸收任何色光。足球上的黑色部分吸收各种色光,白色部分反射所有的色光。海水本身无色透明,但太阳光进入海水中时,因为太阳光中的蓝光、紫光会被水中粒子阻挡、反射而均匀地发散到各个方向,其它色光则被吸收,所以我大海和天空的颜色们的眼睛只看到了被散射出来的蓝光、紫光,因而大海看上去呈碧蓝色,同理,天空呈蔚蓝色也是大气散射了太阳光中的蓝光、紫光造成的。

上世纪中叶科学家发明了红光LED和绿光LED,为与这两种LED组合,产生白色LED光源,日本科学家又探寻到一种LED,它是()A.紫光LEDB.黄光LEDC.蓝光LEDD.橙光LEDC色光的三原色是红、绿、蓝,红光LED、绿光LED、蓝光LED组合能产生白色LED光源。

三棱镜把太阳光分解成不同颜色的光,它们按照红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的顺序排列,形成太阳的可见光谱。红外线可见光在可见光谱的红光之外是红外线,紫光之外是紫外线,人眼都看不见,这部分光叫做不可见光。可见光谱紫外线知识点3看不见的光1.概念:让一束太阳光通过三棱镜发生色散形成光谱,若将非常灵敏的温度计分别放到色散后不同颜色的光处,都能检测到温度的上升。

把非常灵敏的温度计放在色散后红光以外的地方,温度计的示数仍会上升,说明这里也有能量辐射,只不过人眼看不见,我们把这种红光之外的辐射叫做红外线。

一切物体都在不断的辐射红外线,物体的温度越高,辐射出的红外线越强。红外线2.红外线的特性及应用:①一切物体都在不停地辐射红外线,温度越高,辐射越强。一个物体,当它的温度升高时,尽管看起来外表还跟原来一样,但它辐射的红外线却会增强。人体生病的时候,局部皮肤的温度异常,如果在照相机里装上对红外线敏感的胶片,给皮肤拍照并与健康人的照片对比,有助于诊断疾病。夜间人的体温比野外草木、岩石的温度高,人辐射的红外线比它们强,人们根据这个原理制成了红外线夜视仪。此外,还有红外线测温仪、红外感应灯、红外自动门、卫生洁具的自动控制等。②热作用强,各种物体吸收了红外线后温度都会上升。例如红外线烤箱、用红外线烘干汽车表面的喷漆、浴室暖灯采用红外线、红外线理疗仪等。红外线烤箱红外线取暖灯红外线理疗仪③穿透云雾能力强。利用灵敏的红外探测器接收物体发出的红外线,再用电子仪器对接收到的信号进行处理,就可以显示出被测物体的形状和特征。例如:红外线高空摄像机。④抗干扰能力强。电视机、空调等家电的遥控器前端有一个发光二极管。按下不同的键,发光二极管可以发出不同的红外线脉冲,以实现对电视机、空调等家电的控制。1.概念:

把感光胶片放在彩色光带紫光以外,我们发现胶片仍会感光,说明这里也有一种看不见的光。我们把这种紫光之外、看不见的光线叫做紫外线。紫外线2.特性及应用:①化学作用。紫外线可使照相机胶片感光,因而可利用紫外线摄影。②生理作用。紫外线可以促进人体维生素D的合成。适当照射紫外线有助于人体合成维生素D,维生素D能促进身体对钙的吸收,对于骨骼的生长和身体健康的许多方面都有好处。紫外线能杀死微生物,可用紫外线灯灭菌、治疗皮肤病等。医院、饭店中常用紫外线灯来灭菌③荧光效应。能使荧光物质发光,可以鉴别古字画、人民币、商标的真伪。3.紫外线的危害:①过量的紫外线能伤害人的皮肤,轻则使皮肤粗糙,重则诱发皮肤癌。电焊的弧光中有强烈的紫外线,因此电焊工人在工作时必须穿好防护服,戴好防护面罩。②太阳光是天然紫外线的来源,太阳光中有大量的紫外线,如果这些紫外线全部到达地面,地球上的生物将不能生存,但太阳光中的紫外线大部分没能到达地面。

这是因为大气层上部的臭氧层有吸收太阳光中紫外线的特性,大部分紫外线都被臭氧层吸收了,保护了地球生物不受紫外线的伤害,因而保护地球臭氧层不被破坏具有重要的意义。1.红外线、红光、紫外线、紫光是不同的,红外线、紫外线都是看不见的光,而红光、紫光是可见光。2.红外线和紫外线也是光,也遵循光的传播规律。在均匀的同种介质中,红外线和紫外线也是沿直线传播的;若遇到反射面,也会发生反射,且反射时都遵循光的反射定律。注意:

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