A szétszóródás ez egy optikai jelenség amelyben a fény elkülönül a különböző Színek amikor megtörik valamilyen átlátszó közegen, például a Szivárvány, prizma és fényképészeti lencse. A diszperzió akkor következik be, amikor a fény terjedési sebessége egy közegben a fény frekvenciájától függ elektromágneses hullám.
Nézis:Mik az elsődleges színek?
1672-ben az angol fizikus Isaac Newton tanulmányozta és kidolgozta a fényszórás mechanizmusának elméleteit. A fény korpuszkuláris értelmezése ellenére Newton meg tudta magyarázni, hogy a fehér fény valójában volt minden más színből áll és hogy ezek a színek viszonyultak a fény frekvenciáihoz (vagy hullámhosszukhoz).
Ne álljon meg most... A reklám után még több van;)
fénytörés
A fénytörés az a jelenség, amelyben a fénynek megvan a sajátja megváltozott sebesség. Ez a jelenség kísérheti vagy nem a közegben terjedő fény által megtett út változásában. A törött fény sebességének változásának mértékét az úgynevezett dimenzió nélküli együttható alkalmazásával lehet kiszámítani törésmutató:
nem - Törésmutató
ç - Fénysebesség vákuumban (c = 3.0.108 Kisasszony)
v - fénysebesség középen (m / s)
A törésmutató méri a ok között fénysebesség vákuumban a fénysebesség egy adott közegben, ezért a törésmutató modul mindig lennie kell nagyobb, mint 1. Az 1 törésmutató azt jelzi, hogy a fény ugyanolyan sebességgel mozog az optikai közegen, mint amennyit vákuumban tudna haladni.
Amellett, hogy közvetlenül befolyásolja a fény terjedésének sebességét benne, a törésmutatót a snell törvénye, azt jelzi, hogy a fénysugár szenvedhet a Kerülőútszögletes pályáján. Minél nagyobb a törésmutató, annál nagyobb ez a szögeltérés. Az ilyen törvényt a Matematikai egyenlet ábrán látható:
nem1 - Az 1. közeg törésmutatója
nem2 - A 2. közeg törésmutatója
ha nem1 - A beesési szög szinusa
ha nem2 - A fénytörési szög szinusa
A következő képen az 1. tápközegből kilépő 2. közegre hulló fény látható:
Ha többet szeretne megtudni erről az optikai jelenségről, nézze meg cikkünket: Fénytörés.
Nézis: Fedezze fel a leghihetetlenebb optikai jelenségeket
fehér fény bomlás
Mivel a fehér fény áll különböző fényfrekvenciák, és a törésmutató e frekvenciák mindegyikénél eltérő, a szögeltérés fény is lesz mindegyiküknél más és más.
Ily módon lehetővé válik az elektromágneses spektrum megfigyelése, miután a fény terjed egy prizmában és más átlátszó közegben, amint az a következő képen látható:
Ha a fény megtörik, megjeleníthető az összetétele.
O törésmutató arányos a fény frekvenciájával és fordítottan arányos a hullámhosszával. Ez azt jelzi, hogy például az ibolya fénynek nagyobb szögeltérést kell elszenvednie, mint a vörös fénynek, mivel a fény ezen összetevője esetében a törésmutató magasabb:
Az ibolya az a szín, amely megtörve szenved el a legnagyobb szögeltérést.
Szivárvány fényszórása
A szivárvány egy optikai jelenség, amely a fény szóródásából ered. Ez akkor jön elő, ha van egy nagy mennyiségű vízcsepp a levegőben. A fehér fény belép ezeknek a cseppeknek a belsejébe, és megtörik, majd teljes belső visszaverődésen megy keresztül, és végül visszatör a levegőbe.
A csepp belsejében lévő fény útja elég hosszú ahhoz, hogy megfigyelje a fehér fény különböző frekvenciái közötti szögeltérést.
A szivárványt a kis vízcseppeken átmenő fényszórás képezi.
Szeretne többet megtudni erről az optikai jelenségről? Hozzáférés a szövegünkhöz: Szivárvány.
Nézis: Mekkora a fény sebessége?
Fényszórási kísérlet
A fényszórási kísérletek könnyen vezethető és általában van alacsony költségű. Ha olyan kísérletet szeretne végrehajtani, amely lehetővé teszi a fényszórás vizualizálását, javasoljuk, hogy: a prizma akrilból vagy üvegből és a kollimált forrás, mint egy kis résű képernyő mögött elhelyezett fénycső.
Sötét helyiségben kapcsolja be a lámpát, és helyezze maga elé a képernyőt, olyan távolságra, ahol fénye fénysort eredményez a felszínen, ahol a prizma található. Hozza össze a prizmát és forgassa addig, amíg meg nem látja a szétszóródásadfény.
Lásd még:Különbség a foszforeszkáló és a fénycső között
fényszórás
A fényszórás az a jelenség, amelyben a részecskére eső fény van más irányban újrakiadva, de a ugyanaz a frekvencia.
Van azonban az a jelenség szelektív terjedés. Ebben a jelenségben a részecskék hatékonyabban szórják szét a fény bizonyos frekvenciáit. Abban az esetben légköri részecskék, ezek nagyon hatékonyan terjesztik a színekre utaló frekvenciákat kék és ibolya. Ezért a mi ég kék.
Fénytörés a légkörben
Tudta, hogy a naplemente színe összefügg a fénytöréssel?
A fénytörés a légkörben ezért narancssárga a naplemente. Naplemente alatt, a fény útja addig halad, amíg el nem éri a szemünket, így nagyobb az a fény szögeltérése jobban észrevehető.
Továbbá az a tény, hogy a szórás csak a kék és az ibolya fénynél fordul elő, kisebbet eredményez az olyan frekvenciák, mint a piros és a narancs, inkább nagy távolságokon vannak jelen, mivel távolságokon haladnak sokkal nagyobb.
Általam. Rafael Helerbrock
Hivatkozni szeretne erre a szövegre egy iskolai vagy tudományos munkában? Néz:
HELERBROCK, Rafael. "Fehér fényszórás"; Brazil iskola. Elérhető: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm. Hozzáférés: 2021. június 27.