투명, 반투명 및 불투명 미디어: 예

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빛과 상호 작용하는 광학적 의미 다음과 같이 분류 될 수 있습니다 투명한, 불투명체투명한. 투명한 수단은 일어나지 않고 분산. 반투명 매체는 빛의 통과를 불규칙한 방식으로 허용하여 명확하게 볼 수없는 매체입니다. 반면에 불투명 한 매체는 빛이 투과 할 수없는 매체입니다. 반사 그리고 빛 흡수.

투명 미디어

간단히 말해서, 투명 매체는 방향의 큰 변화 나 광도의 상당한 손실없이 빛이 규칙적인 궤적을 따라 이동할 수있는 매체입니다.

투명 매체는 동일합니다. 굴절률 또한 모든 내용물에서 빛의 광선은 그것들을 통과 할 때 흩어지지 않는 방식으로 그렇게합니다. 이 매체의 또 다른 중요한 특징은 매체를 통과하는 광선이 스넬, 아래 표시 :

Snell의 법칙은 입사각과 굴절에 따라 굴절률이 다른 매체와 관련됩니다.

광산란이란 무엇입니까? 그만큼 분산 이것은 광학 현상 완벽하게 투명하지는 않지만 비슷한 크기의 "과립"(작은 결정 구조)을 가진 광학 매체 내에서 빛이 분리되는 특징이 있습니다. 길이웨이브 그들의 얼굴에 떨어지는 빛의. 구조적 결함 또는 위치의 불규칙성과 같은 기타 요인 원자, 매체를 덜 투명하게 만들 수도 있습니다.

이미지에서 투명, 반투명 및 불투명 미디어를 볼 수 있습니다. 식별 할 수 있습니까?
이미지에서 투명, 반투명 및 불투명 미디어를 볼 수 있습니다. 식별 할 수 있습니까?

당신 광학 매체 자격이 있습니다 투명한 길이에 따라 웨이브 통과하는 빛의 예로 온실에서 사용되는 것과 같은 유리가 있습니다. 가시광 선의 통과를 허용하다,하지만 적외선 외부로 탈출하십시오. 이런 식으로 우리는 이러한 물질이 가시 광선에 투명하다고 말하지만 불투명체...에 대한적외선.

말했듯이 광학 매체의 투명도를 결정하는 물리적 특성은 관계 크기 사이 결정 구조 길이의 크기로 구성하는 전자기파 — 이러한 크기가 동일한 크기이면 빛의 산란이 발생합니다. 따라서 파장이 마이크론 단위 (10-6 m), 해당 매체의 결정 구조가 10보다 작을 경우 산란없이 광학 매체 만 통과합니다.-6 미디엄.

보기또한:원자로가 빛을 방출하는 이유 이해: 체렌 코프 효과

미시적 수준에서 광학 매체의 투명성은 레벨에너지 너의 전자. 이 에너지 수준의 차이가 빛의 광자에 의해 운반되는 에너지와 다르면 즉, 해당 광학 매체는 해당 주파수에 대해 투명합니다. 빛.

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투명 매체의 예

투명 광학 매체의 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

  • 진공: 존재하지 않는 지역으로 특성화 되었음에도 불구하고 문제, 진공을 통해 에너지를 전달할 수 있으므로 매개체로 간주 할 수 있습니다. 이러한 의미에서 진공은 유일하게 완벽하게 투명한 매체입니다.

  • 유리: 유리를 구성하는 입자가 가시광 선의 파장보다 작기 때문에 대부분의 유리는 투명성이 뛰어납니다.

  • 대기 공기 : 대부분의 가시 광선에 투명하지만 대기 물처럼 파란색과 보라색으로 완전히 투명하지는 않습니다. 그러나이 효과는 깊은 호수에서와 같이 해당 매체의 큰 확장을 볼 때만 관찰됩니다. 파란 하늘. 하늘의 푸른 색은 분산빛에서 거기에 존재하는 분자에 의해.

보기또한:빛은 얼마나 빠릅니까? 다른 매체에서 빛의 속도가 무엇인지 알아보십시오.

반투명 미디어

매우 간단하게 반투명 미디어는 허용스트리밍준다그러나 선명도가 좋지 않음. 투명 매체와 달리 반투명 매체는 내부에 다른 굴절률을 가지고 있습니다. 빛이 빛을 통과 할 때 그 궤적은 불규칙하기 때문에 반투명 매체 뒤에있는 물체를 보려고하면 매우 왜곡 된 이미지가 보입니다.

반투명 미디어의 예

반투명 미디어의 몇 가지 예를 확인하십시오.

  • 에칭 유리: 빛의 부분적인 통과를 허용합니다. 그러나 우리는 그 뒤에있는 물체를 자세히 볼 수 없습니다.

  • 비닐 봉투: 그것은 빛에 의해 교차하지만 우리는 그 뒤에있는 물체를 볼 수 없습니다.

  • 양피지 : 그것은 우리가 그 뒤에있는 물체를 중앙에 매우 가깝게 배치했을 때만 볼 수있게하여 빛의 산란을 줄입니다.

  • 안개:이를 통해 자동차 헤드 라이트의 빛을 볼 수 있지만 예를 들어 차량의 실루엣을 명확하게 파악하는 것은 불가능합니다.

참조 :블랙 라이트가 어떻게 작동하는지 궁금한 적이 있습니까? 클릭하고 알아보세요!

불투명 미디어

왼쪽에서 오른쪽으로 투명 매체, 반투명 매체 및 불투명 매체가 있습니다.
왼쪽에서 오른쪽으로 투명 매체, 반투명 매체 및 불투명 매체가 있습니다.

불투명 매체 내부 빛의 투과를 허용하지 마십시오. 빛이 불투명 매체의 경계면에 닿으면 규칙적인 또는 난반사, 표면에서 발생하는 나무 껍질 이것은 거울, 각각.

나무 껍질의 경우 빛이 투과되지 않고 오히려 난반사가 발생합니다. 우리는 표면을 볼 때에도 우리 자신을 볼 수 없습니다. 거울의 경우에는 빛이 투과되지 않지만 반사 된 모습을 볼 수있어서 규칙적인 반사가 발생했다고 말하는 것입니다.

더 많이 알다: 웨이브 분류: 자연, 전파 방향 및 진동 방향

그만큼 불투명 매체의 거리는 빛이 매체 내에서 이동해야하는 거리, 빛의 강도, 매체의 밀도 및 계수완화파스타, 빛을위한 시설이이 매체를 얼마나 잘 투과하는지에 관해서.

불투명 미디어의 예

창유리는 투명하고 벽은 가시 광선에 불투명합니다.
창유리는 투명하고 벽은 가시 광선에 불투명합니다.

불투명 미디어의 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

  • 목재: 나무 조각을 보면 그 뒤에 무엇이 있는지 볼 수 없으므로이 매체는 가시 광선에 불투명하다고 말합니다.

  • 콘크리트: 콘크리트는 목재와 유사하게 가시 광선이 통과하지 못하여 불규칙적으로 반사하여 흡수합니다.

  • 궤조: 연마하면 궤조 정기적으로 빛을 반사하고 흡수하십시오.

M.e Rafael Helerbrock 작성
물리학 교사 

출처: 브라질 학교- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/transparentes-translucidos-opacos.htm

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