光为什么能穿透玻璃,古玉上的玻璃光是如何形成的?
古玉有一个十分特殊的现象,就是玉器表面闪烁玻璃光泽,氤氲之灵光飘忽流转,入手湿润。更有极品玻璃光与油质光同在,俗称宝光。也就是玉石发出了类似宝石和珍珠的光泽,此乃神品万不居一。那么是什么原因造就了这一神奇的现象呢?其一.与玉器制作方法有关。红山玉器时有玻璃光出现,以石磨石精细的制作增加了玉器表面的光泽度,因其制作不易多数红山玉器长期佩戴使用,也就是说是在入葬前就己经存在包浆。商周时出现的较少,大多出现在战汉时期,这与冶玉工具的进步密不可分。汉代的拋光技术又有了革命性提高,砣痕几不可见。二.玻璃光多出现在生前使用器上。也就是说玉器在入土前有了层层盘玩皮壳,这层皮壳有效阻止了浸蚀,在温度.湿度.压力和水的共同作用下,产生出如此迷人的宝光。三.与玉石的质的有关。多出现在密度.硬度具佳的玉器上。四.与抛光的精细度有关。五.与墓葬的规模.大小有关。帝王墓所耗的人力.物力是巨大的,防水性能好,少垮塌。六.与自然环境有关。在极干燥或极湿润的地区,墓室内无水或长年水淹都限制了玻璃光玉器的出现。七.玉石是喜水喜土的,它们就是生长在水里土中,受曰月之精华经历火山喷发的高温和冰川时期的严寒历经磨难来到人间。国人视玉器为圣物,它汇集也天.地.人三者的灵气,上可通神灵,下可通九幽。经常接触玉石的朋友知道,玉石在水中浸泡久了摸起有种滑滑的.黏黏的感觉。这其实是玉石在水中自动开启了自我保护机制,从玉石内部析出了某种物质俗称吐浆。相传在很久以前维吾尔族人就是利用玉石的这种特性用脚在喀什玉龙河中采玉。石头的脚感是涩的而玉石是滑的,当然长了青苔的石头除外。想象一下在墓室中的玉器半年浸泡在水里,半年裸露在外(这与我的大陆性季风气候有关),这黏滑的物质干燥后就附着在玉器上。就如同我们今天为爱车镀膜,为车辆人工上一层保护膜。然后不断的循环往复一千年.两千年甚至四.五千年,这种物质就象是一层层薄膜,均勻的附着在玉器上,形成了我今天看到的闪烁着玻璃光,晶莹柔润溢彩的玉器。玻璃光玉器可遇不可求,珍视你的机缘,珍惜你的藏品。以上观点集本人近二十年所悟所感而发,不一定正确,你有什么想法敬请点评。
光穿玻璃时频率和波长不变为什么速度会变慢?
光射入玻璃实验测得速度变慢了,但频率和波长不变,是个矛盾,是光经过玻璃的路程不夠,但路程夠了光速应该不变。事实上光穿过玻璃时速度和真空中速度一样,没有发生变化,从玻璃出来后回到真空,速度一直都没变。光速是电磁场速,没发现改变电磁场速原理和方法。但可以改变方向,光斜射入玻璃时会发生折射和反射,就是改变方向。当光垂直射入玻璃时,外观宏观看不到折射。但玻璃内部微观就有折射,不断沿光传播方向上偏左偏右反复折射,就增加了路程。所以光穿过玻璃速度不变,电磁场速度不变。一部分光是这样,另一部分无规则,偏离了光的传播方向,就成散射光,各占多少由透明程度决定。
三棱镜能能把阳光分解成七色?
小伙伴们都看到过这样的现象:一束光通过三菱镜,在光屏上依次出现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光,但是光通过平玻璃板就不会产生这种现象,而彩虹的光的顺序恰与三菱镜相反,这到底是怎么一回事呢?下面老朱来为大家讲解。
单色光首先我们先来了解下什么是单色光。
我们平时所见的白光、即自然光,是由多种单色光组成的,现在我们知道白光由红橙黄绿蓝靛紫七种光组成,这七种中的每一种,我们称为单色光,实际组成自然光的成分不止这七种,只不过我们肉眼可见只有这七种罢了。
折射率每一种单色光的波长和频率是不一样的,按照红橙黄绿蓝靛紫的顺序,波长逐渐变短,频率逐渐升高。
当光从一种介质传播到另一种介质中时(非垂直入射),光的传播路径会发生偏折,我们把入射光线与法线夹角正弦值与折射光线与法线夹角正弦值得比值,称作折射率,折射率越大,表示偏折程度越大。
三菱镜对光的色散原理对于通过同一介质不同频率的单色光,频率越大,波长越短的单色光,折射率越大。
所以当把三菱镜平放在水平桌面上时,光通过第一个面时,不同颜色的单色光已经发生色散,而第二个面与第一个面不平行,所以光通过第二个面时,分散程度进一步加大,所以折射率最大的光,会出现在最下面,而折射率最小的光会出现在最上面,单色光红橙黄绿蓝靛紫频率依次增大,所以光屏上按这个顺序排列。
平玻璃板不发生色散原因实际上,平玻璃板并不是没有发生色散,只不过色散程度太小,肉眼分辨不出罢了。
光在通过平玻璃板第一个面时,就已经发生了色散,但由于第二个面与第一个面平行,所以分散后的光在通过第二个面后又重新平行,所以光的色散程度不大,我们用肉眼无法区分。
彩虹形成原理彩虹的形成原因也是光的色散。
当天空中刚下过雨后,空气中会弥漫着无数的小液滴,当太阳光照射时,这些液滴对太阳光有发散作用,只不过太阳光通液滴时,会先发生折射,再在液滴底部发生反射,之后再经过一次折射,这样折射率小的光就会从液滴下面射出,折射率大的光会从液滴上面射出,这也是为什么彩虹形成七种颜色的顺序与三菱镜形成七种颜色的顺序相反。
光子从玻璃进入真空会突然加速?
在回答这个问题之前,我们首先要提一下相对论中的一个假设也是定理:光速不变!
为了便于解释题主的问题,可以这样来理解,在任何情况下,光子的运动速度不变!
光子的运动速度是一个定值,但是我们在玻璃中测得的光速明显要低于真空中的光速,这是为什么呢?难道相对论错了?
要解答这个问题,我们先要了解一个前置的概念。
光量子,光子也是一种基本粒子,它符合量子的特性,极端一点的理解,你可以把光子理解成一种能量,而一个光子就是这个能量能与外界交互的最小值(注意:是可以交互的最小值,并不是说它就是一份一份独立的能量哦)。
那么当光束穿过玻璃,也就是光子流穿过玻璃时,在微观世界中到底发生了什么呢?
玻璃是一块由原子集合组成的固体,光子在穿过这块固体时,实际是在穿过原子外围的电子云(原子核的体积在原子中所占的比例实在是太小了,我们忽略不计)。
上图是电子云的模型,不过实际的原子核要比模型中的小的多
光子穿过电子云时,光子的能量会被电子吸收,这时,这个光子消失了,而对应的电子获得了光子的能量,会短暂的跃迁到更高位的轨道运行。(原子核外,距离原子核越远,电子轨道的能级越高)
这个因为吸收了光子能量而在高位轨道运行的电子我们称之为“激发态”,处于“激发态”的电子并不稳定,会在短时间内再次跃迁回原来轨道(基态),在返回的过程中,原本被电子吸收的能量再次释放出来,用光子的形式。
所以,光子在玻璃中运动的方式其实是:吸收-释放-再吸收-再释放……的过程。
这就好比你上班时是选择坐公交还是自己开车一样,公交车逢站必停,而自己开车则不用,所以一般开车都会比坐公交要快一些。
最后总结一下问题的答案,光并不是进入真空后突然加速了,它一直都是保持匀速,只是在真空中,它不用“停车”了。当然也就不用纠结这份额外的能量是哪里来的了。
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