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頻率不會改變。
如果你移動得太久,光會散去,能量也會散去。
即使你拿了方向性最好的雷射,如果它照在月球上,它也會散射成幾平方公里的大光束。 但它的顏色不變,即頻率不變,波長不變,它只是變亮度,因為它是分散的。
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根據美國天文學家哈勃在20世紀初的觀測,都卜勒效應已經發生(當乙個物體接近我們時,它發出的電磁波被壓縮,頻率變高,波長變短,顏色變藍移,當物體遠離我們時,它發出的電磁波被拉伸, 頻率變低,波長變長,顏色紅移)。
似乎所有的銀河系外星系都在遠離我們,並且回歸速度隨著它們離我們越來越遠而增加。
這被稱為哈勃定律。 v = h * d(v:回歸速度單位km s,h:哈勃常數,d:距離單位百萬秒差距)。
這種效應是基於天體內元素的發射光譜與正常條件下元素的發射光譜的比較。
C(光速)=(波長)*F(頻率),光速恆定並不意味著波長和頻率不會改變,它只是保證兩者的乘積不變。
例如,一顆恆星發出的光可能被它前面的塵埃過濾吸收,獲得能量的塵埃可能被基態電子激發,實現能級躍遷,然後被激發形成激發光譜。
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不。 頻率是電磁波的乙個特性,其大小不變。
其能量的降低不是其頻率的變化,而是光子數量的減少(強度變小),至於樓上學生提到的都卜勒效應,是存在的。
但是,我們應該認識到,都卜勒效應中頻率的變化意味著當波源相對於觀察者移動時,觀察者觀察到的頻率會發生變化,但對於電磁波本身來說,其固有頻率不會改變......
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宇宙一直在膨脹,如果光執行了很長時間,直到宇宙的延伸發生明顯變化,就會出現紅移,這被稱為“宇宙學紅移”,但空間的延伸是否被認為是外部影響,這是乙個見仁見智的問題。
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是的,如果光源接近您,頻率會降低; 相反,頻率增加。
與過長的動作無關)。
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光速是指光波穿過介質的速度。 1975 年第 15 屆國際度量衡會議決議採用的光速為 c 299792 458 0 001 km/s。 這是指光波在真空中的傳播速度,因為介質對光的傳播速度有很大的影響,在折射率不同的透明介質中,將光在真空中的速度除以介質相對於真空的折射率就足夠了。
例如,假設玻璃相對於真空的折射率,玻璃中的光速 = 299792 458 0 001 km/s
公里和秒。 折射率是當光從一種介質發射到另一種介質時,入射角(入射光線與法線的交角)的正弦與折射角(折射光線與法線相交的角度)的正弦之比。
在真空中,它是以光速可以達到的最大值。
它在空氣中略小,但遞減值可以忽略不計。
在水中約m s。
在玻璃杯中大約m s。
在鑽石中大約 m s。
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真空中的光速。
玻璃中的光速:200000km s
酒精中的光速:220000km s
水中光速:225000km s
冰中的光速:230000km s
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介質改變的是速度,而不是波長。
根據麥克斯韋的電磁學理論,相對介電常數為 r 且相對磁導率為 r c 的介質中的光速 c = ( r 0 r 0) (其中 0 是真空磁導率,0 是真空介電常數。
因此,光在介質中的速度是由介質本身的性質決定的,並且由於電磁波的折射屬於連續體,因此頻率必須保持恆定,從而導致波長的變化。
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光速之所以不改變,不是因為傳播的介質,而是因為光速本身不需要任何物體作為傳播的媒介,它的速度始終保持不變。
許多人可能只能以最快的速度理解光束。 許多人對“不變光速”這個術語並不是特別熟悉。 事實上,恆光速的意義在於,它意味著光速在真空中的傳播速度是相對於參考係推導的,因此光速恆定也有其本質意義。
實際上,它更簡單一些。 其實光速是在沒有任何運動狀態的情況下,無論光源呈現什麼運動狀態,它都是一樣的,更不說速度逐漸加速,就拿相對論來說,以及一些流動力學,它總是指乙個真理。
但是,對於光來說,其實它也是一種電磁波,大家都知道傳播波是需要介質的,但光速其實並不需要傳播介質,它們所呈現的狀態和軌跡也是由它們自身的特性決定的。
而科學家還告訴我們,光速其實並不需要任何參考,它只是相對於其他速度保持不變,也正是因為這個相對論,光速才不變,它可以存在於乙個場中,而這個存在是客觀事實,不需要太多的證明。 就像我們現在學到的一樣,很多知識只需要記住結論,因為過程已經被推了,不需要其他證明,可以從很多次設計出來。
說到光速,其實在我們很小的時候,我們經常開玩笑說,世界上最快的速度是什麼,也就是光速,如果能超越光束,那麼就有可能實現時空旅行。 其實,我不知道這個假說是否真的存在,也許在未來的某一天,它會給我們帶來一點奇蹟。
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首先,有必要澄清什麼是光速恆定。 光速恆定是指光速不隨光源運動速度而變化,也就是說光速與光源運動狀態無關! 它與普通物體不同,所以人們覺得它很奇怪,但並不奇怪!
光源只有在光源向外發射電磁波時才會發光,當電磁波離開光源時,它們會根據電磁場傳播的規律傳播到遠處,與光源的運動狀態無關是正常的,就像聲速與聲源的運動狀態無關一樣, 當聲源將振動的能量傳遞到周圍的空氣分子時,其傳播速度只與空氣有關,與聲源的運動狀態無關!
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一定是介質的問題,真空也是介質,玻璃中的光速下降,光速在水中是不一樣的,這是顯而易見的事實,睜開眼睛胡說八道,有人說要我學習相對論, 哈哈,不知道推了多少遍,只能說是簡單的數學計算,理論上矛盾多。
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光速不會因為傳播介質而改變,而是因為光本身的物理性質。
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光的傳播與聲音的不同之處在於,光在空氣中傳播的介質不是物理物質。 光的傳播介質是無質量的。 觀察者與光學介質之間沒有相對運動關係。 因此,光速不會與觀察者的速度疊加。
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如果光速總是在真空中飛行,當然是不會改變的。 如果你離開真空會怎樣? 這種情況勢必會改變。
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恆定的光速意味著無論介質如何,光速都是固定的。 因此,科學家經常使用光速來測量距離。 單位是光年。
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總結。 在原意中,並不確定光的傳播速度最快,但科學家是這樣認為的,並且可能存在分歧或否認。 如果它被改變,那麼光傳播的速度是最快的,它變得絕對。
科學家認為,光的傳播速度最快。 這句話改成了“光傳播得最快”,好嗎? 告訴我們您的想法。
您好,這是不可能的。
在原意中,並不確定光的傳播速度最快,但科學家是這樣認為的,並且可能存在分歧或否認。 如果它被改變,那麼光傳播的速度是最快的,它變得絕對。
簡單地說,在原話中,意義不是絕對的,而是經過改變,意義就變成了絕對的。 這樣,含義就發生了變化。
其實光速是最快的,這種說法是基於人類現在的認知,至於未來是否會發現更快的速度,就不能完全否定了。
但是,如果改成後一句,意思以後就不會出現得更快了。 這顯然是不合邏輯的。
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真正改變的不是光速,只是傳播的路徑牛頓色散實驗表明,不同顏色的光的折射率是不同的,從折射率公式n=sini sinr=c1 c2可以看出
當第一種介質是真空(實際上是空間場)時,光速 c1 應該是恆定的。
光波進入第二種介質C2的速度隨顏色(波長)而變化。 因為紫光的折射率最大,所以紫光在第二介質中的速度最小; 另一方面,紅光的折射率最小,因此第二介質中紅光的速度也最大。
這也表明,當不同顏色的光從真空進入另一種光密集介質時,不同顏色的光的速度會隨其顏色而變化。 此外,光波在真空以外的其他介質中的傳播速度小於真空中的光速。
事實上,這只是乙個表面現象,下面將證明:光波在兩種介質中傳播時不會發生光速的突然變化,不同的介質只會使光波以不同的方式運動而不會阻礙其通過。
為什麼當光波從真空進入其他介質時,光速(包括各種單色光)會突然跳到更小的速度,而當光波從其他介質進入真空時,光速會突然跳到更大的速度?
從波速的基本公式:c=f可以看出,影響波速的兩個基本因素是頻率和波長。 然而,光的色散實驗發現,某種單色光的顏色無論在什麼介質中傳播都不會改變,這意味著光的波動頻率和波長不會改變(只有頻率和波長保持不變才能在視覺上產生相同的顏色感覺),因此,根據另乙個計算波速的公式, 可以看出,波速的跳躍只能與光波行進路徑的突然變化有關。
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光速在真空中是恆定的,介質中存在各種影響因素。
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介質中有多種影響因素。
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光速的測量是在真空中傳播的。
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在完全真空中,光速非常低。
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不同的介質具有不同的物理性質。
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不同的介質會影響光速。
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光速是指真空中的速度。
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物質具有不同的物理性質。
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光速是指光在真空中傳播的速度。
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速度是恆定的,為什麼傳播速度在不同的介質中是不同的。
編碼是將資訊從一種形式或格式轉換為另一種形式或格式的過程,也稱為計算機程式語言的編碼。 文字、數字或其他物體通過預定的方法進行編號,或者將資訊或資料轉換為指定的電脈衝訊號。 編碼廣泛應用於計算機、電視、遙控器和通訊。 >>>More
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