光学放大和物理放大区别(光学考点一频率对各个物理量的影响)
在光学的考题当中,经常会出现因为频率变化而影响其他物理量变化的试题,那么我们今天就总结一下频率的变化到底引起其他物理量怎样的变化?,下面我们就来聊聊关于光学放大和物理放大区别?接下来我们就一起去了解一下吧!
光学放大和物理放大区别
在光学的考题当中,经常会出现因为频率变化而影响其他物理量变化的试题,那么我们今天就总结一下频率的变化到底引起其他物理量怎样的变化?
我们在前面已经说过了,因为知道紫外线杀毒,所以说紫外线的能量比较高,又因为光子能量公式E=hν,所以我们就可以记住,按照红橙黄绿青蓝紫的顺序,频率是越来越高,能量越来越大。如果你忘记了这个能量公式,我们还可以通过以前知道的频率是由振源决定的,反应的是光的颜色,单位时间振动的次数多,我们当然可以形象的记住,能量就大。提前补充一点,那就是频率越大,越容易发生光电效应。关于这一点,我们后续再说。
有了这个频率的基础,我们再来看相关物理量。
真空中某一单色光的波长λ=c/ν,所以频率越高波长越短。关于这一点。我们可以和平常的交通指示灯的红灯结合起来记忆。红灯就是因为波长长,所以它发生衍射,更容易传播距离就会更远,更有利于在不良天气下让人发现。很明显,他的能量也不能高,否则的话,我们的眼睛哪能受得了?
我们知道介质中的波速v=λν,所以在同一种介质中,单色光的频率越大
我们知道折射率的另外一个计算公式n=C/v,c是真空中速度,v是介质中速度,我们还知道介质中的波速v=λν,由于光的颜色不变,频率是不变的,则n=(λ0ν)/(λν)=λ0/λ,λ0是真空中波长,所以说,折射率和波长成反比。所以频率越大,波长越小,介质对这种单色光的折射率越大。又因为n=c/v,所以波速越小。还可以这么理解,因为红光的波长长,所以它更容易发生衍射,受到的阻碍小,所以波速也就是波传播的速度就会更大一些。
我们小结一下就会发现,fEn的变化是一致的,姑且记住一个字“分”。
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