紫罗兰和紫色的区别
引言
白光中颜色分离的现象称为色散。这些颜色的集合称为光谱。彩虹就是一个很好的光谱例子。雨后或雨停后,当太阳在我们身后时,我们就能看到彩虹,这是因为雨季时阳光被水滴折射造成的。阳光照射到空气中漂浮的水滴上,发生折射并分离成七种颜色。因此,空气中漂浮的水滴就像一个玻璃棱镜。当光线进入水滴后发生全反射后再射出时,就会形成彩虹。
光谱 - 彩虹
什么是可见光谱?
可见光谱是从可燃状态的物质中获得的。气体中激发的原子发出可见光谱。
其波长范围为$\mathrm{4\times 10^{-7}m\:到\:7\times 10^{-7}m}$
其频率范围为$\mathrm{7\times 10^{14}Hz\:到\:4\times 10^{14}Hz}$
受到反射、折射、干涉、衍射和偏振的影响。也用于摄影。可见光用于研究分子结构、原子外层电子的结构,并赋予眼睛视觉。
紫罗兰的范围和波长
当光线穿过棱镜时,不同颜色的光线会以不同的角度偏转。棱镜会分离落到它上面的光线中包含的颜色。棱镜会反射七种颜色。红光偏转最小,紫罗兰光偏转最大。不同颜色的光也会从棱镜中以不同的路径射出。因此,颜色清晰分明。紫罗兰的折射率较高,红色的折射率较低。当白光进入棱镜时,不同颜色的折射也不同。因此,不同颜色的折射率也不同。
$$\mathrm{紫罗兰的折射率\: \delta _{v}=(n_{v}-1)}$$
$$\mathrm{\delta _{v}-\delta _{r}=(n_{v}-n_{r})A}$$
上述方程是紫罗兰色和红色的折射率之差。上述方程中的$\mathrm{\delta _{v}-\delta _{r}}$项给出了光谱中两种边界颜色(紫罗兰色和红色)之间的角分离。这个角度光谱称为角色散。紫罗兰的波长为396.9纳米(约400纳米)。紫罗兰的频率为$\mathrm{7.5\times 10^{14}Hz}$。
棱镜的色散
紫色的范围和波长
紫色不是自然光谱色。它是红色和蓝色的混合物,用于电视和计算机屏幕上。人们可能认为紫罗兰和紫色都是相同的颜色。但事实并非如此。紫罗兰是自然光谱色。紫罗兰花具有相同的颜色,因此被称为紫罗兰。它可以与其他颜色分离。但紫色是红色和蓝色混合的颜色。所以紫色是非光谱色。紫色没有波长,因为它是非光谱色。一般来说,紫色是人造色。
紫罗兰的色调
紫罗兰的颜色根据其用途和地区有许多不同的色调。
电紫:这种紫罗兰色调在计算机屏幕上的光谱中间出现。它也称为中间紫罗兰。如果紫罗兰的波长在380到420纳米之间,则这种色调在这个波长的中间,即400纳米。超过420纳米的波长被认为是靛蓝色。
鲜艳紫:它是紫罗兰的色调。这种色调与人类视觉感知的紫罗兰色平行。鲜艳紫也称为极紫。如果紫罗兰的波长在380到420纳米之间,这种色调的波长为380纳米。所以它被称为极紫。
葡萄色:古代,葡萄被用作一种颜色。但现在还没有改变。葡萄的颜色也是紫罗兰的一种色调。现在葡萄色用于蜡笔颜色。它在1994年发生了改变。
色轮紫:这种紫罗兰色调位于RGB色轮中的洋红色和蓝色之间。它将在色度图中以417纳米的波长出现。近紫是这种色调的另一个名称。
紫色的色调
紫色不是自然光谱色。它是红色和蓝色的混合物。许多色调的紫色在许多地区被使用和命名。它们是维罗妮卡紫、HTML紫、丽贝卡紫和中等紫(X11)。
蓟:这种紫色的色调来自蓟属植物。它是一种浅紫色,看起来像这种植物。1892年,它被命名为蓟色。这是苏格兰的国花。
兰花紫:1915年,兰花紫被命名为英语颜色。它是一种明亮的紫色,类似于兰花。兰花来自Ascocentrum pusillum和Laelia furfuracea家族。
日光紫:日光紫的颜色在1882年被命名。它是一种鲜艳的紫色调。它类似于日光紫花。这种花看起来是粉紫色。
结论
电磁波不同于机械波,它们在真空中以光速传播。白光中颜色分离的现象称为色散。这些颜色的集合称为光谱。彩虹就是一个很好的光谱例子。可见光谱是从可燃状态的物质中获得的。气体中激发的原子发出可见光谱。可见光用于研究分子结构、原子外层电子的结构,并赋予眼睛视觉。棱镜会分离落到它上面的光线中包含的颜色。棱镜会反射七种颜色。紫色不是自然光谱色。它是红色和蓝色的混合物,用于电视和计算机屏幕上。
常见问题
Q1. 什么是棱镜?
A1. 棱镜是由玻璃或塑料制成的固体材料。棱镜由三个不平行的矩形平面或面构成。在这三个面中,一个面被制成粗糙的。这称为棱镜的底面。另外两个面是抛光的,称为侧面。
Q2. 什么是夫琅禾费线?
A2. 在对来自太阳的光谱进行分析时,会获得大量暗线。夫琅禾费线是从太阳光谱的暗线中获得的。
Q3. 什么是紫外线?
A3. 紫外线来自太阳、电弧和电离气体。它具有低的穿透能力。紫外线被大气中的臭氧层吸收。同时,它对人体有害。
Q4. 定义干涉
A4. 当两列光波汇聚或重叠时;光强度在某些点增强而在另一些点减弱的现象称为光的干涉现象。
Q5. 定义发射光谱和吸收光谱
A5.
发射光谱 - 从自发光源获得的光谱是自发光发射光谱。每个光源都有独特的发射光谱。
吸收光谱 - 吸收光谱是通过绝缘材料或介质的光线获得的光谱。该光谱具有吸收物体的特性。