Les 10 caractéristiques lumineuses les plus remarquables

Les 10 caractéristiques lumineuses les plus remarquables

Entre les Caractéristiques légères Plus pertinent met en évidence sa nature électromagnétique, son caractère linéaire, qui a une zone qui est impossible à percevoir pour l'œil humain, et le fait que, en lui, toutes les couleurs qui existent peuvent trouver.

La nature électromagnétique n'est pas exclusive à la lumière. C'est l'une des nombreuses autres formes de rayonnement électromagnétique qui existent. Les ondes micro-ondes, la radio, le rayonnement infrarouge, les rayons x, entre autres, sont des formes de rayonnement électromagnétique.

De nombreux chercheurs ont consacré leur vie à comprendre la lumière, à définir leurs caractéristiques et leurs propriétés, et à enquêter sur toutes leurs applications dans la vie.

Galileo Galilei, Olaf Roemer, Isaac Newton, Christian Huygens, Francesco Maria Grimaldi, Thomas Young, Augustin Fresnel, Siméon Denis Poisson et James Maxwell ne sont que quelques-uns des scientifiques qui, à travers l'histoire, ont attribué leurs efforts pour comprendre ce phénomène et reconnaître tous ses ses ses implications.

Caractéristiques principales de la lumière

1- est ondulé et corpusculaire

Lumière polarisée

Ce sont deux grands modèles qui ont été utilisés historiquement pour expliquer quelle est la nature de la lumière.

Après différentes recherches, il a été déterminé que la lumière est en même temps, ondulée (car elle se propage à travers les vagues) et corpusculaire (car elle est formée par de minuscules particules appelées photons).

Différentes expériences dans la région ont annoncé que les deux notions pourraient expliquer les différentes propriétés de la lumière.

Cela conduit à la conclusion que les modèles de vagues et de corpusculaires sont complémentaires, pas exclusifs.

2- Il se propage en ligne droite

La lumière porte une direction droite dans sa propagation. Les ombres générées par la lumière sur son chemin sont des preuves évidentes de cette caractéristique.

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La théorie de la relativité, proposée par Albert Einstein en 1905, a introduit un nouvel élément en déclarant que, dans l'espace-temps, la lumière se déplace dans les courbes lorsqu'il est détourné par des éléments qui se mettent sur leur chemin.

3- Vitesse finie

Lumière ultraviolette

La lumière a une vitesse finie et peut être extrêmement rapide. Dans un vide, il peut passer à environ 300.000 km / s.

Lorsque la portée dans laquelle la lumière se déplace est différente du vide, la vitesse de son déplacement dépendra des conditions de l'environnement qui affectent sa nature électromagnétique.

4- fréquence

Polarisation de la lumière

Les vagues se déplacent en cycles, c'est-à-dire qu'elles passent d'une polarité à l'autre puis reviennent. La caractéristique de fréquence a à voir avec la quantité de cycles qui se produisent dans un certain temps.

C'est la fréquence de la lumière qui détermine le niveau d'énergie d'un corps: plus souvent, une plus grande énergie; fréquence mineure, énergie inférieure.

5- longueur d'onde

Cette fonction a à voir avec la distance entre deux points d'onde consécutifs qui se produisent dans un certain temps.

La valeur de la longueur d'onde est générée à partir de la division entre la vitesse des ondes entre la fréquence: plus la longueur d'onde est courte, la fréquence sera plus élevée; Et plus la longueur d'onde est longue, la fréquence sera plus faible.

6- Absorption

Les plantes sont perçues comme vert car la chlorophylle absorbe principalement la longueur d'onde bleue et rouge et reflète le vert. Néphronus [cc by-sa 4.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 4.0)]

La longueur d'onde et la fréquence permettent aux vagues d'avoir un ton spécifique. Le spectre électromagnétique contient en lui-même toutes les couleurs possibles.

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Les objets absorbent les ondes lumineuses qui les affectent, et celles qui n'absorbent pas sont celles qui sont perçues comme une couleur.

Le spectre électromagnétique a une zone visible pour l'œil humain, et une autre qui n'est pas. Dans la zone visible, qui passe de 700 nanomètres (couleur rouge) à 400 nanomètres (couleur violette), les différentes couleurs peuvent être trouvées. Dans la zone non visible, ils peuvent être trouvés, par exemple, des rayons infrarouges.

7- Réflexion

Cette fonctionnalité a à voir avec le fait que la lumière est capable de changer de direction lorsqu'elle se reflète dans une zone.

Cette propriété indique que, lorsque la lumière affecte un objet de surface lisse, l'angle dans lequel il sera réfléchi correspondra à la même qui avait la foudre de lumière qui a d'abord affecté la surface.

Regarder dans un miroir est l'exemple classique de cette caractéristique: la lumière se reflète dans le miroir et provient de l'image perçue.

8- Réfraction

Effet de la réfraction légère dans un crayon immergé dans un verre plein d'eau. Fontaine. Velual [cc by-sa 4.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 4.0)]

La réfraction de la lumière est liée aux éléments suivants: dans son itinéraire, les ondes lumineuses peuvent traverser parfaitement les surfaces transparentes.

Lorsque cela se produit, la vitesse de déplacement des vagues est réduite et cela génère que la lumière change de direction, ce qui génère un effet de pli.

Un exemple de réfraction de lumière peut être de placer un crayon à l'intérieur d'un verre avec de l'eau: l'effet brisé qui est généré est une conséquence de la réfraction de la lumière.

9- diffraction

Diffraction de la lumière d'un laser infrarouge. Lienzocien [CC BY-SA 4.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 4.0)]

La diffraction légère est le changement de direction des vagues lorsqu'ils passent par des ouvertures, ou lorsqu'ils entourent un obstacle sur leur chemin.

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Ce phénomène se produit dans différents types d'ondes; Par exemple, si les vagues générées par le son sont observées, la diffraction peut être remarquée lorsque les gens sont capables de percevoir un bruit même lorsqu'ils viennent, par exemple, par derrière une rue.

Bien que la lumière se déplace en ligne droite, comme cela a été vu auparavant, la caractéristique de la diffraction peut également y être observée, mais uniquement par rapport aux objets et aux particules avec de très petites longueurs d'onde.

10- dispersion

La dispersion est la capacité de la lumière de la séparation en traversant une surface transparente, et montrant en conséquence toutes les couleurs qui en font partie.

Ce phénomène se produit parce que les longueurs d'onde qui font partie d'un faisceau de lumière sont légèrement différentes les unes des autres; Ensuite, chaque longueur d'onde formera un angle légèrement différent lors du passage d'une surface transparente.

La dispersion est une caractéristique des lumières qui ont plusieurs longueurs d'onde. L'exemple le plus clair de dispersion de la lumière est l'arc-en-ciel.

Les références

  1. "La nature de la lumière" dans le musée virtuel des sciences. Récupéré le 25 juillet 2017 du Virtual Museum of Science: Museum Virtual.CSIC.est.
  2. "Caractéristiques de la lumière" dans les falaises. Récupéré des falaises.com.
  3. "Lumière" dans Britannica Encyclopedia. Récupéré de Britannica.com.
  4. «Couleurs de lumière» (4 avril 2012) dans Science Learning Hub. Récupéré de Science Learning Hub: Scienlan.org.NZ.
  5. "Longueur d'onde" dans l'encyclopédie Britannica. Récupéré de Britannica.com.