可視光の波長とその計算

問題を排除するために楽器を試してください





科学者「アイザックニュートン卿」は、数学者、神学者、作家、物理学者、天文学者です。彼は、これまでで最も重要な科学者の1人として広く認識されています。彼は科学革命の主役です。彼は、プリズムを透過して光線を生成する太陽からの可視光をチェックした最初の人でした。このビームは、VIBGYOR(バイオレット、インディゴ、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)のようなさまざまな色に分けることができます。の特定のセクション内で発生します 電磁スペクトル 光として知られています。一般に、光という用語は可視光を指し、人間の目に見えます。実験的に、光速は真空中で299,792、458 m /秒または3X108m /秒であることがわかります。この記事では、可視光の波長とその働きの概要を説明します

可視光の波長はどれくらいですか?

電磁スペクトルの特定のセクション内で電磁放射が発生する場合、光と呼ばれます。一般に、光という用語は可視光を指し、人間の目に見えます。実験的に、光速は真空中で299,792、458 m /秒または3X108m /秒であることがわかります。物理学では、波長の電磁放射が光という用語を指すことがあります。ラジオ、ガンマ、など、さまざまな種類の放射線が利用可能です。 電子レンジ 、およびX線。これらはすべて光の形であり、これを研究することを光学と呼びます。光は直線ではなく、横波の形で伝わることがわかっています。これらの波には、連続する谷と山が含まれます。波長は、2つの山と谷の間の距離として定義できます。波長の単位はマイクロメートルまたはナノメートルです。波長の記号は「λ」です。




波長

波長

の分類 電磁 波は周波数に基づいて、そうでなければ波長に基づいて行うことができます。可視光の波長範囲は400ナノメートルから700ナノメートルの範囲です。完全な電磁スペクトルでは、光はごく一部しか占めていません。高周波と短波長の電磁波のような波には、UV、ガンマ、X線などのさまざまな光線が含まれます。同様に、より少ない周波数と長波長を使用する電磁波には、マイクロ波が含まれます。 IR 、テレビや電波。



  • ガンマ線の場合、周波数範囲は1020〜1024、波長範囲は10〜12mです。
  • X線の場合、周波数範囲は1017〜1020で、波長範囲は1 nm〜1pmです。
  • UV線の場合、周波数範囲は1015〜1017で、波長範囲は400 nm〜1nmです。
  • 可視光線の場合、周波数範囲は4〜7.5X1014で、波長範囲は750 nm〜400n未満です。
  • 近赤外線の場合、周波数範囲は1 * 1014 – 4 * 1014で、波長範囲は2.5μm– 750nm未満です。
  • IR光線の場合、周波数範囲は1013〜1014で、波長範囲は2.5μm〜2.5μmです。
  • マイクロ波光線の場合、周波数範囲は3 * 1011〜1013で、波長範囲は1mm〜25μm未満です。
  • 電波の場合、周波数範囲は1mmです。

可視スペクトルとは何ですか?

可視スペクトルは電磁波の可視領域であり、人間の目には目立ちます。電磁スペクトルの可視スペクトルの範囲は、IRの領域から紫外線までの範囲です。光スペクトルの検出範囲は、400nmから700nmの範囲です。この範囲を超えると、人間の目は電磁波を観測できなくなります。しかし、これらの波は、各色に異なる波長が含まれている場合はどこでも、虹色のように観察できます。

電磁スペクトル

電磁スペクトル

  • 赤色の場合、波長範囲は750〜610 nm、周波数範囲は480〜405THzです。
  • オレンジ色の場合、波長範囲は610〜590 nm、周波数範囲は510〜480THzです。
  • 黄色の場合、波長範囲は590〜570 nm、周波数範囲は530〜510THzです。
  • 緑色の場合、波長範囲は570〜500 nm、周波数範囲は580〜530THzです。
  • 青色の場合、波長範囲は500〜450 nm、周波数範囲は670〜600THzです。
  • インディゴカラーの場合、波長範囲は450〜425 nm、周波数範囲は600〜700THzです。
  • 紫色の場合、波長範囲は425〜400 nm、周波数範囲は700〜790THzです。

光の波長はどのように計算されますか?

光が粒子や波のような性質を持っている場合、それは2つの方程式で表すことができます。

V =λ* f
E = h * f


どこ、

光の速度は「V」、光の波長は「λ」、光の周波数は「f」、光波のエネルギーは「E」、プランク定数は「h」です。

プランク定数の値は6.64×10-34j /秒です。

ここで、上記の式は波の光の性質を指定します。

ここで、上記の最初の方程式は光の波の性質を示し、上記の2番目の方程式は光の正確な性質を示します。

問題の例

可視光の波長は次のように計算できます。周波数値はf = 6.24×1014Hzです。

周波数f = 6.24×1014Hzの値がわかっています。

光速v = 3×108m /秒

光の波長式によるとλ=ν* f

λ=(3×10^ 8 /1)* 06.24×1014

λ= 4.80 x 10−7

したがって、これはすべてについてです 可視光の波長 。以上の情報から、最終的に、これらの光波は目に見える電磁波であると結論付けることができます。これらの光波の波長は400nmから720nmの範囲であり、「λ」で示されますが、これらの光波の周波数は400THzから789THzの範囲です。ここで、1THzの値は1012Hzに等しくなります。可視光の用途は主に 衛星 、分光光度計、および虹。