rayleigh散射光強度公式
rayleigh散射光強度公式
1.在1871年,瑞利基于深入的研究和反復的計算,提出了著名的瑞利散射光強度公式。2.瑞利的公式解釋了光線在不均勻介質中,如乳狀液和膠體溶液,由于折射率的不均勻性而產生的散射光現象。3.瑞利進一步指出,即便是均勻介質,由于分子質點的熱運動導致分子間位置關系的變化,也會產生分子的散射,即瑞利散射。4.瑞利發現,分子散射光的強度與入射光的頻率(或波長)有關,這一關系被四次冪的瑞利定律所描述。5.在正午時,太陽直射地球表面,太陽光穿過大氣層時,所有波長的光都會受到空氣的散射。波長較長的光散射較少,因此大部分能傳播到地面。6.相反,波長較短的藍光和綠光受到的空氣散射較強,這導致天空呈現出藍色。這是因為短波長的光更容易被散射。
導讀1.在1871年,瑞利基于深入的研究和反復的計算,提出了著名的瑞利散射光強度公式。2.瑞利的公式解釋了光線在不均勻介質中,如乳狀液和膠體溶液,由于折射率的不均勻性而產生的散射光現象。3.瑞利進一步指出,即便是均勻介質,由于分子質點的熱運動導致分子間位置關系的變化,也會產生分子的散射,即瑞利散射。4.瑞利發現,分子散射光的強度與入射光的頻率(或波長)有關,這一關系被四次冪的瑞利定律所描述。5.在正午時,太陽直射地球表面,太陽光穿過大氣層時,所有波長的光都會受到空氣的散射。波長較長的光散射較少,因此大部分能傳播到地面。6.相反,波長較短的藍光和綠光受到的空氣散射較強,這導致天空呈現出藍色。這是因為短波長的光更容易被散射。
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瑞利散射光強度公式的提出與研究:1. 在1871年,瑞利基于深入的研究和反復的計算,提出了著名的瑞利散射光強度公式。2. 瑞利的公式解釋了光線在不均勻介質中,如乳狀液和膠體溶液,由于折射率的不均勻性而產生的散射光現象。3. 瑞利進一步指出,即便是均勻介質,由于分子質點的熱運動導致分子間位置關系的變化,也會產生分子的散射,即瑞利散射。4. 瑞利發現,分子散射光的強度與入射光的頻率(或波長)有關,這一關系被四次冪的瑞利定律所描述。5. 在正午時,太陽直射地球表面,太陽光穿過大氣層時,所有波長的光都會受到空氣的散射。波長較長的光散射較少,因此大部分能傳播到地面。6. 相反,波長較短的藍光和綠光受到的空氣散射較強,這導致天空呈現出藍色。這是因為短波長的光更容易被散射。7. 由于波長較短的光容易被散射,而波長較長的紅光則不易被散射且穿透能力強,因此在大霧天氣中,使用紅光作為指示燈可以提高司機的可見性,從而預防交通事故。
rayleigh散射光強度公式
1.在1871年,瑞利基于深入的研究和反復的計算,提出了著名的瑞利散射光強度公式。2.瑞利的公式解釋了光線在不均勻介質中,如乳狀液和膠體溶液,由于折射率的不均勻性而產生的散射光現象。3.瑞利進一步指出,即便是均勻介質,由于分子質點的熱運動導致分子間位置關系的變化,也會產生分子的散射,即瑞利散射。4.瑞利發現,分子散射光的強度與入射光的頻率(或波長)有關,這一關系被四次冪的瑞利定律所描述。5.在正午時,太陽直射地球表面,太陽光穿過大氣層時,所有波長的光都會受到空氣的散射。波長較長的光散射較少,因此大部分能傳播到地面。6.相反,波長較短的藍光和綠光受到的空氣散射較強,這導致天空呈現出藍色。這是因為短波長的光更容易被散射。
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