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产生热效应的光波顺序

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问题更新日期:2024-10-18 16:56:38

问题描述

产生热效应的光波顺序希望能解答下
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1.也就是说,当不同波长的光作用在材料上,将部分能量转化为热量时,热量不同,材料的电性能也因温度的变化而不同。

2.光热谱光热谱是指光热效应产生的热能按辐射光波长的分布。光作用于材料并将部分能量转化为热能的现象称为光热效应。

经典理论和量子理论都能解释弱光引起的光热效应。光热效应是指材料受光照射后,光子能量与晶格相互作用,振动增强,温度升高,材料的电学性质因温度的变化而发生变化。

3.利用光热效应的探测器热敏电阻、热电偶、热电堆和热电探测器。

4.红外热效应最强,紫外热效应C=HV。蓝光具有频率高、能量大、穿透力强、被物体吸收的热量少等特点。红光和红外光都有很好的热效应。

当物体被红外光穿透时,物体的分子运动会增强,并放出大量的热量。

5.在电磁光谱中,红外光的范围从波长为7000a(1a0=10-8cm=10-4μm)的红光到波长为0.1cm的微波。红外光具有明显的热效应,可以通过热电偶、光敏电阻或光电管来探测。按波长可分为近红外区0.75-3μm(1μm=10-4cm)、中红外区3-30μm和远红外区30-1000μm三个部分,当紫外到红外波段的电磁辐射作用于物质时,原子质量相对于光子能量过大,存在较大的不稳定性没有明显反应。光只与电子直接相互作用。

因此,材料的光学性质是由价电子的能态(束缚态或自由态)决定的。束缚电子的响应很弱,而自由电子可以通过吸收场的能量来加速。当外场周期性变化时,振荡电子通过再辐射释放吸收的能量,或与材料中的原子频繁碰撞,将能量传递到晶格中。前者被光反射,后者将光能转化为热能。由于波长λ大于原子距离,材料对光的响应可用宏观量来描述,如复折射率=n-iχ。

实部n是普通折射率,消光系数χ是光波的衰减。反射率R和吸收系数α可表示为R=[(n-n0)2χ2]/[(n-n0)2χ2],α=4πχ/λ。

其他回答

产生热效应的光波顺序从七色光比较来看,红橙黄绿蓝靛紫,光波从长到短的变化.红光波长最长,产生的热效应最大,紫光波短.产生的热效应最小。

在以上几种颜色光中,自然是光波越长,产生的热效应也应该越大.所以,红光比蓝光热效应强一些.