光的成像我们知道物体的颜色,是因为太阳光是白光,它包含各种光,物
我们知道物体的颜色,是因为太阳光是白光,它包含各种光,物体反射什么光,物体就是什么颜色,比如红色物体是因为白光照在上面红色光被反射其它光被吸收。绿色物体反射的是绿色光线,黑色物体什么光都被吸收,白色物体什么光都有反射。如果是这样又因为各种光的折射率不一样,我们看玻璃柜里物体,物体的颜色各不一样,同一个物体的不同地方的颜色也不一样,它们发出光线通过玻璃折射后进入人眼,物体的样子和位置也会发生变化。我们在做光路图时总说物体发出一条光线变没有说是什么光线。 比如水中的彩色鱼,身上有红黄白等色斑,这些不同的色斑发
对一般的光学知识学习来说,理解光在通过不同介质界面时出现的现象:反射、折射等现象时,都简略将光源看作是发出单一波长的光,得到光的反射、折射的基本原理,随对光现象的深入学习,才探讨不同波长的光在反射、折射等之间的微小差别;很多情况下,这个差别不是那么明显,例如阳光通过凸透镜汇聚,实际同一透镜对不同颜色的光线来说,焦距有肉眼难以区别的差别,汇聚后聚焦处仍只看到白光一点。随观察技术、手段的提高,观察到色散、干涉等现象,人们才对光的认识逐步加深。 根据折射的分析,即使不同波长的光在通过一块两面完全平行的玻璃时,由色散引发的是不同频率的光线有一定的平移,而这个移动量对一般厚度的玻璃等来说,移动量极小到几乎察觉不到,所以肉眼同样极难观察到由此而产生的变化:实际上,如果一个带圆弧转角的渔缸,在转角处观察缸内彩色金鱼游过转角,可以看到一些变化。 顺便提一句:彩电或彩色发出的色彩,实际由红、蓝、绿三原色组成,屏幕上只有这三色光线,不过由于三色光源之间距离很小,在视觉下几乎等于在同一点上发出,这样不同分量的三原色光线在人眼中被混合感觉出一点七彩的光线,其三原色对应产生的散发偏移的距离较三光源之间的距离更小,所以视觉更不能分辨而已,用放大镜可以清楚的看到荧屏上真实发出的光点。