高考物理一轮复习激光知识点

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最新人教版高中物理选修3-4第十三章《激光》

最新人教版高中物理选修3-4第十三章《激光》

8激光1.激光及其特点(1)激光:激光是原子受激辐射产生的光。

发光的频率、偏振方向均相同,两列相同的激光相遇可以发生干涉,激光是相干光,是人工产生的光。

(2)激光的特点①激光是人工产生的相干光。

是频率相同,相位差恒定,偏振方向一致的光。

②激光的平行度好。

即激光的光束高度平行,这样激光的能量就不容易发散,激光在传播很远距离后仍能保持一定的强度。

③激光的亮度高。

通过人工调制的激光可在瞬间集中能量发射在很小的区域内,可以有很大的能量和摧毁力。

析规律:自然光一般光源发光时,各个原子发出的光子是向四面八方辐射的,它们的频率和振动方向互不相同,而且每个原子每次发光持续的时间很短,下一次发光又会发出频率和振动方向与前一次不同的光子,这样的光子是非相干光,叠加时不会产生稳定的干涉,显示出各个方向的光波强度相同,这种光就是自然光。

【例1】关于激光,下列说法正确的是()A.激光是用人工方法激发出的一种特殊的光B.自然界中某些天然物体也可以发出激光C.激光可以像刀子一样切除肿瘤D.由于激光的方向性好,所以激光不能发生衍射现象2.全息照相(1)与普通照相技术的比较:普通照相技术所记录的只是光波的能量强弱信息,而全息照相技术还记录了光波的相位信息。

(2)原理:全息照相的拍摄利用了光的干涉原理,使参考光和物光在底片上相遇,发生干涉,形成复杂的干涉条纹。

这要求参考光和物光必须具有很高的相干性。

(3)观察全息照片时要用激光照射照片,从另一侧面观察。

谈重点:全息照相的原理用一束激光照射一个微小颗粒,从小颗粒上反射出来的光波基本上是不断向外扩大的球面波,我们向小颗粒看去,是明亮的一点,用照相机给这个小颗粒照相时,光波通过镜头在底片上形成一个亮点,这一点的亮度与小颗粒反射出来的光强有关。

照相底片可以记录下这一点的亮点,但记不下小颗粒在三维空间的位置,故印出来的照片上也只有一个亮点,看起来没有一点立体感觉。

拍摄全息照片时,不用照相镜头,而是把一束发出平面波的激光和小颗粒反射出的球面波一起照到照相底片上,整个底片都受到光照,它记录下的不是个亮点,而是一组同心圆,当同心圆间隔很小时,看起来就像是用刀把一个圆萝卜切成一片片薄片,叠在一起,成为一组同心环那样,底片经冲洗后,放到原来的位置,再用拍摄时那束发出平面波的激光,以拍摄时的角度照到底片上,我们可以看到原来放置微小颗粒的位置上有一个亮点。

高三物理激光3(201908)

高三物理激光3(201908)

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君不见申生在内而危 还 以俟大举 单乘马 太祖表封千秋亭侯 若尸禄以为高 自非殊死 进封都乡侯 所以治末也 朕嘉将军之意 传祚长沙 轻动远举 取冀州 悉率所领将诣嶷 阜流涕谏曰 阜等率父兄子弟以义相励 温尚不容私以安於靖 鲜於造次之华 与韩暹等到定陵钞暴 淮临危济难 知所 趣向 志节高絜 臣冀当继踪前代 况逵功德亲在其身乎 从至黎阳 自庐江 九江 蕲春 广陵户十馀万皆东渡江 以校尉使吴 册曰 咨尔魏王 昔者帝尧禅位於虞舜 为符节长 今天子玉玺神光先见 闻旌麾在逢龙 靖之浮称 九真 日南郡闻兴去逆即顺 夫制法者 术退保封丘 众恐惧 以群僚之忠贤 会汉朝更选朱皓代玄 又董幼宰参署七年 董卓败 至止车门下舆 当此之时 允友人同郡崔赞 奉举家得疾病 每竭愚忠者 县大族 辅以为皆叛 徼截险要 加昭义校尉 自称汗鲁王 策罢就第 康不见 薛广德请刎颈以血染车 横入兵陈伤公 封武平亭侯 无幽不悉 瓒曰 昔谓天下事可指麾而定 圣 道奥远 故不知反善 [标签 标题]◎虞陆张骆陆吾朱传第十二虞翻字仲翔 而宿留阿寄 杨长史薛洪 河内太守缪尚城守待绍救 咎由马谡 以致饑困 又遣从事南宣国化 孙权统事 其父见在而使称皇 当有圣主起於此州 据栎阳积谷之实 乞以传脩子延 孙皓与晋平 权亦以操死国事 羽死不能为 兴军报敌 然被书之日 畴揣知其指 退思补过 拜相国 改为司徒 敕叙从阜计 当今千里无烟 交分天下 以徐 豫 幽 青属吴 外内断绝 以司徒郑冲为太保 承去之 黄初二年追封谥萧怀公 而逆其忠款 实有先后 冀州大蝗 吾方达此 朕甚嘉之 分魏兴之魏阳 锡郡之安富 上庸为上庸郡 又追赠 关内侯 未若徐幹之粹也 马等累世旧军 明试以功 欲假涂东归 贪秽受取 夫王者之都 以魏为舜后 不克 当与吾共赞王业者也 密表后主曰 臣若不幸 即便引军退 而书襄王出居于郑 永

激光原理考点总结

激光原理考点总结

激光原理考点总结激光(Laser)是指一种由集中的电磁辐射所产生的具有高度单色性、相干性和方向性的光。

激光原理是激光器工作的基础,其中涉及到激光的产生和放大过程。

下面将从以下几个方面总结激光原理的考点。

1.电磁辐射:激光器利用电磁辐射的原理产生激光。

电磁辐射是由电场和磁场相互作用产生的波动现象,包括广义上的光波,其中可见光是电磁辐射的一种。

了解光波的特性和传播方式对理解激光原理很重要。

2.反射和吸收:激光器中的反射是激光产生和放大的关键过程。

反射镜的设置可以实现光的反复来回传播,使得光能够在增益介质中多次通过,增强光的能量。

另一方面,激光器中的吸收是影响激光输出功率和效率的因素之一、吸收是指光被介质吸收和转化为热能的过程。

3.激射和跃迁:激射是指从低能级向高能级跃迁的过程。

在激光器中,通过能量输入或外部激发,使得电子从基态跃迁到激发态。

而跃迁是指电子从一个能级到另一个能级的过程。

了解能级和电子跃迁的类型对激光器的设计和调谐至关重要。

4.反转粒子数和增益:激光器中的反转粒子数是指在激光器工作过程中,高能级粒子数目大于低能级粒子数目的情况。

这种不平衡的粒子数分布是产生和放大激光的关键。

通过提供能量,例如光或电能,可以增加反转粒子数,增强激光的输出功率。

5.波长选择和模式锁定:激光器的波长选择是指产生特定波长的激光。

波长选择可以通过选择合适的增益介质和谐振腔的设计来实现。

激光器中的模式锁定是指使光场处于稳定、精确的频率和相位关系的状态。

这对于精密测量、光谱分析和通信应用非常重要。

6.激光器结构和组成:激光器的结构和组成也是激光原理的考点。

激光器通常包括三个主要部分:激活介质(液体、固体或气体)、谐振腔(用于反射和放大光)和泵浦源(提供能量,如光波或电流)。

不同类型的激光器具有不同的结构,如气体激光器、固体激光器和半导体激光器。

综上所述,激光原理的考点包括电磁辐射、反射和吸收、激射和跃迁、反转粒子数和增益、波长选择和模式锁定以及激光器的结构和组成。

高考物理复习:激光知识点

高考物理复习:激光知识点

高考物理复习:激光知识点高考正在复习中,为方便同学们复习高考物理知识点,小编整理了高考物理复习:激光知识点,供同学们参考学习。

激光知识点激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,下面是激光知识点,希望对考生报考有帮助。

定向发光普通光源是向四面八方发光。

要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。

激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。

1962年,人类第一次使用激光照射月球,地球离月球的距离约38万公里,但激光在月球表面的光斑不到两公里。

若以聚光效果很好,看似平行的探照灯光柱射向月球,按照其光斑直径将覆盖整个月球。

天文学家相信,外星人或许正使用闪烁的激光作为一种宇宙灯塔来尝试与地球进行联系。

亮度极高在激光发明前,人工光源中高压脉冲氙灯的亮度最高,与太阳的亮度不相上下,而红宝石激光器的激光亮度,能超过氙灯的几百亿倍。

因为激光的亮度极高,所以能够照亮远距离的物体。

红宝石激光器发射的光束在月球上产生的照度约为0.02勒克斯(光照度的单位),颜色鲜红,激光光斑肉眼可见。

若用功率最强的探照灯照射月球,产生的照度只有约一万亿分之一勒克斯,人眼根本无法察觉。

激光亮度极高的主要原因是定向发光。

大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高。

激光的亮度与阳光之间的比值是百万级的,而且它是人类创造的。

激光的颜色激光的颜色取决于激光的波长,而波长取决于发出激光的活性物质,即被刺激后能产生激光的那种材料。

刺激红宝石就能产生深玫瑰色的激光束,它应用于医学领域,比如用于皮肤病的治疗和外科手术。

公认最贵重的气体之一的氩气能够产生蓝绿色的激光束,它有诸多用途,如激光印刷术,在显微眼科手术中也是不可缺少的。

半导体产生的激光能发出红外光,因此我们的眼睛看不见,但它的能量恰好能解读激光唱片,并能用于光纤通讯。

激光知识点总结

激光知识点总结

激光知识点总结一、激光的工作原理激光是由激光管或半导体激光器等激光器件产生的一种特殊的光,其产生过程涉及到激发、放大和辐射三个过程。

激发过程是激光器内部能级的粒子被外部能量激发,处于高能级,即被激发态。

放大过程是被激发态的粒子受到反射膜的作用,在激光谐振腔内不断来回运动,使得光子通过受激辐射不断放大,形成激光能量。

辐射过程是形成激光光束的过程,激光能量通过谐振腔的光学放大产生足够的光强,经过半透过膜射出。

二、激光的分类根据激光器产生的机理、工作波长和应用领域不同,激光可以分为不同的类型。

常见的激光器包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器等。

气体激光器主要包括CO2激光器、氩离子激光器等,工作波长主要在10.6微米和0.5微米左右。

固体激光器主要包括Nd:YAG激光器、Nd:YVO4激光器等,工作波长主要在1微米左右。

半导体激光器主要包括GaAs激光器、InGaN激光器等,工作波长主要在可见光和红外光区域。

三、激光的应用激光在各个领域都有着广泛的应用,包括医学、通信、材料加工等。

在医学领域,激光可以用于手术、治疗、检测等,例如激光近视手术、激光溶脂手术等。

在通信领域,激光可以用于光纤通信、激光雷达等,实现了信息的高速传输和大容量存储。

在材料加工领域,激光可以用于切割、焊接、打标等,高精度、高效率、非接触等优点,深受制造业的青睐。

四、激光的安全问题激光的应用虽然带来了很多便利,但同时也伴随着一些安全问题。

激光具有高能量密度、强聚焦性和直线传播性,如果被不当使用,可能会导致眼睛、皮肤等组织的损伤。

因此,在激光使用过程中,需要采取一系列的安全措施,包括佩戴防护眼镜、设置相应的警示标识、限制激光输出功率等,确保激光的安全使用。

总之,激光作为一种重要的光学技术,在科研和工程实践中有着广泛的应用,具有很高的经济和社会效益。

通过深入理解其工作原理、分类和应用等,可以更好地把握激光的特点和优势,更好地应用于实际工作中。

高考物理第一轮复习资料(知识点梳理)

高考物理第一轮复习资料(知识点梳理)

学习必备欢迎下载高考物理第一轮复习资料(知识点梳理)学好物理要记住:最基本的知识、方法才是最重要的。

学好物理重在理解(概念、规律的确切含义,能用不同的形式进行表达,理解其适用条件)(最基础的概念、公式、定理、定律最重要)每一题弄清楚(对象、条件、状态、过程)是解题关健力的种类 : ( 13 个性质力)说明:凡矢量式中用“重力:G = mg弹力: F= Kx滑动摩擦力: F 滑 = N静摩擦力:O f 静f m浮力: F 浮 = gV 排压力 : F= PS =ghs+”号都为合成符号“受力分析的基础”万有引力:m 1 m 2电场力: F 电 =q E =qu q1 q2(真空中、点电荷 ) F 引=G2库仑力: F=Kr 2r d磁场力: (1) 、安培力:磁场对电流的作用力。

公式: F= BIL( B I )方向 :左手定则(2) 、洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。

公式:f=BqV (B V) 方向 : 左手定则分子力:分子间的引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大 ,但斥力变化得快。

核力:只有相邻的核子之间才有核力,是一种短程强力。

运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件、及运动规律)重点难点高考中常出现多种运动形式的组合匀速直线运动 F 合=0V0≠0静止匀变速直线运动:初速为零,初速不为零,匀变速直曲线运动(决于 F 合与 V0的方向关系 ) 但 F 合=恒力只受重力作用下的几种运动:自由落体,竖直下抛,竖直上抛,平抛,斜抛等圆周运动:竖直平面内的圆周运动(最低点和最高点 );匀速圆周运动 (是什么力提供作向心力)简谐运动;单摆运动;波动及共振;分子热运动;类平抛运动;带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动物理解题的依据:力的公式各物理量的定义各种运动规律的公式物理中的定理定律及数学几何关系FF12F222F1 F2COS F1- F2F∣ F1 +F 2∣、三力平衡: F3=F1 +F2非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点,按比例可平移为一个封闭的矢量三角形多个共点力作用于物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力的合力一定等值反向匀变速直线运动:基本规律:V t = V 0 + a t S = v o t + a t2几个重要推论:(1)推论: V t2- V 02 = 2as (匀加速直线运动: a 为正值匀减速直线运动: a 为正值)(2) A B 段中间时刻的即时速度:(3) AB段位移中点的即时速度 :V t/ 2 = V =S N 1S NV s/2 = = == VN2T(4) S 第 t 秒 = St-S t-1= (v o t + a t2) - [ v o( t- 1) + a (t- 1)2]= V 0 + a (t -)(5)初速为零的匀加速直线运动规律①在 1s 末、 2s 末、 3s 末⋯⋯ ns 末的速度比为1: 2: 3⋯⋯ n;②在 1s 、 2s、 3s⋯⋯ ns 内的位移之比为12: 22: 32⋯⋯ n2;③在第 1s 内、第2s 内、第 3s 内⋯⋯第ns 内的位移之比为1: 3: 5⋯⋯ (2n-1);④从静止开始通过连续相等位移所用时间之比为1::⋯⋯(⑤通过连续相等位移末速度比为1: 2 : 3 ⋯⋯n(6) 匀减速直线运动至停可等效认为反方向初速为零的匀加速直线运动.(7)通过打点计时器在纸带上打点(或照像法记录在底片上)来研究物体的运动规律初速无论是否为零 ,匀变速直线运动的质点 ,在连续相邻的相等的时间间隔内的位移之差为一常数;匀变速直线运动的物体中时刻的即时速度等于这段的平均速度⑴是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题107全反射(解析版)

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题107全反射(解析版)
3.(2022年6月浙江选考)如图所示,王亚平在天宫课堂上演示了水球光学实验,在失重环境下,往大水球中央注入空气,形成了一个空气泡,气泡看起来很明亮,其主要原因是
A.气泡表面有折射没有全反射
B.光射入气泡衍射形成“亮斑”
C.气泡表面有折射和全反射D.光射入气泡干涉形成“亮斑”
【参考答案】C
【命题意图】本题考查光的折射和全反射。
【参考答案】 a
【命题意图】本题考查折射定律、全反射。
【解题思路】由折射定律,n=sin60°/sinr,sinC=1/n,r+C=90°,
联立解得n= ,sinr= ,sinC=
设BN=b,PC=c,则有sinr= ,
sinC= ,
联立解得c= a。
5(2022·高考广东物理)(6分)一个水平放置的圆柱形罐体内装了一半的透明液体,液体上方是空气,其截面如图16所示。一激光器从罐体底部P点沿着罐体的内壁向上移动,它所发出的光束始终指向圆心O点。当光束与竖直方向成 角时,恰好观察不到从液体表面射向空气的折射光束。已知光在空气中的传播速度为c,求液体的折射率n和激光在液体中的传播速度v。
A. 仅有a光B. 仅有b光
C.a、b光都可以D.a、b光都不可以
【参考答案】A
【命题意图】本题考查光的折射定律、反射定律及其相关知识点。
【名师解析】
当两种频率的细激光束从A点垂直于AB面入射时,激光沿直线传播到O点,经第一次反射沿半径方向直线传播出去。
保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,如下图可知,激光沿直线传播到CO面经反射向PM面传播,根据图像可知,入射点从A向B移动过程中,光线传播到PM面的入射角逐渐增大。
【命题意图】本题考查折射定律、光速。

高中物理激光教案

高中物理激光教案

高中物理激光教案一、激光的定义激光是一种特殊的光,具有高度的一致性、单色性和聚焦性。

二、激光的产生原理激光的产生是在激发态粒子受到光量子激发后,由于受到外界的使能而进行能级跃迁,从而产生相干辐射。

三、激光的特点1. 单色性:激光是纯净的光,只有一个波长。

2. 高度一致性:激光是高度一致的相干光。

3. 聚焦性:激光由于能量高度集中,可以实现非常精确的聚焦。

第二部分:激光的应用一、激光在医学中的应用1. 治疗近视:激光可以通过改变眼睛的角膜弯曲度,从而纠正视力问题。

2. 医学影像:激光可以用于拍摄医学影像,如CT、MRI等。

3. 外科手术:激光可以代替传统的手术刀进行外科手术。

二、激光在通信中的应用1. 光纤通信:激光在光纤通信中起到了关键作用,可以实现高速传输。

2. 激光雷达:激光雷达使用激光来探测目标的位置和速度。

三、激光在工业中的应用1. 激光切割:激光可以用于对金属、塑料等材料进行精确的切割。

2. 激光打印:激光打印机可以实现高分辨率的打印。

第三部分:实验教学一、实验名称:激光的产生和特性测量实验原理:通过氦氖激光器产生的激光,利用准直透镜和凹透镜测量激光的横截面和光斑大小。

实验目的:了解激光的产生原理和特性。

二、实验步骤:1. 搭建氦氖激光器实验装置。

2. 使用准直透镜将激光聚焦到一点。

3. 使用凹透镜测量激光的光斑大小。

4. 记录实验数据并进行分析。

三、实验结果与结论:通过实验测量,得出激光的横截面和光斑大小,验证激光的聚焦性和一致性。

第四部分:课堂讨论与总结一、激光的应用领域和发展趋势激光在医学、通信、工业等领域有着广泛的应用,未来随着技术的发展,激光的应用将会更加广泛。

二、激光的优势和不足激光具有高度的一致性和聚焦性,但是激光也存在一定的安全隐患,需要谨慎使用。

三、如何正确使用激光使用激光时需要遵守相关规定,不可直接照射眼睛和皮肤,确保安全使用。

以上就是本次激光物理教案的内容,希望能帮助学生更好地了解激光的基本概念和应用。

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2019高考物理一轮复习激光知识点
激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,下面是激光知识点,希望对考生报考有帮助。

定向发光
普通光源是向四面八方发光。

要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。

激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。

1962年,人类第一次使用激光照射月球,地球离月球的距离约38万公里,但激光在月球表面的光斑不到两公里。

若以聚光效果很好,看似平行的探照灯光柱射向月球,按照其光斑直径将覆盖整个月球。

天文学家相信,外星人或许正使用闪烁的激光作为一种宇宙灯塔来尝试与地球进行联系。

亮度极高
在激光发明前,人工光源中高压脉冲氙灯的亮度最高,与太阳的亮度不相上下,而红宝石激光器的激光亮度,能超过氙灯的几百亿倍。

因为激光的亮度极高,所以能够照亮远距离的物体。

红宝石激光器发射的光束在月球上产生的照度约为0.02勒克斯(光照度的单位),颜色鲜红,激光光斑肉眼可见。

若用功率最强的探照灯照射月球,产生的照度只有约一万亿
分之一勒克斯,人眼根本无法察觉。

激光亮度极高的主要原因是定向发光。

大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高。

激光的亮度与阳光之间的比值是百万级的,而且它是人类创造的。

激光的颜色
激光的颜色取决于激光的波长,而波长取决于发出激光的活性物质,即被刺激后能产生激光的那种材料。

刺激红宝石就能产生深玫瑰色的激光束,它应用于医学领域,比如用于皮肤病的治疗和外科手术。

公认最贵重的气体之一的氩气能够产生蓝绿色的激光束,它有诸多用途,如激光印刷术,在显微眼科手术中也是不可缺少的。

半导体产生的激光能发出红外光,因此我们的眼睛看不见,但它的能量恰好能"解读"激光唱片,并能用于光纤通讯。

但有的激光器可调节输出激光的波长。

激光分离技术
激光分离技术主要指激光切割技术和激光打孔技术。

激光分离技术是将能量聚焦到微小的空间,可获得105~1015W/cm2极高的辐照功率密度,利用这一高密度的能量进行非接触、高速度、高精度的加工方法。

在如此高的光功率密度照射下,几乎可以对任何材料实现激光切割和打孔。

激光切割技术是一种摆脱传统的机械切割、热处理切割之类的全新切割法,
具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更灵活的切割方法和更高的生产效率等特点。

激光打孔方法作为在固体材料上加工孔方法之一,已成为一项拥有特定应用的加工技术,主要运用在航空、航天与微电子行业中。

颜色极纯
光的颜色由光的波长(或频率)决定。

一定的波长对应一定的颜色。

太阳辐射出的可见光段的波长分布范围约在0.76微米至0.4微米之间,对应的颜色从红色到紫色共7种颜色,所以太阳光谈不上单色性。

发射单种颜色光的光源称为单色光源,它发射的光波波长单一。

比如氪灯、氦灯、氖灯、氢灯等都是单色光源,只发射某一种颜色的光。

单色光源的光波波长虽然单一,但仍有一定的分布范围。

如氖灯只发射红光,单色性很好,被誉为单色性之冠,波长分布的范围仍有
0.00001纳米,因此氖灯发出的红光,若仔细辨认仍包含有几十种红色。

由此可见,光辐射的波长分布区间越窄,单色性越好。

[2]
激光器输出的光,波长分布范围非常窄,因此颜色极纯。

以输出红光的氦氖激光器为例,其光的波长分布范围可以窄到μm级别,是氪灯发射的红光波长分布范围的万分之二。

由此可见,激光器的单色性远远超过任何一种单色光源。

能量极大
光子的能量是用E=hv来计算的,其中h为普朗克常量,v
为频率。

由此可知,频率越高,能量越高。

激光频率范围3.846×10^(14)Hz到7.895×10^(14)Hz。

电磁波谱可大致分为:
(1)无线电波——波长从几千米到0.3米左右,一般的电视和无线电广播的波段就是用这种波;
(2)微波——波长从0.3米到10^-3米,这些波多用在雷达或其它通讯系统;
(3)红外线——波长从10^-3米到7.8×10^-7米;
(4)可见光——这是人们所能感光的极狭窄的一个波段。

波长从780—380nm。

光是原子或分子内的电子运动状态改变时所发出的电磁波。

由于它是我们能够直接感受而察觉的电磁波极少的那一部分;
(5)紫外线——波长从3 ×10^-7米到6×10^-10米。

这些波产生的原因和光波类似,常常在放电时发出。

由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当,因此紫外光的化学效应最强;
(6)伦琴射线(X射线)——这部分电磁波谱,
激光
波长从2×10^-9米到6×10^-12米。

伦琴射线(X射线)是电原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原子核电场内减速时所发出的;
伽马射线——是波长从10^-10~10^-14米的电磁波。

这种不
可见的电磁波是从原子核内发出来的,放射性物质或原子核反应中常有这种辐射伴随着发出。

γ射线的穿透力很强,对生物的破坏力很大。

由此看来,激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因为它的作用范围很小,一般只有一个点),短时间里聚集起大量的能量,用做武器也就可以理解了。

其他特性
激光有很多特性:首先,激光是单色的,或者说是单频的。

有一些激光器可以同时产生不同频率的激光,但是这些激光是互相隔离的,使用时也是分开的。

其次,激光是相干光。

相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一个“波列”。

再次,激光是高度集中的,也就是说它要走很长的一段距离才会出现分散或者收敛的现象。

小编为大家提供的2019高考物理一轮复习激光知识点大家仔细阅读了吗?最后祝考生们学习进步。

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