光的色散知识点

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【高中物理】高中物理知识点:光的色散

【高中物理】高中物理知识点:光的色散

【高中物理】高中物理知识点:光的色散光的颜色:(1)不同颜色的光在同一介质中传播时具有不同的频率、不同的波长和不同的波速(2)光的颜色与频率有关,当光由一种介质进入另一种介质时频率不变,故颜色不变光的色散:1.概念:含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散2.光谱:含有多种颜色的光被分解后,各种颜色的光按其波长有序排列就是光谱3.双缝干涉中的色散:① 通过可知,对于不同波长的光,在屏上同一点相遇时不都是加强的,再由众所周知,不同波长的光形成的干涉条纹的宽度是不同的。

②在用白光做双缝干涉实验时,中央的是白色亮纹,但两侧出现的是彩色条纹,即发生了色散4.薄膜干涉中的色散:①在光的薄膜干涉中,前后表面反射光的路程差由膜的厚度决定,所以薄膜干涉中同一亮纹或同一暗纹出现在膜的厚度相同的地方。

② 肥皂泡的厚度不均匀。

不同颜色的肥皂,不同波长的肥皂,不同颜色的肥皂,不同颜色的肥皂5.单缝衍射中的色散:在单缝衍射中,形成的衍射条纹的宽度与狭缝宽度和入射光波的波长有关。

当器件不变时,入射光波的波长越长,形成的衍射条纹越宽。

因此,当白光入射时,由各种单色光形成的衍射条纹具有不同的宽度,并且会出现彩色条纹和色散6.折射中的色散:①②棱镜使光发生色散的原因是不同频率的光对同种介质的折射率不同,通过棱镜的偏折程度不同。

同种材料对紫光的折射率最大,对红光的折射率最小7.色散的含义:它表明白光是由各种单色光组成的多色光涉及色散的综合问题的解法:无论是以折射中的色散为背景,还是以干涉和衍射中的色散为背景,都必须首先确定给定现象中不同单色光的波长关系(或频率系统),然后将其组合来判定单色光的传播速度、临界角、干涉条纹宽度、光子能量等问题。

其中关键的一点还有需熟记单色光的波长与折射率(或波速)的定性关系。

八年级光的色散的知识点

八年级光的色散的知识点

八年级光的色散的知识点光的色散是指光经过某些介质时,由于不同色光在介质中的传播速度不同,使它们偏离原先的方向,并发生了分散现象。

这种现象在日常生活中非常普遍,比如水中的光线变形、彩虹的形成等。

一、光的折射在介质边界处,光线会发生折射。

当光线从光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角;反之,光线从光疏介质进入光密介质时,折射角小于入射角。

这就是著名的斯涅尔定律。

二、光的反射光线碰到镜面后会反射,反射角等于入射角。

这就是光的反射定律。

在实际应用中,由于反射角度的改变可以使得光线对准不同的位置,因此可以将反射用于望远镜、显微镜等光学仪器。

三、光的色散光的色散是指不同频率的光在介质中传播速度不同,导致光线偏离原本的方向。

光的色散在自然现象中十分常见,比如彩虹就是由于光在水滴中的色散而产生的。

此外,人类也可以利用光的色散来进行物质的分析,比如光谱分析法就是一种常见的分析方法。

四、光的折射率光线经过介质时,传播速度与真空中的传播速度不同,介质与真空的相对传播速度比称为折射率。

不同介质的折射率不同,这使得光在不同介质中的传播会产生折射、反射、色散等现象。

五、折射率与角度相关折射角与入射角的关系,即斯涅尔定律,已经在本文第一部分中介绍过。

当折射率为正时,入射角度与折射角度在同一侧;当折射率为负时,入射角度与折射角度在相反的两侧。

六、总反射角当光线从折射率较高的介质射入折射率较低的介质中,如果入射角度大于一定角度,就不会折射,而是全部被反射回去。

这个角度就叫做“临界角”,而临界角对应的入射角就称为总反射角。

这在光学通信中非常重要,因为光纤的数据传输就是靠着总反射实现的。

总结光学是一门十分重要的科学,它不仅能帮助我们解释很多自然现象,还有许多实际应用。

希望本文对八年级学生们学习光的色散有所帮助。

初二光的色散知识点

初二光的色散知识点

初二光的色散知识点
初二光的色散知识点如下:
1. 光的色散是复色光分解为单色光而形成光谱的现象。

2. 色散可以利用棱镜或光栅等作用为色散系统的仪器来实现。

例如,复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱。

3. 光的色散分为正常色散和反常色散。

随着光频率升高介质折射率增大的色散称为正常色散。

当光线照射在某些物质上,其折射率随光的波长而变化的规律在某些波长范围内发生反常的现象叫做反常色散。

4. 光的色散能够给人们带来美丽的彩虹,但是如果色散发生在光通信系统中,就没有那么美好了。

以上内容仅供参考,如需更全面准确的信息,可以查阅初二物理教材或者咨询物理老师。

八年级光的色散知识点

八年级光的色散知识点

八年级光的色散知识点
光的色散是指光线从一种透明介质射入另一种透明介质时分离成不同颜色的现象。

在光学中,光的色散通常分为色散现象和色散体系两个方面。

下文将详细介绍光的色散的相关知识点。

一、色散现象
当光线从一种介质射入另一种介质时,由于两种介质的折射率不同,不同波长的光在两种介质的传播速度不同,经过折射后会发生分离现象。

这种现象被称为色散现象。

色散现象的原因是由于光的波长不同,所以速度也不同。

二、光的折射
光在两种介质的界面上的折射规律是“入射角等于反射角”,而折射角则由折射率比来表示。

根据折射率不同会出现“桥式”、“鱼眼式”等不同形状的光的折射现象。

三、折射率与颜色
不同颜色的光在折射时会发生分离,并表现出不同的折射特性。

由于不同波长的光在介质中的折射率不同,所以波长越长的光,
折射率就越小,波长越短的光,折射率就越大。

所以折射率大小
与光的颜色呈反比例关系。

四、色散体系
色散体系是指将几种颜色的光按照波长递增的顺序分散出来的
体系。

根据光的波长的不同,分别有正常色散体系和反常色散体系。

正常色散体系是指介质的折射率随着波长的增加而减小,即红
色的光折射率最小,蓝紫色光折射率最大,分散角逐渐增大。

反常色散体系则是介质的折射率随着波长的增加而增大,即红
色的光折射率最大,蓝紫色光折射率最小,分散角逐渐减小。

总之,光的色散知识点非常广泛,希望本文的介绍能够帮助读
者更加深入地了解光的色散的相关知识点。

光的色散知识点

光的色散知识点

光的色散知识点光是我们日常生活中不可或缺的一部分,它通过色彩、亮度和光线的弯曲等方式将世界展现在我们眼前。

而在光的物理特性中,色散是一个非常有趣且关键的现象。

在这篇文章中,我将向大家介绍一些关于光的色散知识点。

1. 什么是色散?色散是指光线在通过介质时,由于不同波长的光的折射率不同而引起的光的色彩分散现象。

简单来说,它是将光中包含的不同波长的光线分开的过程。

2. 色散的原理色散的原理基于光在物质中传播时与物质相互作用的特性。

光线在不同介质中传播时会发生折射和反射。

而介质的折射率取决于光线的波长,所以不同波长的光线在通过介质时会有不同的折射程度。

这就是导致色散现象发生的原理。

3. 颜色与波长在介绍色散的过程中,我们不可避免地要谈到颜色与波长的关系。

光的波长决定了我们所看到的光的颜色。

在可见光的频谱中,波长较短的光线对应蓝色,波长较长的光线对应红色。

所以当光线通过介质时,波长不同的光线将在不同的程度下发生色散,我们才看到了七彩的光谱。

4. 折射角和色散在通过透明介质的过程中,光线的折射角取决于光的入射角和介质的折射率。

由于不同波长的光线在介质中传播时会有不同的折射率,所以它们会在通过介质时产生不同的折射角。

这导致不同波长的光线分散成不同的方向,从而形成彩虹色的光谱。

5. 色散的应用除了在自然界中,我们也可以在科学和技术领域中看到色散的应用。

其中一个常见的应用是分光仪。

分光仪使用色散原理将光线分成不同的波长,从而帮助我们研究物质的性质。

此外,很多光学仪器都利用了色散的特性,比如望远镜和摄影机等。

6. 色散的类型在光的色散中,我们经常提到的是棱镜色散。

它是通过将光线通过一个三角形棱镜或三棱镜来实现的。

棱镜中的光线由于不同的折射率而发生色散。

此外,还有色散棱镜、光纤色散等其他形式的色散。

7. 色散的影响色散不仅给我们带来了美丽的彩虹,还在一些情况下对视觉感受产生了一定的影响。

例如,在光学镜头中,色散可能会导致不同波长的光线无法聚焦在同一个点上,从而影响图像的清晰度。

光的色散知识点总结

光的色散知识点总结

光的色散知识点总结光的色散是光线经过不同介质时,不同波长的光线以不同的方式传播,导致波长不同的光线被分开的现象。

在自然界中,当光线通过介质时,不同波长的光线以不同的速度传播,产生折射、反射和散射等现象,导致光的色散现象。

光的色散是由于介质对光的折射率是波长的函数,不同波长的光线被折射的程度不同所导致的。

光的色散可以分为两种类型:正色散和负色散。

正色散是指随着波长的增加,光线的折射率也随之增加,导致长波长的光线折射角度小于短波长的光线,使得光被分开成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种颜色。

而负色散则是指随着波长的增加,光线的折射率减小,导致长波长的光线折射角度大于短波长的光线,使得光线被分散成紫、蓝、绿、黄、橙、红等颜色。

光的色散在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。

在自然界中,光的色散使得天空呈现出蔚蓝色,日出和日落时呈现出红色。

在人类社会中,光的色散被广泛应用于光学仪器和光学设备中,如光谱仪、光栅、衍射光栅、光学棱镜等,以及激光技术、通信技术、成像技术等领域。

光的色散现象在光学仪器和光学设备中有着重要的应用。

光谱仪是利用光的色散原理,将可见光线分散成不同波长的光线,进而测量物质在不同波长下的吸收、发射或散射光线的强度和频率,从而得到物质的光谱信息。

光栅是利用光的色散原理,将光线分散成不同波长的光线,然后通过光检测器进行检测和分析,从而得到光的波长和频率信息。

衍射光栅是利用光的色散原理,通过将光线分散成不同波长的光线,利用衍射相干的原理,进行光束的分解和重组,从而实现光的波长分析和光的频率测量。

光的色散现象也被广泛应用于激光技术、通信技术和成像技术中。

在激光技术中,光的色散被应用于激光光谱分析、激光干涉测量、激光全息成像等领域。

在通信技术中,光的色散被应用于光纤通信、光子学设备和光学器件中,实现光信号的调制、解调和传输。

在成像技术中,光的色散被应用于光学显微镜、激光扫描显微镜、超分辨率成像等领域,实现对微小生物、分子或原子结构的观察和分析。

光的色散知识点

光的色散知识点

光的色散知识点
什么是光的色散?
光的色散是指当光线通过透明介质时,由于介质的折射率随光
的波长变化而变化,而导致光线被分离成不同波长的颜色的现象。

光的色散是物理光学中的重要概念。

色散的原因
色散的主要原因是不同波长的光在介质中传播速度不同。

根据
光的折射定律,光在不同介质中的传播速度和方向都会发生改变。

而折射率与光的波长相关,不同波长的光在介质中的折射率也不同,因此产生了色散现象。

色散的类型
色散可以分为两种类型:正常色散和反常色散。

- 正常色散:当介质的折射率随着波长的增加而增加时,就发
生了正常色散。

例如,水和玻璃对白光的折射就是正常色散的例子。

- 反常色散:当介质的折射率随着波长的增加而减小时,就发
生了反常色散。

这种情况在某些特殊的介质中可以观察到,例如在
具有特定波长范围的材料中。

彩虹的形成
彩虹是光的色散现象的经典例子。

当阳光通过空气中的水蒸气
形成的水滴时,光在水滴中发生折射,然后被反射和折射多次,最
终形成一条圆弧形的光谱。

不同波长的光被分离出来,形成了七种
颜色的彩虹。

应用领域
光的色散在许多领域具有重要的应用,例如光学仪器、光纤通信、光谱分析等。

理解光的色散现象可以帮助我们更好地设计和利
用光学器件,同时也有助于研究光的性质和行为。

以上就是关于光的色散知识点的简要介绍。

希望对您有所帮助!。

初二上册物理光的色散知识点复习

初二上册物理光的色散知识点复习

初二上册物理光的色散知识点复习
人教版初二上册物理光的色散知识点复习
一、色散
1、太阳光是白光,经过三棱镜后,被分解成各种颜色的光的现象叫做色散;如彩虹的形成。

2、光的色散是由于不同色光的折射角不同造成的,白光是由各种色光混合而成的,经三棱镜折射后,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,按此顺序排列形成太阳光谱。

二、色光的混合
1、把红、绿、蓝三种色光按不同比例混合可产生各种颜色的光,这个现象叫做色光的混合;也因此把红、绿、蓝三种色光叫做色光的三原色。

如彩色电视机的彩色画面的形成。

2、红、绿、蓝三种色光等比例混合可得到白光。

三、看不见的光
1、把红光以外的辐射叫做红外线;一切物体都在不停地向外辐射红外线,物体温度越高辐射的红外线越强,物体吸收红外线后温度会升高;
2、应用:“热谱图”查病,红外线夜视仪,红外线遥控,红外线取暖,红外线烤箱等。

3、在光谱上,把紫端以外看不见的光叫做紫外线;高温物体,如太阳、弧光灯、和其它炽热物体发出的光中都有紫外线。

4、紫外线生理作用强,能杀菌,适当照射有助于人体合成维D以保健康,过量照射有损健康;紫外线还有荧光效应,常用作防伪。

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光的色散1.色散:白光分解成多种色光的现象。

2.光的色散现象:一束太阳光通过三棱镜,被分解成七种色光的现象叫光的色散,这七种色光从上至下依次排列为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(如图甲所示)。

同理,被分解后的色光也可以混合在一起成为白光(如图乙所示)。

光的三原色及色光的混合1.色光的三原色:红、绿、蓝三种色光是光的三原色。

2.色光的混合:红、绿、蓝三种色光中,任何一种色光都不能由另外两种色光合成。

但红、绿、蓝三种色光却能够合成出自然界绝大多数色光来,只要适当调配它们之间的比例即可。

色光的合成在科学技术中普遍应用,彩色电视机就是一例。

它的荧光屏上出现的彩色画面,是由红、绿、蓝三原色色点组成的。

显像管内电子枪射出的三个电子束,它们分别射到屏上显不出红、绿、蓝色的荧光点上,通过分别控制三个电子束的强度,可以改变三色荧光点的亮度。

由于这些色点很小又靠得很近,人眼无法分辨开来,看到的是三个色点的复合.即合成的颜色。

如图所示,适当的红光和绿光能合成黄光;适当的绿光和蓝光能合成青光;适当的蓝光和红光能合成品红色的光;而适当的红、绿、蓝三色光能合成白光。

因此红、绿、蓝三种色光被称为色光的“三原色。

”物体的颜色:在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收,不同物体,对不同颜色的光反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。

光的色散现象得出的两个结论:第一,白光不是单色的,而是由各种单色光组成的复色光;第二,不同的单色光通过棱镜时偏折的程度是不同的,红光的偏折程度最小,紫光的偏折程度最大。

色光的混合:不能简单地认为色光的混合是光的色散的逆过程。

例如:红光和绿光能混合成黄光,但黄光仍为单色光,它通过三棱镜时并不能分散成红光和绿光。

物体的颜色:由它所反射或透射的光的颜色所决定。

1.透明物体的颜色由通过它的色光决定在光的色散实验中,如果在白屏前放置一块红色玻璃,则白屏上的其他颜色的光消失,只能留下红色,说明其他色光都被红玻璃吸收了,只能让红光通过,如图所示。

如果放置一块蓝玻璃,则白屏上呈现蓝色。

2.不透明物体的颜色由它反射的色光决定在光的色散实验中,如果把一张红纸贴在白屏上,则在红纸上看不到彩色光带,只有被红光照射的地方是亮的,其他地方是暗的;如果把绿纸贴在白屏上,则只有绿光照射的地方是亮的,其他地方是暗的,如图所示。

规律总结:如果物体是不透明的,黑色的物体会吸收所有色光,白色物体会反射所有色光,其他颜色的物体只反射与它颜色相同的光。

如红光照蓝裙子,蓝裙子只反射蓝光,红光被吸收,没有光进入我们的眼睛,感觉它呈黑色。

实验法研究透明物体和不透明物体的颜色:1.透明物体的颜色是由它透过的色光决定的。

2.不透明物体的颜色南它反射的色光决定。

3.如果在屏上贴一张黑纸,不论由什么颜色的光照射,其均为黑,这表明黑色物体吸收各种颜色的光;如果在屏上贴一张白纸,在白纸上能看到各种色光,表明白色物体反射各种色光,即红光照射到白纸上呈红色,黄光照射到白纸上呈黄色等。

颜料的三原色、颜料的混合:1.颜料的三原色:颜料的三原色是红、黄、蓝,这三种颜料按一定比例混合,能调出各种不同的颜色。

2.颜料的混合:颜料与色光不同,颜料本身不发光,我们看到颜料的色彩是颜料所反射的色光,同时吸收了其他的光。

颜料不同,所反射的光不同。

两种颜料混合后会反射第三种色光,而不是原来两种颜料反射光的混合。

所以,颜料的混合原理是:两种颜料混合色是它们都能反射的色光,其余的色光都被这两种颜料吸收掉了。

在印刷行业,就是用红、黄、蓝三种颜料来调出各种色彩,在绘画技术上也是应用红、黄、蓝来调色的。

如图所示。

口注意各种颜料主要反射与它颜色相同的色光,同时也反射光谱中跟它相邻的色光。

3.颜料的三原色和色光的三原色不同(1)色光的三原色:红、绿、蓝。

颜料的三原色:红、黄、蓝。

(2)混合规律也不同。

色光的三原色混合后为白色,颜料的三原色混合后为黑色。

(3)它们的混合原理不同。

颜料的混合原理是:两种颜料混合色是它们都能反射的色光,其余的色光都被这两种颜料吸收掉了。

色光的混合原理是:两种色光混合后使眼睛感觉到产生了另一种颜色。

冷色与暖色:不同的色彩搭配,不仅给人美感,而且使人产生联想。

如黄、橙、红属于暖鱼,让人想到火与太阳;绿、蓝、紫属于!丝,使人想到草地、水等。

单色光与复色光:1.单色光:一般把红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等颜色的光称为单色光。

2.复色光:由单色光混合成的光称为复色光。

大海为什么是蓝色的:太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成,当太阳光照射到大海上时,蓝光、紫光大部分被散射,且蓝光部分多,所以大海看上去是碧蓝的。

红光是可见光中波长最长的,在红光波长之上的射线,肉眼无法识别,就是红外线。

可以用仪器探测出来,一切物体都向外辐射红外线,程度不同,可以通过这个方法在黑暗中识别生物和环境。

紫光是可见光中波长最短的,比紫光波长更短的射线是紫外线。

肉眼也无法识别。

第一单元知识点总结1.《春》朱自清一、作者介绍朱自清(1898—1948),字佩弦,号秋实,后改名自清,是中国现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。

代表作诗文集《踪迹》,散文集有《背影》《欧游杂记》《你我》,散文代表作有《荷塘月色》《绿》《背影》等。

二、词语积累嗡(wēng)朗润(lǎng rùn)酝酿(yùn niàng)卖弄(màinòng)喉咙(hóu lóng)应和(yìng hè)嘹亮(liáo liàng)烘托(hōng tuō)静默(jìng mò)风筝(fēng zhēng)抖擞(dǒu sǒu)健壮(jiàn zhuàng)宛转(wǎn zhuǎn)蓑(suō)笠( lì ) 繁花嫩叶(fán huā nèn yè)黄晕(yùn)呼朋引伴(hū péng yǐn bàn)花枝招展(huā zhī zhāo zhǎn)三、文本研读1、理清文章思路:第一部分(1)盼春(反复和拟人的修辞)第二部分(2-7)绘春(春草图,春花图,春风图,春雨图,迎春图)第三部分(8-10)赞春(三个比喻)新、美、力2、盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

第一段的作用是什么?用了什么修辞?开篇点题,总领全文,奠定了全文清新活泼的感情基调。

运用了反复和拟人的修辞,表现了对春天到来的急切盼望和喜悦之情。

3、一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。

拟人。

总写春回大地,万物复苏的情景。

4、小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

运用拟人的修辞手法。

“偷偷地”“钻”写出了小草破土而出的挤劲,写出不经意之间,春草已悄然而出的情景和作者的惊喜之感。

“嫩嫩的”写质地,“绿绿的”写颜色,准确地写出了春草“新”的特点。

5、坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,赛几趟跑,捉几回迷藏。

六个动词的连用,表现了人们在草地上的活动和感受,侧面写出了春草勃发给人们带来的欢乐。

6、你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿拟人。

写出了春花争春比美、竟相开放、互不相让的动态。

7、红的像火,粉的像霞,白的像雪。

比喻、排比。

写出了春花争艳,万紫千红的景象。

8、花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。

“甜”从味觉上写出了花的香味儿。

想象,由实写到虚写,由眼前的春花想到秋实。

9、花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去。

这一句从侧面衬托出春花的竟相开放,万紫千红,香味浓郁。

“闹”改为“飞”好不好,为什么?不好。

因为“闹”自中不仅有嗡嗡的声响,而且呈现出一派喧闹沸腾的景象;如果用“飞”字,则无声无息,只能表现飞时的形态,而不能表现声响和景象。

10、散在草丛里,像眼睛,像星星,还眨呀眨的。

比喻、拟人。

生动形象地写出了野花多而明艳的特点。

11、“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。

引用、比喻和拟人的修辞手法,突出春风和煦的特点。

“抚摸”一词巧妙地表达了春风的温暖和柔情。

这是从触觉的角度写春风的柔和。

吹面不寒杨柳风:出处南宋的志南和尚《绝句》:古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

12、作者分别从什么角度观察描写春风的,写出春风的什么特点?从触觉、嗅觉、听觉的角度写出春风的和煦、芳香、悦耳,将春风写得形、声、味俱全。

13、“呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙”一句中“卖弄”指有意识显示、炫耀,语含贬义,用在这里恰当吗?恰当,文中贬词褒用,从听觉角度生动地描绘出鸟儿在和煦的春风中尽情鸣叫的可爱情态。

14、“看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。

”比喻。

写出春雨的细密、闪烁、绵长的特点。

“斜织”“薄烟”形象的写出了轻盈、迷蒙的特点。

15、树叶儿却绿得发亮,小草儿也青得逼你的眼。

写出雨中植物新而亮的特点,“逼你的眼”突出草之青,激发读者的想象。

写出一句能表现春雨这种特征的诗句。

“随风潜入夜,润物细无声。

”16、傍晚时候,上灯了,一点点黄晕的光,烘托出一片安静而和平的夜。

在乡下,小路上,石桥边,有撑起伞慢慢走着的人;地里还有工作的农民,披着蓑戴着笠。

他们的房屋,稀稀疏疏的,在雨里静默着。

这三句将视线由植物转到人,从白天写到傍晚。

动静结合,有动景,有静景。

“静默”一词最妙,运用拟人修辞,烘托出春雨中安静和平的气氛,营造了一种妙不可言的意境。

17、“一年之计在于春”——“一日之计在于晨”这句俗语激励人们抓紧大好春光,努力工作,奋发向上。

18、赞春的三个比喻句分别写出春天新、美、力的特点。

这三个比喻句的顺序能否调换?为什么?不能。

这三句的顺序,从“娃娃”到“小姑娘”再到“青年”形象地表现了春天的成长进程,所以不能调换。

四、中心思想这是一篇优美的写景抒情散文,描绘了大地春回、生机勃发的动人景象。

通过春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图五幅主要图画,赞美春的活力带给人以希望和力量表达了作者热爱生活、积极进取、奋发向上的精神风貌。

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