光的颜色和波长
可见光的波长与颜色的关系

可见光的波长与颜色的关系可见光是一种电磁辐射,它是我们日常生活中最常接触到的光线。
光线的颜色与光的波长紧密相关。
在这篇文章中,我们将探讨可见光的波长与颜色之间的关系。
首先,让我们来了解一下可见光的波长范围。
可见光的波长范围约为380纳米到750纳米之间。
与高频的紫外线和X射线相比,可见光的波长较长,与低频的红外线和无线电波相比,可见光的波长较短。
这个波长范围正好符合人类眼睛对光线的敏感范围,因此我们能够看到这些光线,并赋予它们各自的颜色。
光的颜色是由其波长决定的。
当光线穿过透明介质时,不同波长的光会以不同的速度传播,使得光线发生折射。
折射现象使得我们能够观察到光的分离和色彩的产生。
一般来说,光的波长越短,其能量越高,我们所认知的颜色也会相应偏蓝。
紫外线的波长比可见光更短,因此它在我们的视觉范围外,无法直接看到。
而在可见光范围内,蓝光颜色呈现出来的波长最短,因此我们会感知到它们更偏向蓝色。
相反地,光的波长越长,其能量越低,我们所认知的颜色也会相应偏红。
红外线的波长比可见光更长,因此也无法直接看到。
而在可见光范围内,红光颜色所呈现的波长最长,因此我们感知到它们更偏向红色。
光的波长在可见光范围内不仅决定了颜色的偏向,还决定了光线的穿透能力。
例如,短波长的光线(例如蓝光)在穿过大气层时会被散射,这就是我们为什么白天的天空是蓝色的原因。
而长波长的光线(例如红光)在穿过大气层时则相对较少散射,这就是我们为什么在日落时能看到红色夕阳的原因。
除了蓝光和红光之外,可见光波长范围内还存在一系列其他颜色。
当光线的波长介于蓝光和红光之间时,我们感知到的颜色将是光谱上的其他颜色,如紫色、绿色、黄色等等。
这些颜色是由混合光线中不同波长的光所组成的。
总而言之,可见光的波长与颜色之间存在着密切关系。
光的波长决定了光线的穿透能力和颜色的偏向。
蓝光波长较短,偏向蓝色,而红光波长较长,偏向红色。
其它颜色则是由混合不同波长的光线所产生的。
光的分类及波长范围

光的分类及波长范围
一、可见光(400-700纳米)
可见光是人类能够直接感知到的光的一种,波长范围约为400-700纳米。
可见光被人眼所接收,经过视网膜中的感光细胞转化为电信号,然后由大脑进行解析和理解。
可见光又可分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,每种颜色对应一定的波长范围。
二、紫外线(10-400纳米)
紫外线是波长小于400纳米的电磁波,对人眼来说是不可见的。
紫外线又可分为紫外A、紫外B和紫外C三个波段。
紫外线在医疗、杀菌、制药等领域有广泛应用,但过量的紫外线对人体有害,容易引发皮肤癌等疾病。
三、红外线(700纳米-1毫米)
红外线是波长大于700纳米的电磁波,也是人眼无法直接感知的。
红外线在红外夜视、遥控器、红外测温等领域有广泛应用。
红外线的热辐射特性使其能够被用于热成像技术,对于检测和测量物体的温度分布十分有用。
四、其他电磁波
除了可见光、紫外线和红外线外,还有其他种类的电磁波。
例如微波、射频波和无线电波等都属于电磁波的范畴。
微波在通信、烹饪、雷达等方面有广泛应用;射频波在电视、广播、无线通信等方面有
广泛应用;无线电波则被广泛用于无线电通信和广播。
光是人类生活中不可或缺的一部分,不同波长的光在各自的领域具有重要的应用价值。
通过对光的分类及波长范围的介绍,我们可以更好地理解和利用光的特性。
希望本文能够为读者对光的了解提供一定的帮助。
七色光的波长范围

七色光的波长范围七色光的波长范围七色光是指太阳光通过三棱镜分解后,形成的七种颜色,分别是红、橙、黄、绿、青、蓝和紫。
每种颜色都有其对应的波长范围。
红光红光的波长范围是从620纳米到750纳米。
在太阳光中,红色是最明亮的颜色之一,也是最容易被人眼所感知的颜色之一。
在自然界中,许多物体都会反射或吸收不同波长的光线,因此我们可以看到不同颜色的物体。
橙光橙光的波长范围是从590纳米到620纳米。
橙色比较暖和和明亮,常用于装饰和艺术设计中。
例如,在食品行业中,使用橙色包装可以增强人们对产品口感和质量的印象。
黄光黄光的波长范围是从570纳米到590纳米。
黄色通常被认为是一种积极向上和快乐的颜色,并经常用在广告宣传中来吸引人们注意力。
同时,在自然界中,黄色也是一种常见的颜色,例如太阳和许多花朵。
绿光绿光的波长范围是从495纳米到570纳米。
绿色是一种非常平静和安宁的颜色,经常在医院和健康设施中使用。
此外,在环境保护和可持续发展方面,绿色也被视为一种象征。
青光青光的波长范围是从450纳米到495纳米。
青色通常被认为是一种清新、年轻和时尚的颜色,并且在设计和装饰中经常使用。
同时,青色还与大自然相关联,例如海洋、天空和草地等。
蓝光蓝光的波长范围是从435纳米到450纳米。
蓝色通常被认为是一种冷静、深思和专注的颜色,并且在商务场合中经常使用。
此外,在医学上,蓝光还可以用于治疗皮肤问题。
紫光紫光的波长范围是从380纳米到435纳米。
紫色通常被认为是神秘、浪漫和富有创造力的颜色,并经常用于艺术和文化设计中。
同时,紫色还与一些高端品牌相关联,例如香水和珠宝。
总结七色光的波长范围从380纳米到750纳米不等。
每种颜色都有其对应的波长范围,并且在不同领域和场合中都有其独特的应用。
了解这些颜色的属性和特点,可以帮助我们更好地理解和使用它们。
如何用波长判断光的颜色

如何用波长判断光的颜色
使用波长可以判断光的颜色,因为不同波长的光会在人眼中产生不同的感知。
光的颜色通常与其波长相关。
人眼对可见光的波长范围是从大约380纳米(紫外线)到约780纳米(红外线)。
在这个范围内,不同波长的光会被眼睛感知为不同的颜色。
下面是一些常见光的波长范围和它们对应颜色的示例:
- 380-450纳米:紫色
- 450-495纳米:蓝色
- 495-570纳米:绿色
- 570-590纳米:黄色
- 590-620纳米:橙色
- 620-780纳米:红色
通过测量光的波长,可以确定光的颜色。
常用的工具包括光谱仪和波长计,它们可以精确测量光的波长,从而确定其颜色。
需要注意的是,以上只是根据波长对光的颜色进行初步判断,实际上人眼对颜色的感知受到多种因素的影响,包括光的亮度、环境条件和个体的视觉差异等。
不同波长光线的颜色

色彩的本质是电磁波。
电磁波由于波长的不同可分为通讯波、红外线、可见光、紫外线、X线、R线和宇宙线等。
其中波长为380—780NM的电磁波为可见光。
可见光透过三棱镜可以呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的光谱。
红色光波最长,640—780NM;紫色光波最短,380—430NM在真空中:*10E-7M红光:7700~6400橙黄光:6400~5800绿光:5800~4950蓝靛光:4950~4400紫光:4400~4000波长为380—780NM的电磁波为可见光。
可见光透过三棱镜可以呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的光谱。
红色光波最长,640—780NM;紫色光波最短,380—430NM。
上网搜索图片;连续光谱。
红640—780NM,橙640—610,黄610—530,绿505—525,蓝505—470,紫470—380。
红640—780NM橙640—610NM黄610—530NM绿505—525NM蓝505—470NM紫470—380NM肉眼看得见的是电磁波中很短的一段,从0.4-0.76微米这部分称为可见光。
可见光经三棱镜分光后,成为一条由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的光带,这光带称为光谱。
其中红光波长最长,紫光波长最短,其它各色光的波长则依次介于其间。
波长长于红光的(>0.76微米)有红外线有无线电波;波长短于紫色光的(<0.4微米)有紫外线可见光波长(4*10-7m----7*10-7m)光色波长λ(nm)代表波长红(Red)780~630700橙(Orange)630~600620黄(Yellow)600~570580绿(Green)570~500550青(Cyan)500~470500蓝(Blue)470~420470紫(Violet)420~380420物体的颜色人们感知的物体颜色涉及到色彩学、光学、化学及生理学等不同学科。
1、光的色学性质1666 年,英国科学家牛顿第一个揭示了光的色学性质和颜色的秘密。
光的颜色与波长

蓝色 475nm - 天青蓝 470nm - 460nm-鲜亮蓝色 450nm - 纯蓝色
蓝紫色 - 深蓝色 430nm - 蓝紫色
紫色 405nm - 纯紫色 400nm - 深紫色
近紫外线光 395nm -带微红的深紫色
光的颜色与相对应的波长:
中红外线红光 4600nm- 1600nm --不可见光
低红外线红光 1300nm - 870nm --不可见光 850nm - 810nm -几乎不可见光,
近红外线光 780nm -当直接观察时可看见一个非常 暗淡的樱桃红色光 770nm -当直接观察时可看见一个深樱 桃红色光 740nm -深樱桃红色光
红色光 700nm - 深红色 660nm - 红色 645nm - 鲜红色 630nm 620nm - 橙红
橙色光 615nm - 红橙色光 610nm - 橙色光 605nm - 琥珀色光
黄色光 590nm - “钠“黄色 585nm - 黄色 575nm - 柠檬黄色/淡绿色
绿色 570nm - 淡青绿色 565nm - 青绿色 555nm 550nm - 鲜绿色 525nm - 纯绿色
UV-A 型紫外线光 370nm -几乎是不可见光,受木质玻璃 滤光时显现出一个暗深紫色。
白光发光二极管有微黄色的到略带紫 色的白光。白光发光二极管的色温范围有低 至 4000°K 到 12000°K。常见的白光发光二 极管通常都是 6500°- 8000°K 范围内。
光的波长与颜色

光的波长与颜色引言光是我们日常生活中不可或缺的一部分。
我们可以通过眼睛感知到光的存在,并且在适当的条件下,我们还可以看到它的颜色。
然而,你是否曾想过为什么不同的光有不同的颜色?这个问题的答案与光的波长有关。
光的波长光是一种电磁辐射,在不同波长的光下,人眼感知到的颜色也不同。
所以,我们可以说光的波长与颜色之间存在着密切的关系。
在电磁波谱中,光波长的测量单位是纳米(nm),其中1纳米等于10的负9次方米。
光的波长范围非常广泛,从无线电波的数千米到伽玛射线的数皮米。
光谱与颜色当光通过物体时,它会被吸收、反射或透射。
这些过程会改变光的波长,导致我们感知到不同的颜色。
通过将光分解成其组成颜色的光谱,我们可以看到不同波长的光对应着不同的颜色。
光谱中的颜色顺序包括红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等。
RGB颜色模型在计算机图形学中,常用的颜色模型是RGB(红色、绿色、蓝色)模型。
RGB模型中的每个颜色通道都是由0到255之间的数字表示的。
通过合理调整红、绿、蓝三个颜色通道的数值,我们可以创建出各种各样的颜色。
光谱对应的颜色下面是一些常见光谱波长对应的颜色:•红光:波长在620nm到740nm之间的光会被人眼感知为红色。
这是波长最长的可见光,因此红光的波长在整个光谱中是最大的。
•橙光:波长在590nm到620nm之间的光会被人眼感知为橙色。
它的波长比红光短一些。
•黄光:波长在570nm到590nm之间的光会被人眼感知为黄色。
黄光的波长比橙光短一些。
•绿光:波长在495nm到570nm之间的光会被人眼感知为绿色。
绿光的波长比黄光短一些。
•蓝光:波长在450nm到495nm之间的光会被人眼感知为蓝色。
蓝光的波长比绿光短一些。
•靛光:波长在435nm到450nm之间的光会被人眼感知为靛色。
靛光的波长比蓝光短一些。
•紫光:波长在380nm到435nm之间的光会被人眼感知为紫色。
紫光的波长最短。
除了上述的常见颜色以外,在光谱中还有许多微妙的颜色变化,这需要更精确的测量和描述。
颜色波长及英文名称

780nm-当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光 ;770nm-当直接观察时可看见一个深樱桃红色光 ;740nm-深樱桃红色光红色光 : 700nm-深红色 ; 660nm-红色 ; 645nm-鲜红色 ; 630nm- 620nm-橙红橙色光 ; 615nm-红橙色光 ; 610nm-橙色光 ; 605nm-琥珀色光黄色光; 590nm-“钠“黄色 585nm-黄色 575nm-柠檬黄色/淡绿色绿色570nm-淡青绿色 565nm-青绿色 555nm-550nm-鲜绿色 525nm-纯绿色蓝绿色; 505nm-青绿色/蓝绿色; 500nm-淡绿青色 ; 495nm-天蓝色蓝色; 475nm-天青蓝 ;470nm-460nm-鲜亮蓝色; 450nm-纯蓝色蓝紫色 ; 444nm-深蓝色 ;430nm-蓝紫色紫色; 405nm-纯紫色 ; 400nm-深紫色橙色 orange 黄色 yellow 深桔黄 deep orange 浅桔黄 light orange; clear orange 柠檬黄 lemon yellow;lemon 玉米黄 maize 橄榄黄 olive yellow 稻草黄 straw yellow 芥末黄 mustard 杏黄 broze yellow 蛋黄 york yellow;egg yellow 藤黄 rattan yellow 象牙黄 nude 日光黄 sunny yellow 土黄 earth yellow ;yellowish brown; 砂黄 sand yellow 金黄 golden yellow;gold 深黄 deep yellow 棕黄 tan 青黄 bluish yellow 灰黄 sallow;grey yellow 米黄 cream 嫩黄 yellow cream 鲜黄 cadmium yellow 鹅黄 light yellow 中黄 midium yellow 浅黄 light yellow ,pale yellow;buff 淡黄 primrose;jasmine绿色 green 豆绿 pea green;bean green 浅豆绿 light bean green; 橄榄绿 olive green;olive 茶绿 tea green; plantation 葱绿 onion green; 苹果绿 apple green 森林绿 forest green 苔藓绿 moss green 草地绿 grass green 灰湖绿 agate green 水晶绿 crystal 玉绿 jade green 石绿 mineral green 松石绿 spearmint ; viridis 孔雀绿 peacock green 墨绿 green black ;jasper 墨玉绿 emerald black 深绿 petrol ;bottle green;Chinese green 暗绿 deep green 青绿 dark green 碧绿 azure green; viridity 蓝绿 blue green 黄绿 yellow green 灰绿 grey green; 褐绿 breen 中绿 medium green;golf green 浅绿 light green 淡绿 pale green靛青 ingigo 蓝色 blue 天蓝 ;蔚蓝 sky blue ; azure 月光蓝 moon blue 海洋蓝 ocean blue 海蓝 sea blue 湖蓝acid blue 深湖蓝 vivid blue 中湖蓝 bright blue 冰雪蓝 ice-snow blue 孔雀蓝 peacock blue 宝石蓝sapphire;jewelry blue 粉末蓝 powder blue 藏蓝 purplish blue ;navy 海军蓝 navy blue 宝蓝 royal blue 墨蓝blue black 紫蓝 purplish blue 浅紫蓝 dutch blue 青蓝 ultramarine 深灰蓝 blue ashes 深蓝 dark blue ; deep blue 鲜蓝 clear blue 中蓝 medium blue 浅蓝 light blue 淡蓝 pale blue ;baby blue紫色 purple ;violet 紫罗兰色 violet 紫水晶色 amethyst 葡萄紫 grape 茄皮紫 wineberry;aubergine 玫瑰紫rose violet 丁香紫 lilac 墨紫 violet black 绛紫 dark reddish purple 暗紫 violet deep;dull purple 乌紫 raisin 蓝紫 royal purple 鲜紫 violet light 深紫 modena 浅紫 grey violet 淡紫 pale purple ;lavender 淡白紫 violet ash 青莲 heliotrope 雪青 lilac 墨绛红 purple black 暗绛红 purple deep 浅绛红 purple light 黑色 black。
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光的颜色和波长
光在传播过程中,遇到障碍物或小孔时,光将偏离直线传播的途径而绕到障碍物后面传播的现象,叫光的衍射。
光的衍射和光的干涉一样证明了光具有波动性。
刀口尺也称作刀口直尺、刀口平尺等。
光隙法是凭借人眼观察通过实际间隙的课件光隙量多少来判断间隙大小的一种基本方法。
光隙法测量是将刀口尺置于被测实际线上并使刀口尺与实际线紧密接触,转动刀口直尺使其位置符合最小条件,然后观察刀口尺与被测线之间的最大光隙,此时的最大光隙即为直线度误差。
当光隙值较大时,可用量块或塞尺测出其值。
光隙值较小时,可通过标准光隙比较来估读光隙值大小。
若间隙大于0.0025mm,则透光颜色为白光;间隙为0.001~0.002mm时,透光颜色为红光;间隙为0.001mm时,透光颜色为蓝光;刀平平尺与被测线间隙小于0.001mm时,透光颜色为紫光;刀口尺与被测线间隙小于0.0005mm时,则不透光。
由此可以判断刀口尺的直线度误差。
光的颜色和它的波长
光的颜色是否可以看见是由它的波长决定的,光的波长是以纳米为单位的也说是十亿分之一米。
发光二极管发出的光几乎都是一致的也就是说它几乎都是在一个波长,发出非常纯的颜色。
以下是光的颜色和它的波长。
中红外线红光
4600nm-1600nm--不可见光
低红外线红光
1300nm-870nm--不可见光850nm-810nm-几乎不可见光
近红外线光
780nm-当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光
770nm-当直接观察时可看见一个深樱桃红色光
740nm-深樱桃红色光
红色光
700nm-深红色660nm-红色645nm-鲜红色630nm- 620nm-橙红
橙色光
615nm-红橙色光610nm-橙色光605nm-琥珀色光
黄色光
590nm-“钠“黄色585nm-黄色575nm-柠檬黄色/淡绿色
绿色
570nm-淡青绿色565nm-青绿色555nm-550nm-鲜绿色525nm-纯绿色蓝绿色(青)
505nm-青绿色/蓝绿色500nm-淡绿青色495nm-天蓝色
蓝色
475nm-天青蓝470nm-460nm-鲜亮蓝色450nm-纯蓝色
蓝紫色
444nm-深蓝色30nm-蓝紫色
紫色
405nm-纯紫色400nm-深紫色
近紫外线光
395nm-带微红的深紫色UV-A型紫外线光
370nm-几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。
白光发光二极管有微黄色的到略带紫色的白光。
白光发光二极管的色温范围有低至4000°K到12000°K。
常见的白光发光二极管通常都是6500°-8000°K范围内。
干涉现象是波动独有的特征,如果光真的是一种波,就必然会观察
到光的干涉现象.1801年,英国物理学家托马斯·杨(1773—1829)在实
验室里成功地观察到了光的干涉.两列或几列光波在空间相遇时相互叠
加,在某些区域始终加强,在另一些区域则始终削弱,形成稳定的强弱
分布的现象。
只有两列光波的频率相同,相位差[3]恒定,振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。
由两个普通独立光源发出的光,不可能具有相同的频率,更不可能存在固定的相差,因此,不能产生干涉现象。