교육 :과학

파장은 무엇을 의미합니까?

탄성 매체에서 진동하는 몸체는 한 지점에서 다른 지점으로 전달되는 외란을 만들어 내며 파도라고합니다. 이것은 특정 속도로 발생하며, 이는 확산 속도로 간주됩니다. 즉, 그것은 단위 시간 길이의 파도의 어느 지점에서 이동 한 거리를 특징 짓는 양입니다.

파가 하나의 축 (예 : 수평)을 따라 움직 이도록하십시오. 그 모양은 일정 시간 후에 공간에서 반복됩니다. 즉, 전파 프로필은 전파 길이를 따라 일정한 속도의 속도로 이동합니다. 진동 의 주기에 해당하는 시간 동안, 그 정면은 파장이라고 불리는 거리만큼 이동합니다.

파장은 진동의주기와 동일한 시간 동안 정면을 따라 "달리는"거리와 같습니다. 명확하게하기 위해, 일반적으로 그림에 묘사되어있는 형태의 웨이브를 상상해보십시오. 우리는 모두 바다 물결 이 어떻게 보는지 기억합니다 . 바람은 그들을 바다를 따라 쫓아 가고, 각 파도는 항상 움직이며 서로 따라가는 볏 (최대 점)과 최저점 (최소)을가집니다. 한 단계에있는 점들은 두 개의 인접한 능선의 정점 (능선이 동일한 높이를 갖고 운동이 일정한 속도로 발생한다고 가정) 또는 인접한 파도의 두 개의 가장 낮은 점입니다. 파장은 이러한 점 (두 개의 인접한 융선) 사이의 거리에 불과합니다.

파도의 형태로 열, 빛, 소리 의 모든 종류의 에너지 를 전파 할 수 있습니다. 그들은 모두 길이가 다릅니다. 예를 들어 대기를 통과하면 음파가 공기 압력을 약간 바꿉니다. 최대 압력 영역은 음파의 최대 값에 해당합니다. 구조상 인간의 귀에는 이러한 압력 변화가 생겨 두뇌에 신호가 전달됩니다. 이런 식으로 소리가 들립니다.

사운드 웨이브의 길이에 따라 사운드의 특성이 결정됩니다. 이를 찾으려면 파속 (m / s 단위로 측정)을 주파수 (Hz)로 나눌 필요가 있습니다. 예 : 688Hz의 주파수에서 음파가 344m / s의 속도로 이동합니다. 그러면 파장은 344 : 688 = 0.5m가 될 것입니다. 동일한 매체에서 파동의 전파 속도는 변하지 않으므로 길이는 주파수에 따라 달라집니다. 저주파 음파 는 고주파보다 큰 파장을 가지고 있습니다.

다른 종류의 전자기 방사의 예는 광파로서 작용할 수있다. 빛은 우리 눈에 보이는 전자기 스펙트럼의 일부입니다. 인간의 시력이인지 할 수있는 광파의 길이는 400 ~ 700 nm (나노 미터) 범위입니다. 스펙트럼의 보이는 범위의 양면에 우리 눈에 감지되지 않는 영역이 있습니다.

자외선의 길이는 스펙트럼의 보이는 부분의 길이보다 짧습니다. 인간의 눈은 그들을 볼 수 없지만 그럼에도 불구하고 우리의 시력에 상당한 손상을 입힐 수 있습니다.

적외선 복사 의 파장은 우리가 볼 수있는 최대 길이보다 큽니다. 이 파동은 특수 장비에 의해 포착되고 예를 들어 야간 투시 카메라에 사용됩니다.

우리의 시야에 접근 할 수있는 광선 중에서 가장 짧은 길이는 보라색 광선이고 가장 큰 광선은 붉은 색입니다. 그들 사이의 간격에서 볼 수있는 모든 스펙트럼이 있습니다 (무지개를 기억하십시오!)

우리는 어떻게 색을 감지합니까? 일정 길이의 빛은 감광성 수용체가있는 눈의 망막에 떨어집니다. 이 수용체는 신호를 우리의 두뇌에 직접 전달하여 특정 색의 감각이 형성됩니다. 우리가 보는 색상은 입사 광선의 파장에 따라 다르며 색상 감각의 밝기는 방사선의 강도에 따라 결정됩니다.

우리를 둘러싼 모든 물체는 입사광을 완전히 반사하거나 통과 시키거나 흡수 할 수 있습니다. 예를 들어, 단풍의 초록색은 대부분의 스펙트럼이 주로 녹색 광선을 반사하고 나머지는 흡수된다는 것을 의미합니다. 투명 물체는 예를 들어 사진 (사진 필터 사용)에 사용되는 특정 길이의 복사를 지연시키는 속성을 갖습니다.

따라서 물체의 색은 스펙트럼의 특정 부분의 파동을 반사하는 능력에 대해 알려줍니다. 전체 스펙트럼을 반영하는 물체는 흰색을 보며 모든 광선을 흡수합니다 - 검은 색입니다.

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