光穿过玻璃的现象也称为透射。光能不仅可以穿过玻璃,还可以在玻璃表面反射,在玻璃内部折射。此外,一些光会被玻璃吸收。玻璃并不总是透明的。例如,对于一些红外线和紫外线,玻璃是不透明的,因为这些射线可以被玻璃吸收。光子之所以能穿透玻璃,说明玻璃中的自由电子较少。能反射太阳光的薄膜通常是由大分子组成的有机物,其众多的电子对光有很大的屏蔽作用。

玻璃为什么可以透光?

玻璃也并不是永远透明的,比如说对于某些红外和紫外光线,玻璃就是不透明的,因为那些光线玻璃可以吸收。另一个例子就是硅,半导体硅晶片是黑色的,因为可见光会被吸收,但是硅对大部分红外线都是透明的,可以替代玻璃,玻璃在不同的场合有不同的应用,比如防辐射光学玻璃,就是想要吸收或者散射X射线、γ射线等放射性射线的光子,所以通常会在玻璃基质中加入重金属元素(如铅和铋元素),从而达到防辐射的目的。

普通光学玻璃是由二氧化硅和其他化合物熔融在一起形成的(主要生产原料为:纯碱、石灰石、石英),在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并逐渐硬化,由于玻璃采用超快速冷却而获得,因此保留了其在液态的结构,具有短到中程有序、长程无序的状态,是各向同性的。所以,在宏观上玻璃是固态的,但在微观上却是液态的,

为什么能穿过玻璃?

物理系毕业生为您解答这个问题。光穿过玻璃的现象也叫做透射,光能不仅能穿过玻璃也会在玻璃表面发生反射,同时还在玻璃内部发生折射,另外,部分光也是会被玻璃吸收的,所以现实中,出射光的强度永远是没有入射光强的。我们知道,用经典物理的理解光是一种电磁波,用量子力学去理解,光具有波粒二象性,这就产生了光跟玻璃这种物质发生的作用的两种理解方式。

我们这里仅以经典物理学讨论可见光,光进入某种物质,就会跟组成这种物质的原子或者分子的最外层电子发生作用,如果某种光携带的能量,恰好跟最外层电子的某些能级重合,那么这些物质就会跟光发生作用。你可以说是共振也行或者是能量交换也可以,激光器就是利用这样的原理来实现放大的。完全透射的情况,用光子说光没有跟组成光的原子和分子的外层电子发生作用,而是最大程度的穿过原子和分子的空隙从另一面跑出来,于是产生了透射的现象,

河里捡的石头,他们说是有玉,请懂行的帮忙看看,为什么会透光?

朋友好,很高兴收到你的问题,首先玉石很多是透光的,但并不是透光的都是玉石,可以拿一块玉原石,和它比较一下,打灯的时候可以看看里面结构的粗细,结构越细,玉化度越好,其次,看露肉的地方油润度怎么样?油润度越高,玉化也越好。河里面有很多火石,在不打灯的情况下,即使在阳光下,它也是很透的,但是它结构是非常粗的,只能算是普通石头,为了帮助您,发上我的两块石头,希望给您以借鉴,也希望能帮到您,

光子若是粒子,为何能穿透厚玻璃却穿不透不透明的薄膜?光子若是波,为何能精确传达物体的影像?

这个问题提的好,其涉及两个知识点及其不同的观念。其一是光的本质是什么,是粒子还是波?其二是物质的实体性,任何物体之所以占有一定的空间,其是否具有绝对性?是因为物体具有充满空间的实体,还是由粒子的高速运动所形成的封闭体系?光的波粒二象性,早在牛顿时期就被发现了,由于当时盛行非此即彼的形而上学思维,认为光子的本性只能在粒子和波中二选一。

他们实在无法理解对立现象的统一性,后来,人们认识到不仅是光子,所有的微观粒子都具有波动性。因而,光子也和其他粒子一样,其本性是粒子,波动性只是外在物理背景的不连续性所产生的宏观结果,比如,将细小的花粉放入水中,花粉会呈现出无规运动。这说明水是由无数离散的水分子构成的,正是由于水分子对花粉的不对称碰撞,使花粉具有一定的热运动,呈现出了波动性。

爱因斯坦利用光的粒子性很好地解释了光电效应。光子是量子的激发态,量子是我们宇宙中由普朗克常数H定义的最小粒子,构成了宇宙的物理背景,即形成了一个不连续的量子空间。20世纪初,卢瑟福进行了一项意义重大的实验,颠覆了我们以前对物质的认识。以前物质是同义的,有实体的概念。然而,当卢瑟福用α粒子轰击金箔时,他意外地发现只有万分之一左右的粒子被反射回来。


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