介质

光的色散需要有能折射光的介质,介质折射率随光波频率或真空中的频率而变。当复色光在介质界面上折射时,介质对不同频率的光有不同的折射率,各色光因所形成的折射角不同而彼此分离。1672年,牛顿利用三棱镜将太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验。通常介质的折射率n或色散率与频率的关系来描述色散规律。任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种。
光波
光的色散当然还要有光波。光波都有一定的频率,光的颜色是由光波的频率决定的,在可见光区域,红光频率最小,紫光的频率最大,各种频率的光在真空中传播的速度都相同,约等于3.0×108m/s。但是不同频率的单色光,在介质中传播时由于与介质相互作用,传播速度都比在真空中的速度小,并且速度的大小互不相同。介质对红光的折射率小,对紫光的折射率大。当不同色光以相同的入射角射到三棱镜上,红光发生的偏折最少,它在光谱中处在靠近顶角的一端。紫光的频率大,在介质中的折射率大,在光谱中也就排列在最靠近棱镜底边的一端。
基本原理

在光学中,将复色光分解成单色光的过程,叫光的色散。

由两种或两种以上的单色光组成的光(由两种或两种以上的频率组成的光),称为复色光。不能再分解的光(只有一种频率),称为单色光。

注:眼睛的色觉细胞接收到不同频率的可见光时,感觉到的颜色不同,颜色是不同频率的光对色觉细胞的刺激而产生的
一般让白光(复色光)通过三棱镜就能产生光的色散。对同一种介质,光的频率越高,介质对这种光的折射率就越大。在可见光中,紫光的频率最高,红光频率最小。当白光通过三棱镜时,棱镜对紫光的折射率最大,光通过棱镜后,紫光的偏折程度最大,红光偏折程度最小。这样,三棱镜将不同频率的光分开,就产生了光的色散。

复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散。(白光散开后单色光从上到下依次为“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。)

色散可以利用三棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。将颜色按一定顺序排列形成光谱。 光谱(spectrum) 是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按频率(或波长)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个频率范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。

法国数学家柯西发现折射率和光频的关系,可以用一个级数表示:
n(f)=a+bf2+cf4。
其中a,b,c是三个柯西色散系数,因不同的物质而不同。只须测定三个不同的频率下的折射率n(f),代入柯西色散公式中可得到三个联立方程式,解这组联立方程式就可以得到这物质的三个柯西色散系数。有了三个柯西色散系数,就可以计算出其他频率下的折射率不需要再测量。
除了柯西色散公式之外,还有其他的色散公式。如Hartmann色散公式、Conrady色散公式、Hetzberger色散公式等。
复色光分解为单色光的现象叫光的色散。牛顿在1666年最先利用三棱镜观察到光的色散,把白光分解为彩色光带(光谱)。色散现象说明光在介质中的速度v(或光的色散折射率n=c/v)随光的频率f而变。光的色散可以用三棱镜、衍射光栅、干涉仪等来实现。
白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种色光组成的,由单色光混合而成的光叫做复色光。不能再分解的色光叫做单色光。
色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。
光的三基色:红,绿,蓝
另外,我们看的电视的荧光粉也是这种组合,你到彩电跟前看看CRT就是这样,不过别看你面前电脑的监视器,他的像素点太小了,肉眼分辨不出来的。RGB这三种颜色的组合,几乎形成所有的颜色。
红,绿,蓝被称为光的“三原色”,是因为自然界红、绿、蓝三种颜色是无法用其它颜色混合而成的,而其他颜色可以通过红、绿、蓝光的适当混合而得到的,因此红、绿、蓝三种颜色被称为光的“三原色”。
当复色光在介质界面上折射时,介质对不同频率的光有不同的折射率,各色光会因折射角不同而彼此分离。1672年,牛顿利用三棱镜将色散太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验。通常用介质的折射率n或色散率与频率的关系来描述色散规律。任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种。
复色光分解为单色光而形成光谱的现象。让一束白光射到玻璃棱镜上,光线经过棱镜折射以后就在另一侧面的白纸屏上形成一条彩色的光带,其颜色的排列是靠近棱镜顶角端是红色,靠近底边的一端是紫色,中间依次是橙黄绿蓝靛,这样的光带叫光谱。光谱中每一种色光不能再分解出其他色光,称它为单色光。由单色光混合而成的光叫复色光。自然界中的太阳光、白炽电灯和日光灯发出的光都是复色光。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。如果物体是透明的,还有一部分透过物体。不同物体,对不同颜色的反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。
光波都有一定的频率,光的颜色是由光波的频率决定的,在可见光区域,红光频率最小,紫光的频率最大,各种频率的光在真空中传播的速度都相同,等于3.0×108m/s。但是不同频率的单色光,在介质中传播时由于与介质相互作用,传播速度都比在真空中的速度小,并且速度的大小互不相同。介质对红光的折射率小,对紫光的折率大。当不同色光以相同的入射角射到三棱镜上,红光发生的偏折最少,它在光谱中处在靠近顶角的一端。紫光的频率大,在介质中的折射率大,在光谱中也就排列在最靠近棱镜底边的一端。
夏天雨后,在朝着太阳那一边的天空上,常常会出现彩色的圆弧,这就是虹。形成虹的原因就是下雨以后,天上悬浮着很多极小的水滴,太阳光沿着一定角度射入,就在这些小水滴中发生了色散,朝着小水滴看过去,就会出现彩色的虹。虹的颜色是红色在外,紫色在内,依次排列

近日,东方空间开展了末修姿控动力系统(简称“末修系统”)700N、50N两型发动机高空环境模拟(简称“高模”)热试车试验,全面验证了在真实工作环境下两型发动机的设计合理性和工作可靠性,取得关键验证节点试验成功。
在运载火箭发射过程中,末修姿控动力系统工作时多为高空环境,气压条件接近真空,发动机的点火启动、结构传热等物理过程与地面环境存在一定偏差。因此,仅通过地面环境的考核试验不能完全覆盖发动机真实工作过程,需要专门开展高模点火试验,实现发动机研制工作考核、验证的全闭环。
本次试验,技术人员采用蒸气引射装置,模拟末修姿控动力系统工作环境下的低气压环境,相继开展了700N、50N发动机稳态、脉冲及拉偏工况的热态点火考核,充分验证了发动机在真实气压环境下的点火启动过程、结构换热、真实比冲等工作特性。
试验过程中两型发动机均可靠点火、关机,发动机结构热防护、推力、比冲等性能均满足技术指标要求,试验取得圆满成功。
本次高模热试车,是“引力-1号”首飞前末修姿控动力系统开展的最后一次单机级点火试验,试验所用产品与首飞产品为同批次。试验的成功,对首飞产品进行了抽检考核,标志着姿控发动机单机产品具备了参加飞行试验的条件,为“引力-1号”运载火箭的首飞成功奠定了坚实的基础。

JCT2300-2014人造石加工、装饰与施工质量验收规范

为规范人造石,主要为人造石实体面材、人造石石英石和人造石石(以下分别简称实体面材石英石和岗石)等的加工、装饰、装修、安装与施工,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。

本规范适用于实体面石英(含机英)和(机)等的加工饰装修、安装与施工。

对有用家《建及品性》GB8624 规定等级的人造石;对于有防火要求的大型公共和民用建筑内,应采用无机石英石和无机岗石或燃烧性能符合现行国家标准《建筑设计火规范》GB 5001 和《建料及制品烧性能分级》GB 8624规定等级的其他人造石。

建筑物内地面用的英或射性符合现家准《建筑料放射性素限量》B 6566中A的规定。

本规范所述加工、装饰、装修、安装与施工适用于台面、室内外墙面、室内外地面、内顶面与异型人造石制品(以下简称异型制品)。

人造石加工装饰装修、安装与施工的承合同、计文件及其他技术文件对加工、装饰、装修、安装与施工质量的要求不得低于本规范的规定。

本规范应与现行行标准《人造石》JC/T 908、《异型人造石制品》JC/T 2325 配使用。

人造石加工、装饰、装修、安装与施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

人造石:以不饱和聚酷树脂(或热塑性高分子聚合物)、水硬性水泥或两者混合物为粘结剂,以天然石材和或回收的废弃石材碎料(和/或粉体)、和/或天然石英石(砂、粉)、和/或氢氧化铝粉、和/或诸如碎陶瓷、碎玻璃、碎镜子等不同种类的添加物为主要骨料,经粘合搅拌混合、真空加压、振动成型、凝结固化等工序加工而成的石材,包括人造石实体面材、人造石石英石和人造石岗石等产品。该制造过程不可逆转。

人造石石英石:以天然石英石(砂、粉)、硅砂、尾矿渣等无机材料(其主要成分为二氧化硅)为主要原材料,以高分子聚合物或水泥或两者混合物为粘合材料制成的人造石,简称石英石或人造石英石,俗称石英微晶合成装饰板或人造硅晶石。

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