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常見物理色彩知識
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色彩常用物理光學知識 一 、物體對光的透射、吸收和反射 在我們周圍,每一種物體都呈現(xiàn)一定的顏色。這些顏色是由于光作用于物體才產生的。如果沒有光,我們就無法看到任何物體的顏色。因此,有光的存在,才有物體顏色的體現(xiàn)。 從顏色角度來看,所有物體可以分成兩類:一類是能向周圍空間輻射光能量的自發(fā)光體,即光源。其顏色決定于它所發(fā)出光的光譜成份;另一類是不發(fā)光體,其本身不能輻射光能量,但能不同程度地吸收、反射或透射投射其上的光能量而呈現(xiàn)顏色。這里,我們主要討論不發(fā)光體顏色的形成問題。 無論哪一種物體,只要受到外來光波的照射,光就會和組成物體的物質微粒發(fā)生作用。由于組成物質的分子和分子間的結構不同,使入射的光分成幾個部分:一部分被物體吸收,一部分被物體反射,再一部分穿透物體,繼續(xù)傳播(圖2-18)。圖中 為入射光通量; 為透射光通量; 為反射光通量; 為物體吸收的光通量。 (一)、透射 透射是入射光經過折射穿過物體后的出射現(xiàn)象。被透射的物體為透明體或半透明體,如玻璃,濾色片等。若透明體是無色的,除少數光被反射外,大多數光均透過物體。為了表示透明體透過光的程度,通常用入射光通量 (見圖2-18)與透過后的光通量 之比τ來表征物體的透光性質,τ稱為光透射率。 圖2-18 表示為 從色彩的觀點來說,每一個透明體都能夠用光譜透射率分布曲線來描述,此光譜透射率分布曲線為一相對值分布。所謂光譜透射率定義為從物體透射出的波長λ的光通量 與入射于物體上的波長λ的光通量 之比。表示為 通常在測量透射樣品的光譜透射率時,還應以與樣品相同厚度的空氣層或參比液作為標準進行比較測量。 (二)、吸收 物體對光的吸收有兩種形式:如果物體對入射白光中所有波長的光都等量吸收,稱為非選擇性吸收。例如白光通過灰色濾色片時,一部分白光被等量吸收,使白光能量減弱而變暗。如果物體對入射光中某些色光比其它波長的色光吸收程度大,或者對某些色光根本不吸收,這種不等量地吸收入射光稱為選擇性吸收。例如白光通過黃色濾色片時,藍光被吸收,其余色光均可透過。 物體表面的物質之所以能吸收一定波長的光,這是由物質的化學結構所決定的?梢姽獾念l率為 不同物體由于其分子和原子結構不同,就具有不同的本征頻率,因此,當入射光照射在物體上,某一光波的頻率與物體的本征頻率相匹配時,物體就吸收這一波長(頻率)光的輻射能,使電子的能級躍遷到高能級的軌道上,這就是光吸收。 在光的照射下,光粒子與物質的微粒作用,這些物質吸收某些波長的光粒子,而不吸收另外一些波長的光粒子,使得不同物質具有不同的顏色。例如,油墨的顏色是顏料的分子結構所決定的。分子結構的某些基團吸收某種波長的光,而不吸收另外波長的光,從而使人覺得好像這一物質"發(fā)出顏色"似的,因此把這些基團稱為"發(fā)色基團"。例如,無機顏料結構中有發(fā)色團,如鉻酸鹽顏料是 (重鉻酸根),呈黃色;氧化鐵顏料的發(fā)色團是 呈紅色;鐵藍顏料的發(fā)色團是 呈藍色。這些不同的分子結構對光波有選擇性的吸收,反射出不同波長的光。 表面覆蓋了涂料的物體 ,對于不透明的涂料來說,顏料顆粒反射回的光還受到顏料連結料性質的影響;如果涂料是透明的,物體的顏色不僅取決于涂料的顏色,還很大程度上決定于涂料層下物體的顏色。 白光投射到非選擇性吸收物體上時,各種波長的光被吸收的程度一樣,所以,從物體上反射或透射出來的光譜成份不變,即這類物體對于各種波長的光的吸收是均等的,產生消色的效果。 光照射到非選擇性吸收的物體上,反射或透射出來的光與入射光的強度相比,有不同程度的減少。反射率不到10%的非選擇性吸收的物體的顏色稱為黑色。反射率在75%以上的非選擇性吸收的物體的顏色稱為白色。非選擇性吸收的物體對白光反射率的大小標志著物體的黑白的程度。 (三)、反射 這里所說的反射是指選擇反射,非透明體受到光照射后,由于其表面分子結構差異而形成選擇性吸收,從而將可見光譜中某一部分波長的輻射能吸收了,而將剩余的色光反射出來,這種物體稱為非透過體或反射體。 圖2-19(A)表示了入射光通量 與反射光通量 。不透明體反射光的程度,可用光反射率ρ來表示。光反射率可以定義為"被物體表面反射的光通量 與入射到物體表面的光通量 之比。"可表示為 從色彩的觀點來說,每一個反射物體對光的反射效應,能夠以光譜反射率分布曲線來描述。光譜反射率 定義為"在波長λ的光照射下,樣品表面反射的光通量 與入射光通量 之比。表示為 對圖2-19(A),若用光譜反射率來分析,則可以說在入射白光光譜中,藍色光和綠色光部分被吸收, 值接近于零;只有紅色光部分的輻射能被反射,具有較大的 值,故該物體表面呈紅色。圖2-19(B)是該物體表面的光譜反射率分布曲線,習慣上稱為分光反射曲線或簡稱分光曲線。分光反射曲線可以精確地描述物體的顏色,對色彩的定量描述有重要意義。 圖 2-19 物體對光的反射有三種形式,理想鏡面的全反射,粗糙表面的漫反射,及半光澤表面的吸收反射。 理想的鏡面能夠反射全部的入射光,但以鏡面反射角的方向定向反射(圖2-20a)。完全漫反射體朝各個方向反射光的亮度是相等的(圖2-20b)。 實際生活中絕大多數彩色物體表面,既不是理想鏡面,也不是完全漫反射體,而是居二者之中,稱為半光澤表面。這種性質可以用變角光度計測量其表面反射率因數的分布狀況,從而得到圖2-21所示的分布曲線。圖中從測試樣中心到曲線的半徑距離,表示在該方向上反射率因數的大;曲線a是一個半圓,表示完全漫反射體的反射率因數分布;曲線b是半光澤表面反射率因數分布,這表示在鏡面反射方向有較強的反射能力。 一些自然現(xiàn)象的解釋 人眼看到的海水的顏色,是海水對太陽反射光的顏色。白光射向海水時,由于海水對白光的選擇吸收和散射,使海水呈現(xiàn)藍色。光通過介質時,光的部分能量被介質吸收而轉變成介質的內能,使得光的強度隨著光穿過的厚度而衰減的現(xiàn)象稱為光的吸收。若某種介質在一定波長范圍內,對光的吸收程度很小,并且隨波長變化不大,這種吸收稱為一般吸收;若某種介質對某些波長的光的吸收特別強烈,且隨波長變化也很大,這種吸收稱為選擇吸收。太陽光射到海水上時,由于海水對紅、黃色光進行選擇吸收,而對藍、紫色光強烈散射、反射,因而海水看起來呈藍色。絕大部分物體呈現(xiàn)顏色,都是其表面或體內對可見光進行選擇吸收的結果。 海水的顏色主要是由海水的光學性質,即海水對太陽光線的吸收、反射和散射造成的。我們知道:太陽光是由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七色光復合而成,七色光波長長短不一,從紅光到紫光,波長由長漸短,其中波長長的紅光、橙光、黃光穿透能力強,最易被水分子所吸收。波長較短的藍光、紫光穿透能力弱,遇到純凈海水時,最易被散射和反射。又由于人們眼睛對紫光很不敏感,往往視而不見,而對藍光比較敏感。于是,我們所見到的海洋就呈現(xiàn)出一片蔚藍色或深藍色了。如果打一桶海水放在碗中,則海水和普通水一樣,是無色透明的。其實海水看上去也不全是藍色的,而是有紅、黃、白、黑等等,五彩繽紛。因為海水顏色除了受以上因素影響外,還會受到海水中的懸浮物質、海水的深度、云層等其他因素的影響。如我國的黃海,看上去一片黃綠,這是因為古代黃河夾帶的大量泥沙將海水“染黃”了。雖然現(xiàn)在黃河改道流入渤海,但黃海北部有寬闊的渤海海峽與之相通,加之它還有淮河等河水注入,故海面仍呈淺黃色。 亞非兩洲之間的紅海,因其水溫很高,海里生長著一種水藻,大批死亡后呈紅褐色,將海水染成紅色。紅海由此而得名。 而黑海,由于多瑙河、頓河、第聶伯河等河水的注入,表層密度很小,深層受地中海高鹽度海水影響,密度很大。這樣,上層密度小,下層密度大,且差異很大,上下層水體難以交換。黑海與地中海之間也僅有 一又窄又淺的土耳其海峽相通,使得它們之間海水也難以大量交換。這樣,黑海下層海水長期處于缺氧環(huán)境,上層海水中生物分泌的穢物和各種動植物死亡后沉到深處腐爛發(fā)臭,大量污泥濁水,使海水變黑了。 北冰洋深入俄羅斯北部的白海,則是因為它的緯度較高,終年寒冷,冰雪茫茫,加之有機物含量少,海水呈現(xiàn)出一片白色,故名白海。 我們看到的天空,經常是蔚藍色的,特別是一場大雨之后,天空更是幽藍得象一泓秋水,令人心曠神怡,躍躍欲飛。天空為什么是蔚藍色的呢? 大氣本身是無色的。天空的藍色是大氣分子、冰晶、水滴等和陽光共同創(chuàng)作的圖景。 陽光進入大氣時,波長較長的色光,如紅光,透射力大,能透過大氣射向地面;而波長短的紫、藍、青色光,碰到大氣分子、冰晶、水滴等時,就很容易發(fā)生散射現(xiàn)象。被散射了的紫、藍、青色光布滿天空,就使天空呈現(xiàn)出一片蔚藍了。 天為什么是藍的,而不是綠的或紅的呢? 首先你得明白一個道理:我們周圍的事物之所以顯現(xiàn)出顏色來,僅僅是因為陽光照射著它們。雖然陽光看上去是白色的,但是所有的顏色:赤、橙、黃、綠、青、藍、紫,在陽光里都存在。 天空里有這么多顏色,為什么我平時看到的只有藍色呢?你可能會問。 如果你把光線設想為波浪,你就會猜破這個謎了。光其實是像一個波浪那樣在運動的。我們來設想一下一滴雨落在一個水洼里的情景。當這滴雨落到水面上時,就會產生小波浪,波浪一起一伏地變成更大的圈,向著四面八方擴展開去。如果這些波浪碰上一塊小石子或一個別的什么障礙物,它們就會反彈回來,改變了波浪的方向。 而陽光從天空照射下來,一樣會連續(xù)不斷地碰到某些障礙。因為光所必須穿透的空氣并不是空的,它由很多很多微小的微粒組成。其中百分之九十九不是氮氣便是氧氣,其余則是別的氣體微粒和微小的漂浮微粒,來源于汽車的廢氣、工廠的煙霧、森林火災或者火山爆發(fā)出來的巖灰。雖然氧氣和氮氣微粒只是一滴雨水的一百萬分之一,但是它們也照樣能阻擋陽光的去路。光線從這些眾多的小“絆腳石”上彈回,自然也就改變了自己的方向。 可是那么多顏色的光改變了方向,為什么只有藍色被看到呢?你可能還是不明白。 我們還得回到剛才說的那個水洼里。 水洼里,小的波浪遇到小石子的話,水面便被搞得混亂不堪;但如果是一個“巨浪”,像你用手在水洼邊掀起的那種“巨浪”,它就有可能干脆從石頭上溢過去,并暢通無阻地到達水洼的對面邊緣。那么,就像有大波浪和小波浪一樣,各種各樣顏色的光波也有不同的“波浪”,也就是波長:不過它們可不像水波的波浪,用肉眼是看不出它們的大小的,因為它們小得難以想像,只是一根頭發(fā)的一百分之一!得用很靈敏的測量儀表才可以精確地測定出來。 根據科學家的測定,藍色光和紫色光的波長比較短,相當于“小波浪”;橙色光和紅色光的波長比較長,相當于“大波浪”。當遇到空氣中的障礙物的時候,藍色光和紫色光因為翻不過去那些障礙,便被“散射”得到處都是,布滿整個天空—天空,就是這樣被“散射”成了藍色。 發(fā)現(xiàn)這種“散射”現(xiàn)象的科學家叫瑞利,他是在130年前發(fā)現(xiàn)的,他也是諾貝爾獎獲得者。 用“散射”現(xiàn)象,你就可以解釋下面這些天象了: 比如在你頭頂的天空是藍色的,可是在地平線—天地相接的地方,天空看上去卻幾乎是白色的。為什么?就是因為陽光從地平線到你這個地方比起它直接從空中落下來,需要在空氣中走的路程要遠得多—而在一路上它所擦過的微粒子也自然就要多得多。這些大量的微粒子就這樣多次散射出光,所以它顯得白中透著淡藍。建議你做一個小實驗來驗證一下:拿一杯水,把它放在一個黑暗的背景里,放進一滴牛奶,再拿一只手電筒照射杯子的一端,并靠近它,手電筒的光在水中即會顯現(xiàn)出淡藍色。如果你往水里放進的牛奶越多,水就越白,因為光一再地受到這些眾多的牛奶微粒的散射,結果就是白色的。道理跟在地平線上空是白色的一樣。 太陽落山時的傍晚,天空不顯現(xiàn)藍色而顯現(xiàn)紅色,正在下落的太陽也變成暗紅色,也是一樣的道理。由于傍晚的光在照射到你這個地方的路上所遇到的眾多的微粒,使得陽光中的紫色的和藍色的部分往四面八方散射開去,僅留下一點點使你的肉眼看得見的橙紅色光線—因為它們的波長長、“波浪大”,翻過了路上的障礙。 不過,細心的你會發(fā)現(xiàn),天穹在落日后也還會在一段時間內呈現(xiàn)深藍色。這也曾經是科學家們關心的一件怪事,不過幾個物理學家已經在50年前揭開了這個謎:導致黃昏時天空的藍色,是一種特別的物質。這種特別的物質在離地球表面20至30公里的高空處聚集成厚厚的一個層面,叫臭氧層。這種氣體對正在下落的太陽光起到像顏色過濾器那樣的作用:它截獲太陽光中的黃色和橙色的部分,卻幾乎無阻攔地讓藍色的部分通過。當最后的少許光消失時,所有的顏色才消失在黑暗的夜色中。 臭氧不僅導致黃昏的藍色天空,還吞下一種你無法看見的特殊的光線:紫外線的光,或稱紫外線。你一定曾經聽說過,紫外線對所有的生物(當然也包括對你)有多么危險。如果它在你的裸露的皮膚上照射得太長久,你就會得曬斑。臭氧層到處都有足夠的厚度能截獲盡可能多的紫外線:這對于我們這個星球上的全體生命來說,是極其重要的。 可惜,在今天,這個生命攸關的保護層在許多地方都已經變薄了,在南極上空甚至已經形成了一個大的空洞。而破壞臭氧的兇手就是“氟里昂”—一種人們用來噴灑護發(fā)摩絲或用在冰箱和空調上制冷的物質。這是一種對臭氧層特別有害的物質,所以許多國家已經不再使用這種“臭氧殺手”了。 今天我們學到了為什么我們眼中的天空是藍色的。其實從地球以外望過來也是一樣:覆蓋我們地球三分之二面積的海水也散發(fā)著藍光,陸地上雖然有土地的褐色或森林的綠色,然而上空卻總是藍色的—從宇宙中看來,整個地球都被裹著一塊輕柔的藍色面紗。從大氣層外看見過地球的天文學家報道過這一情況。 所以地球被稱做“藍色星球”是完全正確的。它那獨特的藍色,就是生命的顏色。 |
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