10 सबसे उत्कृष्ट प्रकाश विशेषताओं



के बीच में प्रकाश की विशेषताएं सबसे अधिक प्रासंगिक इसकी विद्युतचुंबकीय प्रकृति, इसका रैखिक चरित्र है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव आंख के लिए असंभव है, और यह तथ्य कि इसके भीतर, आप सभी रंगों को पा सकते हैं.

विद्युतचुंबकीय प्रकृति प्रकाश के लिए अनन्य नहीं है। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कई अन्य रूपों में से एक है जो मौजूद हैं। माइक्रोवेव तरंगों, रेडियो तरंगों, अवरक्त विकिरण, एक्स-रे, दूसरों के बीच, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप हैं.

कई विद्वानों ने प्रकाश को समझने, इसकी विशेषताओं और गुणों को परिभाषित करने और जीवन में इसके सभी अनुप्रयोगों की जांच करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया.

गैलीलियो गैलीली, ओलाफ रोमर, आइजैक न्यूटन, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, फ्रांसेस्को मारिया ग्रिमाल्डी, थॉमस यंग, ​​ऑगस्टिन फ्रेस्नेल, सिमोन डेनिस पॉइसन और जेम्स मैक्सवेल ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पूरे इतिहास में इस घटना को समझने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया। और इसके सभी निहितार्थों को पहचानते हैं.

प्रकाश की 10 मुख्य विशेषताएं

1-यह अघुलनशील और कोरपसकुलर है

वे दो महान मॉडल हैं जिनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से यह बताने के लिए किया जाता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है.

अलग-अलग जांचों के बाद, यह निर्धारित किया गया है कि प्रकाश एक ही समय में, अतुल्य (क्योंकि यह तरंगों के माध्यम से फैलता है) और कोरपसकुलर है (क्योंकि यह फोटॉन नामक छोटे कणों द्वारा बनता है).

क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों से पता चला कि दोनों धारणाएं प्रकाश के विभिन्न गुणों की व्याख्या कर सकती हैं.

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लहर और कॉर्पसस्कुलर मॉडल पूरक हैं, विशेष नहीं.

2- यह एक सीधी रेखा में फैलता है

प्रकाश अपने प्रसार में एक सीधी दिशा में ले जाता है। प्रकाश जो अपने मार्ग में उत्पन्न होता है वह इस विशेषता का स्पष्ट प्रमाण है.

1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित सापेक्षता के सिद्धांत ने यह कहते हुए एक नया तत्व पेश किया कि, स्पेसटाइम में, घटता में प्रकाश चलता है, जब यह ऐसे तत्वों द्वारा विक्षेपित होता है जो इसके रास्ते में खड़े होते हैं.

3- परिमित गति

प्रकाश में एक गति है जो परिमित है और यह बहुत तेज़ हो सकता है। एक वैक्यूम में, यह लगभग 300,000 किमी / सेकंड तक जा सकता है.

जब वह क्षेत्र जिसमें प्रकाश की चालें निर्वात से अलग होती हैं, तो उसके विस्थापन की गति उन पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो इसकी विद्युत चुंबकीय प्रकृति को प्रभावित करती हैं.

4- बारंबारता

लहरें चक्रों में चलती हैं, यानी एक ध्रुवीयता से दूसरी ओर जाती हैं और फिर वापस लौटती हैं। आवृत्ति की विशेषता को एक निश्चित समय में होने वाले चक्रों की संख्या के साथ करना है.

यह प्रकाश की आवृत्ति है जो शरीर के ऊर्जा स्तर को निर्धारित करता है: उच्च आवृत्ति, अधिक से अधिक ऊर्जा; कम आवृत्ति पर, कम ऊर्जा.

5- तरंग दैर्ध्य

इस विशेषता को उस दूरी के साथ करना होता है जो एक निश्चित समय में होने वाली दो लगातार तरंगों के बिंदुओं के बीच मौजूद होती है.

तरंग दैर्ध्य का मान आवृत्ति के बीच तरंगों की गति के बीच के विभाजन से उत्पन्न होता है: तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, उतनी अधिक आवृत्ति होगी; और वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, उतनी कम आवृत्ति होगी.

6- अवशोषण

तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तरंगों को एक विशिष्ट स्वर की अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सभी संभावित रंग शामिल होते हैं.

ऑब्जेक्ट प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और जो अवशोषित नहीं करते हैं वे रंग के रूप में माना जाता है.

 

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मानव आंख के लिए एक दृश्य क्षेत्र होता है, और दूसरा ऐसा नहीं होता है। दृश्य क्षेत्र के भीतर, जो 700 नैनोमीटर (लाल रंग) से 400 नैनोमीटर (बैंगनी रंग) तक होता है, विभिन्न रंगों में पाया जा सकता है। गैर-दृश्य क्षेत्र में आप पा सकते हैं, उदाहरण के लिए, अवरक्त किरणें.

7- परावर्तन

इस विशेषता को इस तथ्य के साथ करना है कि प्रकाश एक क्षेत्र में प्रतिबिंबित होने पर दिशा बदलने में सक्षम है.

यह गुण इंगित करता है कि, जब प्रकाश किसी वस्तु को एक चिकनी सतह से टकराता है, तो वह जिस कोण में परावर्तित होता है वह प्रकाश के किरण के समान होगा जो पहले सतह से टकराता है।.

दर्पण में देखना इस विशेषता का उत्कृष्ट उदाहरण है: प्रकाश दर्पण में परिलक्षित होता है और माना जाता है कि छवि उत्पन्न करता है.

8- अपवर्तन

प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित से संबंधित है: इसके मार्ग में, प्रकाश तरंगें पूरी तरह से पारदर्शी सतहों से गुजर सकती हैं.

जब ऐसा होता है, तो लहरों के विस्थापन की गति कम हो जाती है और इससे प्रकाश को दिशा बदलने का कारण बनता है, जो एक प्रभाव पैदा करता है.

प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण पानी के साथ एक ग्लास के अंदर एक पेंसिल रखना हो सकता है: टूटा हुआ प्रभाव जो उत्पन्न होता है वह प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है.

9- विक्षेप

प्रकाश का विवर्तन तरंगों की दिशा में परिवर्तन है जब वे उद्घाटन से गुजरते हैं, या जब वे अपने रास्ते में एक बाधा को घेर लेते हैं.

यह घटना विभिन्न प्रकार की तरंगों में होती है; उदाहरण के लिए, यदि ध्वनि से उत्पन्न तरंगों को देखा जाता है, तो विवर्तन पर ध्यान दिया जा सकता है जब लोग किसी शोर को महसूस करने में सक्षम होते हैं, तब भी, उदाहरण के लिए, एक सड़क के पीछे.

यद्यपि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जैसा कि हमने पहले देखा है, विवर्तन की विशेषता भी इसमें देखी जा सकती है, लेकिन केवल बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य वाली वस्तुओं और कणों के संबंध में.

10- फैलाव

फैलाव एक पारदर्शी सतह को पार करते समय प्रकाश को अलग करने की क्षमता है, और इसके परिणामस्वरूप सभी रंग दिखाई देते हैं जो इसका हिस्सा हैं.

यह घटना इसलिए होती है क्योंकि तरंग दैर्ध्य जो एक प्रकाश किरण का हिस्सा होते हैं, एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं; तब, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पारदर्शी सतह को पार करते समय थोड़ा अलग कोण बनाएगा.

फैलाव रोशनी की एक विशेषता है जिसमें कई तरंग दैर्ध्य होते हैं। प्रकाश के फैलाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण इंद्रधनुष है.

संदर्भ

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