光变,当黄光透过绿玻璃后光变为什么颜色
来源:整理 编辑:五合装修 2023-03-22 14:36:01
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1,当黄光透过绿玻璃后光变为什么颜色
应该不能说光变成了什么颜色,光的颜色应该是没有变的,只不过是我们看到的颜色不一样了吧.
绿玻璃只能反射绿光而吸收其他颜色的光,所以黄光便被吸收了,而我们就看到了黑色.
2,相机中的光变是什么意思
光学变焦,简称光变,就是利用不同的凹凸透镜组合来达到放大景物和缩小景物的作用,不影响照片成像的清晰度。相对应的是数码变焦,这是单纯的从像素的填充上来放大图像,所以在放大的同时也会影响照片的清晰度,这个功能类似于,在图像查看软件里放大图像一样,会变得模糊。一般数码相机的设置不建议开启这个功能,因为没什么用,真正决定相机好坏的是光变的大小。

3,数码相机的卡片机单反机什么区别光变数变是什么请具体回
卡片机是非专业的家用相机,单反机全名是单镜头反光相机,一般是摄影爱好者或者专业人士购买,家用一般都买卡片机。光变就是光学变焦,是指在拍摄时将景物拉近拉远的作用,数变是数码变焦,是在拍摄完成后对照片放大缩小的功能
4,数码相机中光变和数变是什么意思
“光变”是指光学变焦,"数变"是指数字变焦。并不是越大越好,数码相机的性能是一个综合性的问题:首先,光学变焦就是镜头的拉伸来控制的,越大自然会导致机头越大,携带起来不方便,专业的单反相机镜头大就是因为变焦效果好。而数码变焦的优势就在于他不像数码变焦需要镜头拉伸,他是通过相机软件来实现变焦的,但他的缺点也很明显,容易始画面走形,照片的质量下降。至于多少最佳,这个要看做什么用,如果普通家用卡片式相机,光学3~5倍,加上数码的2倍(因为数码变焦并不会经常用到,所以买时不必太过讲求。)这就足够。而家用半自动的话4~10倍光学加4倍数码变焦也是足够用的。总的来说相机是要考虑性价比的,单看一项功能是不能决定的。
5,光变倍数如何换算实际拍摄距离
不能直接转换 光变倍数是最大焦距除最小焦距
例如焦距20mm-400mm就是20倍光变
焦距15mm-300mm也是20倍光变
很明显在感光器面积相同的情况下400mm的焦距拍摄距离是远很多的.
6,光发出后光子变成了什么
光的粒子称为光子,光源消失后,它曾经发出的光在自然界变成什么了?实际上它发出的光一部分是被吸收,另一部分是被反射出去了。
光量子不是几何的点,也不是物理的质点,它就是高速运动的周期性变换的物质粒子,即运动在实物真空中,同频率、同相位、同方位、同速度的同步运动量子之间,相对静止而存在交换。
光子的产生:光子是由原子中的电子由高能级跃迁到底能级产生的。假如一个电子从原子的第8能级跃迁到第6能级产生一个光子Y。那么当这个Y光子穿过这个原子时它能顺利地穿过原子吗?我想Y光子穿过第8能级到第6能级的空间是可以的,但它要穿过第5、第4能级的空间,也就是想更靠近原子核是不可能的。原子会把它弹出去(反射)就象当初产生它时一样把它抛出去(如图二,图中圆心表示原子核,圈圈表示能级或电子的运动轨迹)。这样当光穿过介质时,就产生了:反射、折射(如图三,图中圆心表示原子核,圈圈表示能级或电子的运动轨迹)即使光没有波动性我们也能解释光的反射、折射现象。
可见光不能穿过木板而X射线、γ射线却能穿过木板,我们知道X射线、γ射线所具有的能量都比可见光高,它们的穿透能力非常强。γ射线是从原子核中射出的,它应该比可见光更能靠近原子核,穿透力也应该更强。射线(包括光)穿过物质实质上是穿过原子核周围电子的运动空间,射线能否穿过物质不仅取决于其所具有的能量,还取决于组成物质的原子的种类、排列以及原子间的相互作用力。我们知道γ射线很难穿透铅块,因为铅原子对γ射线的作用力非常大,γ射线在穿过铅原子时很容易弯曲或被吸收、转化,因此γ射线很难穿过。
光穿过介质(即原子的空间、原子核之间的空间)光有可能被原子反射、折射,也有可能被原子吸收转化成其他光子(其他辐射)。例如当太阳光照射到木板上时,我们会感觉到木板发热,木板中的原子把太阳光转化成热辐射,当然木板中的原子也把一部分太阳光反射出去。
量子通常从光源出发到愈来愈大空间运动,密度愈来愈低,往场物质方向变化,甚至频率愈来愈低、速度愈来愈高。尽管极端微弱,近距离根本观察不到,可以忽略不计。但运行在宇宙中遥远距离,这种微弱交换影响积累所引起的红移就不能忽略,而且距离愈远红移量愈多。以至在无限宇宙中光最终要化作场物质,消失在场物质中。光子、紫外线是原子级辐射,χ射线是原子内壳层级辐射,γ射线是原子核级辐射的量子或粒子。此外红外线是分子级辐射量子,微波、无线电波是物体级电磁辐射,还有天体级的电磁辐射。不过实物体愈大所辐射的电磁波量子性愈弱,频率愈低,连续性愈强。在宇宙遥远的背景只能观察到微波,甚至什么波都观察不到的空间,即所谓黑洞。
光子是电磁波 发出后它还是光子 不会变成别的东西 只是被吸收了
7,什么叫做三倍光变
3倍光学变焦 光学变焦 光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。 光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候,如下图,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。 显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。用摄影的话来说,这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中,这就叫做数码变焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。 所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移动,而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机,光学变焦功能达到5、6倍。 如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,即可把10米以外的物体拉近至5-3米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜,其计算方法是这样的,一个2倍的增距镜,套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上,那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍,即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。 光学变焦英文名称为Optical Zoom,数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。 在买数码相机的时候,很多用户都会问,什么是数码变焦,什么是光学变焦,下面,我们就用图示来解释一下。 光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候,如下图,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。 显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。用摄影的话来说,这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中,这就叫做数码变焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。 所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更大,所以变焦倍数也更大。我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移动,而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机,光学变焦功能达到5、6倍。 如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,即可把10米以外的物体拉近至5-3米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜,其计算方法是这样的,一个2倍的增距镜,套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上,那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍,即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。3倍光学变焦 ...倍数码变焦 变焦可以把景物放大和缩小,我认为光学变焦大的好
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黄光 透过 玻璃 后光 光变
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