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罗声 《大科技.科学之谜》2006,(1):30-31
三原色是红黄蓝;彩虹是七色的;太空中没有重力;人睡觉时消耗的能量最少……这些想当然的观点被不少人奉为真理,但实际上却是未经证实的科学误区。想知道事实到底是怎样的吗?让我们走出误区,去看一看世界的真相吧!三原色是红、黄、蓝?随便找一个小学生来问问,三原色是哪三种颜色?他们十之八九都会胸有成竹地告诉你:红、黄、蓝!是的,我们从小便被美术老师教导:红黄蓝是三原色;自然界里所有的颜色都可以由红黄蓝组合而成;红色加黄色变为橙色、黄色加蓝色变为绿色、蓝色加红色变为紫色……但是,所有学过计算机的人又都知道,计算机里的三原色指的… 相似文献
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文章以51单片机为控制核心,设计一种全色谱彩灯显示系统。首先利用红、绿、蓝三色灯与色彩的三原色原理,将欲显示的颜色分解为红、绿、蓝三种颜色分量,然后建立颜色分量与PWM信号的数学模型,并利用单片机的软件编程,生成各颜色分量的PWM信号,最后将PWM信号输出到红绿蓝三色灯,从而达到三色LED灯显示所有颜色的目的。实验证明,该系统具有安全可靠、价格低廉等优点,在信号的大屏幕显示、舞台场景制作等领域有广泛应用前景。 相似文献
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《科学大众》1955,(12)
天空为什么是蔚蓝色的? 如果地球外面不是包着一圈空气的话,那么,天空上除了日月星辰之外就应当几乎是漆黑的了。天空所以是蔚蓝色的,那是因为空气把太阳光散射开来的原故。当太阳光通过大气中的时候,有一小部分,不是像其他部分一样地继续前进,而是从空气里往四面八方散乱地发射出去。这样一来,空气就成为了新的光源,我们看上去天空就是光亮的了。我们知道,太阳光大体上可以认为,是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光构成的,波长从红到紫一色比一色短。用三棱镜就可以将太阳光分析成为依次排列着红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光的光谱。各种色光的散射程度是不一样的。波长越短的光,也就是光谱中越靠近紫光的色光,散射得越厉害。按光学上的话说来,就是:散射光的强度,与频率的四次方成正比,也就是与波长的四次方成反比(因为波长与频率成反比)。蓝色光的波长比较短,它就比其他波长比较长的光容易散射,天空呈现蔚蓝色,便是这个缘故。 相似文献
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由于铜质的差异以及水土条件的不同,锈色有红、绿、蓝、黑、紫、灰等各种颜色,斑驳陆离,形成古青铜器一种特有的庄重古朴的美感,由于年代的久远,很多青铜器都遭到不同程度的破坏,需要对青铜器进行修复保护. 相似文献
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张立敏 《中国科学院研究生院学报》2010,27(3):289-305
综述了近几年来关于三原子分子离子(CS+2, SO+2, CO+2)的光激发和光解离动力学研究结果.实验是在射流气束条件下进行的.首先利用一束电离激光使中性三原子分子通过共振增强多光子电离制备出振动态选择的三原子分子离子,再用一束或两束解离激光激发获得母体分子离子的光解离谱(母体离子的凹陷谱和碎片离子的增强谱).由此研究了三原子分子离子(CS+2, SO+2, CO+2)电子态的光激发和光解离动力学. 相似文献
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本论文对非线性光学中光限幅的机理进行了研究,介绍了非线性吸收、非线性散射、非线性折射、非线性反射等光限幅机理,利用这些效用可以用来制作光限幅器. 相似文献
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依据七色光可合成为白光的原理,基于Matlab仿真白光干涉与衍射实验。首先利用Matlab语言编写白光光栅衍射仿真程序,然后通过改变可调参数实现利用一个程序同时仿真白光光栅衍射、单缝衍射及双光束干涉实验。结果表明,白光光栅衍射实验仿真图像为七彩色,白光单缝衍射及双光束干涉实验仿真图像色彩连续而逼真。 相似文献
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在高緯度的地方,夜間常可看見在高空上出現一片鮮明奪目的光幕,這就是極光。極光的顏色很多,也常變化,有時純白,有時呈紅、黄、绿等顏色,最光亮時,可以看見下面一部份是紅的,中間是黃的,最上是綠的,射出來的光線好像梯級。有時停着不動,有時突然移動,互相交錯,或是升入天空而又退回。距極地(以磁極为中心)愈近,極光出現的次數愈多亮度也愈大。分佈的高度大多數都在100公里以上,約以地磁磁極为中心成为弧形。每當太陽黑點增加,地面磁暴發作的時候,極光現象也大为增加。因此可以推定極光是一種電磁現象。它的發生可能和真空管中的陰極線相同。在100公里以上的高空,大氣稀薄,幾近 相似文献