以下文字资料是由(历史认知网 www.lishirenzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

丁达尔效应

  参考一:

  丁达尔效应:

  当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向能够观察到胶体里出现的1条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应(Tyndalleffect)、丁泽尔现象、丁泽尔效应。

  产生原因:

  在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。

  由于溶液粒子大小一般不超过1nm,胶体粒子介于溶液中溶质粒子和浊液粒子之间,其大小在40~90nm。小于可见光波长(400nm~750nm),因此,当可见光透过胶体时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。

  因此说,胶体能有丁达尔现象,而溶液几乎没有,能够采用丁达尔现象来区分胶体和溶液。

  三组数据:

  PM2。5颗粒直径:小于2。5μm

  可见光波长:400nm~750nm,即0。4~0。75μm

  水分子直径:4×10(-4)μm

  雾霾与丁达尔效应(古风网名)

  当雾霾颗粒足够小(小于0。4μm)、足够多时,就会产生丁达尔现象。

  树林现象

  清晨,在茂密的树林中,常常能够看到从枝叶间透过的一道道光柱,类似于这种自然界现象,也是丁达尔现象。这是正因云、雾、烟尘也是胶体,只是这些胶体的分散剂是空气,分散质是微小的尘埃或液滴。

  参考二:

  丁达尔效应-丁达尔现象实验

  1869年,英国科学家丁达尔发现了丁达尔现象。光射到微粒上能够发生两种状况,一是当微粒直径大于入射光波长很多倍时,发生光的反射;二是微粒直径小于入射光的波长时,发生光的散射,散射出来的光称为乳光。

  散射光的强度,随着颗粒半径增加而变化。悬(乳)浊液分散质微粒直径太大,对于入射光只有反射而不散射;溶液里溶质微粒太小,对于入射光散射很微弱,观察不到丁达尔现象;只有溶胶才有比较明显的乳光,这时微粒好像一个发光体,无数发光体散射结果,就构成了光的通路。散射光的强度,还随着微粒浓度增大而增加,因此进行实验时,溶胶浓度不好太稀。

  在暗室中,让一束平行光线透过一肉眼看来完全透明的溶胶,从垂直于光束的方向,能够观察到有一浑浊发亮的光柱,其中有微粒闪烁,该现象称为丁达尔效应。在溶胶中分散相粒子直径比可见光波长要短,入射光的电磁波使颗粒中的电子做与入射光波同频率的强迫振动,致使颗粒本身象一个新光源一样,向各方向发出与入射光同频率的光波。丁达尔效应就是粒子对光散射作用的结果,如黑夜中看到的探照灯的光束、晴天时天空中的蓝色,都是粒子对光的散射作用。根据散射光强的规律和溶胶粒子的特点,只有溶胶具有较强的光散射现象,故丁达尔现象常被认为是胶体体系。

  丁达尔效应-胶体为什么会有丁达尔现象

  在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于溶胶粒子大小一般不超过100nm,小于可见光波长(400nm~700nm),因此,当可见光透过溶胶时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。因此说,胶体能有丁达尔现象,而溶液没有,能够采用丁达尔现象来区分胶体和溶液。<(女生网名)

以上内容由历史认知网整理发布(www.lishirenzhi.com)如若转载请注明出处。部分内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

丁达尔效应的更多相关文章

  1. 横跨生物学和医学领域的天才化学家晚年又为何沦为被嘲弄的科学家

    20世纪是个大师辈出的时代,世纪之初的量子论、相对论、波粒二象性等物理学革命成果促使化学面貌焕然一新,鲍林这样一位天才化学家生逢其时,研究兴趣横跨化学、生物化学、医学并且成果丰硕,此外他还是一位坚定的和平主义者,积极推动反核事业,赢得「”和平老人”美誉,他的一生精彩无限,值此鲍林逝世25周年之际,谨以本文缅怀一代化学大师。一、人物生平1901年2月18日,鲍林出生于美国西海岸的俄勒冈州波特兰市,他

  2. 怎么用科学的 ... 来证明人的灵魂是不存在的?

    托梦、濒死体验、灵魂出窍、轮回转世、前世记忆……历史上确实有很多人想证明灵魂是否存在,不过最后都以失败告终,并没有任何证据可以证明灵魂是存在的。科学研究讲的是实验和证据。灵魂这种东西我们既无法感知,又无法通过其他办法间接证明其存在。

  3. 中原仰韶至龙山时期古代人群基因组学研究

    在F3分析中,仰韶和龙山古人群与中国的汉族、畲族、土家族、苗族人群共享较多的等位基因。本研究结果表明,中原(河南)地区仰韶文化和龙山文化时期的农耕人群其遗传组成具高度相似性且有略微不同,龙山人群相对于仰韶人群具有较多南方遗传成分的流入,为人群的迁移导致文化交流提供了遗传学证据。

  4. 人类到底能活多久?如果大脑无法永生,身体的长寿还有意义吗?

    人均预期寿命指的是一个族群中的每一个出生的人平均能活多久,这个值受婴儿死亡率和战争死亡率的影响非常大,因为两者都是年纪轻轻就死了,因此全世界的人均预期寿命直到100年前还只有40岁。绝对寿命指的是一个人理论上最多可以活多久。即使在人均预期寿命只有20岁的远古时代,活到90岁的人也是偶尔可以见到的,两者之间巨大的差距使得古人把长寿者敬若神明。

  5. 本是同根生,相煎何太急!爱因斯坦和玻尔因为什么问题而发生论战

    爱因斯坦为什么一生都在质疑玻尔的理论?作者丨李春生自从提出广义相对论后,爱因斯坦的工作好像就剩一件事儿,那就是和另一个量子力学的重量级人物,著名的哥本哈根学派的领头人玻尔死磕。早在1926年,爱因斯坦在写给玻恩的信里写道:量子力学令人印象深刻,但是一种内在的声音告诉我,它并不是真实的,这个理论产生了很多好的结果,可他并没有使我们更接近老头子的奥秘,我毫无保留的相信,老头子是不掷骰子的。

  6. 活了5个世纪的「 ”修仙”生物,被英国科学家错误研究致死

    自然界的生物千奇百怪,有的时繁殖高手、有的是「”抗毒之王”、有的又是「”蠢萌代表”,今天,小编就向大家介绍自然界中的寿命有限物种中的「”长寿之王”—明蛤,活了5个世纪,享年507岁,但最后却被科学家强制终止了「”修仙”之路。明蛤的名字在一定程度上就象征了它的年龄,它是一种从中国古代明朝就出生的蛤类,因此人们给它取名叫做明蛤。世界上最长寿的明蛤由英国科学家在冰岛发现,它的寿命已经达到了507岁,在海

  7. 原子论的科学史,从古希腊到爱因斯坦

    古希腊时期原子论的启蒙谈到科学史,流行的说法是原子的观点可以追溯到古希腊那个创生科学的年代,接下来又会赞扬古代那么早就认识到物质的本质。确实,死于公元前370年的德谟克利特曾提出过,如果这个世界是由不同种类的不可分割的原子组成,而每个种类具有各自的形状和大小在不断地运动,这样解释这个复杂的世界就容易多了。

  8. 历史上唯一一个因为「没有任何发现」而获诺贝尔奖的实验

    回看历史,我们关注最多的是那些在科学史上取得成功的人物、实验和理论,这些成功让我们掌握和理解了一些事物的新现象、新规律和对宇宙的新认识,但科学的进步并非一蹴而就,而是从无数的失败中一步步走出来的。

  9. 为什么等离子体是日食的冠

    被遮住的太阳圆盘周围的尖尖光晕是来自太阳外层大气或日冕的等离子体。他最近的工作集中在太阳等离子体的建模上。等离子体占宇宙、恒星和星系中可见物质的99.99%,在地球上也存在多种形式。等离子体物理学家,包括我,研究太阳的人将探索日食的景象,毫无疑问,我们将进一步了解这种奇怪物质的基本性质,这种物质与普通气体不同,是电离或带电的,因此被认为是物质的第四种状态。1928年更名为“等离子”。

  10. 为什么我们发现随着年龄的增长,滤除背景噪声变得越来越困难

    一种持续不断的背景噪音——在这种情况下,一种类似于美国警笛的声音——在要求参与者尝试检测目标信号时发出刺耳的声音。研究人员发现,年轻人能够在滤除无关噪声的同时瞄准目标信号。老年人的大脑信号,另一方面,表明他们在滤除背景噪声时有困难。亨利说这是我们还不知道的。这是一个关键问题,因为美国人口老龄化,越来越多的人面临与年龄相关的听力损失。

随机推荐

  1. 情人节祝福语_最感人的情人节祝福语_情人节语录

    亲,情人节快来临啦!下面是小编为大家整理的“最感人的情人节祝福语”,欢迎参阅。内容仅供参考,想要了解更多关于情人节祝福语的内容,请关注出国留学祝福语栏目。最感人的情人节祝福语1、2.14亲吻情人节到了,亲爱的,初吻,我们一吻定情;热吻,我们幸福启程;亲吻,我们相亲相爱;续吻,我们卿卿我我、亲亲热热、恩恩爱爱、体体贴贴一辈子!日记情人节,愿我们的爱情永远年轻。

  2. 谁说黄巾无猛将?这里有黄巾军中的名将们!记得收藏

    波才的对手正是汉末名将皇甫嵩与朱俊。波才以一军之力,力敌朝廷当时讨伐黄巾的三支主力军中的两支,其实力值得肯定。可以这么说,马元义是整个黄巾军中的组织者之一。无论在历史还在演义中,张燕都在汉末造成了巨大的影响。龚都像周仓,裴元绍这样虚构的黄巾军人物,还有廖化也给安上不实的黄巾军头衔,汝南之虎龚都则是实至名归的刘皇叔的得力助手。

  3. 梦见放水

    周公解梦梦见放水是什么意思,是怎么回事,意味着啥,代表什么。做梦梦到放水是什么预兆,好不好呀,预示着未来会发生啥呢?会有啥征兆。

  4. 梦见在家里与家人一起用餐梦到在家里与家人一起用餐是什么意思_做梦梦见在家里与家人一起用餐好不好

    梦见在家里与家人一起用餐有现实的影响和反应,也有梦者的主观想象,请看下面由小编帮你整理的梦见在家里与家人一起用餐的详细解说吧。梦见与朋友一起吃饭,表示健康方面亮起红灯。梦见穿红裤子梦到穿红裤子是什么意思_做梦梦见穿红裤子好不好梦见朋友亲人死亡,表示你可能有悲哀的事情降临,也有可能自己或亲友即将会生病。梦见在家里与家人一起吃饭,表示金钱运上升。

  5. 出尔反尔这个成语故事中的主人公是谁?

    出尔反尔这个故事的主人公是孟子和邹穆公。出尔反尔这则成语的原意是你怎样对别人,别人也怎样对你。相传他是鲁国姬姓贵族公子庆父的后裔。邹穆公简介邹穆公和孟子为同时代人,其在位时间大约为公元前382―330年之间。他是邾娄(后为邹)国除邾文公籧篨之外最为时人及后人称颂的英明君主。出尔反尔的历史典故战国时,有一年邹国与鲁国发生了战争。

  6. 梦见水潭中泡澡

    周公解梦梦见水潭中泡澡是什么意思,是怎么回事,意味着啥,代表什么。做梦梦到水潭中泡澡是什么预兆,好不好呀,预示着未来会发生啥呢?会有啥征兆。

  7. 九变十化的意思是什么?

    【拼音】jiǔbiànshíhuà【解释】指变化多端。【出处】宋·张君房《序》:“至如三奔三景之妙,九变十化之精,各探其门,互称要妙。”【例子】无【相关】百度“九变十化”

  8. 买荣禧阿訇的故事

    买荣禧是河南省武陟县圪当店有名的阿訇。担任阿訇一段时间,买荣禧感到自己的经学功底不扎实,还需深造。买荣禧阿訇在恶劣的情况下毅然肩负起...教育的重任,默默地为学生们讲学。买荣禧阿訇为...教育事业沤心沥血50年,鞠躬尽瘁,直到归真。他归真后,后辈遵照他的遗愿,以他的终身积蓄创办“买荣禧基金会”,奖励和资助那些家境贫寒的满拉和阿语学校的学生,使他们完成学业。

  9. 梦见在家淋浴_周公解梦梦到在家淋浴是什么意思_做梦梦见在家淋浴好不好

    梦见在家淋浴是什么意思梦见在家淋浴意味着,眼中好像只看到自己专心的事物,旁人的事就不放在心上了。梦见在家淋浴,人际交往方面运气会好转。周公解梦关于"在家淋浴"的数理吉凶宜忌分析:梦到在家淋浴相关的周公解梦:梦见在家淋浴的吉凶:基础稳固,希望易达,顺利成功发展,名誉与福份俩俱充足,隆昌威仪,大成功、大余庆、繁华荣隆。梦见在家淋浴的宜忌:「宜」宜晒太阳,宜细心,宜求同存异。

  10. 阿凡提的鞋

    阿凡提买了一双漂亮的红鞋穿在脚上。孩子们见他穿了好不羡慕,想要跟阿凡提开个玩笑,并想办法把他的鞋藏起来。阿凡提其实早猜着了孩子们的心。阿凡提还是不露声色地把鞋脱下来揣在上衣口袋里,准备爬树。

返回
顶部