Файл:Light dispersion conceptual waves.gif

Light_dispersion_conceptual_waves.gif(640 × 480 пікселів, розмір файлу: 1,14 МБ, MIME-тип: image/gif, кільцеве, 90 кадрів, 4,5с)

Wikimedia Commons logo Відомості про цей файл містяться на Вікісховищі — централізованому сховищі вільних файлів мультимедіа для використання у проектах Фонду Вікімедіа.

Опис файлу

Опис
English: Schematic animation of a continuous beam of light being dispersed by a prism. The white beam represents many wavelengths of visible light, of which 7 are shown, as they travel through a vacuum with equal speeds c. The prism causes the light to slow down, which bends its path by the process of refraction. This effect occurs more strongly in the shorter wavelengths (violet end) than in the longer wavelengths (red end), thereby dispersing the constituents. As exiting the prism, each component returns to the same original speed and is refracted again.
Explanation
This is a conceptual animation of the dispersion of light as it travels through a triangular prism.

In vacuum (shown in black), light of any wavelength will travel at a fixed speed, c. But light slows down in a different medium (such as glass or water), and light of shorter wavelengths (like indigo) will tend to travel slower than light of longer wavelengths (like red)

White light, represented here by a white beam, is actually made out of light of several frequencies (colors) travelling together. These basic frequencies of visible light are part of what we call visible spectrum, and it is only tiny part of the entire electromagnetic spectrum.

As white light enters a medium (in this case, the prism), each of its composing wavelengths will travel at a different speed in the new medium, and this change in speed is what bends the path in which light is travelling. This is the phenomenon we call refraction. The ratio between the speed of light in vacuum and the speed of light in a medium is what we call index of refraction, and this value is specific for a given wavelength and medium.

Since light of different wavelengths will change direction by a different amount, we will experience a division of white light in its composing spectral colors, represented here by colored waves. This is what we call dispersion.

Once the basic frequencies are separated in this animation, we can easily see the difference on their speeds. Red, with a long wavelength, passes through almost without any change, whereas indigo (with short wavelength) is left behind by all the other colors. However, this difference in speed does not hold in vacuum, and this can be seen on how all light exiting the prism will once again travel at the constant speed of light in vacuum.

This is all just an easy way of seeing it, so it is important to stress once again the fact that this model is not entirely accurate, and white light can't exist on its own (as can be misunderstood from the beam).

Čeština: Schematická animace rozkladu viditelného světla lomem na optickém hranolu.
Español: Animación esquemática de un haz continuo de luz dispersado por un prisma. El haz blanco representa muchas longitudes de onda de luz visible, de las cuales se muestran 7, al atravesar un vacío a la misma velocidad c. El prisma hace que la luz se ralentice, curvando su camino por el proceso de refracción. Este efecto es más pronunciado en las longitudes de onda más cortas (como el extremo violeta) que en las longitudes de onda más largas (como el extremo rojo), dispersando así los componentes. Al salir del prisma, cada componente vuelve a la misma velocidad original y se refracta nuevamente.
Эрзянь: Схемань анимациясь свал апак сезне валдонь кермине, кона пансезь призмасо. Ало валдось те неявиксэв, 7 эйстэст невтезь, секс мекс сын ютыть вакуум трокс венке чиеманть марто.
Polski: Animacja schematycznie przedstawiająca rozszczepienie wiązki światła w pryzmacie. Biała wiązka reprezentuje wiele długości fal światła widzialnego, z których siedem porusza się w próżniprędkością światła. Pryzmat powoduje spowolnienie światła, które zmienia też kierunek w wyniku refrakcji. Załamanie jest mocniejsze dla krótszych długości fal („koniec fioletowy”) niż dla dłuższych długości fal („koniec czerwony”), co powoduje rozszczepienie wiązki na poszczególne składowe. Podczas wychodzeniu z pryzmatu składowe przyspieszają do prędkości światła oraz zostają ponownie załamane.
Час створення
Джерело Власна робота
Автор Lucas Vieira
Інші версії File:Light dispersion conceptual.gif

Ліцензування

Public domain Я, власник авторських прав на цю роботу, передаю роботу в суспільне надбання. Застосовується по всьому світу.
У деяких країнах це не може бути юридично можливо, в такому випадку:
Я даю кожному право на використання цієї роботи для будь-яких цілей, без будь-яких умов, якщо такі умови не вимагаються за законом.

Оцінка

Це зображення було оцінене з використанням настанови про якісні зображення та вважається якісним зображенням.

العربية  جازايرية  беларуская  беларуская (тарашкевіца)  български  বাংলা  català  čeština  Cymraeg  Deutsch  Schweizer Hochdeutsch  Zazaki  Ελληνικά  English  Esperanto  español  eesti  euskara  فارسی  suomi  français  galego  עברית  हिन्दी  hrvatski  magyar  հայերեն  Bahasa Indonesia  italiano  日本語  Jawa  ქართული  한국어  kurdî  Lëtzebuergesch  lietuvių  македонски  മലയാളം  मराठी  Bahasa Melayu  Nederlands  Norfuk / Pitkern  polski  português  português do Brasil  rumantsch  română  русский  sicilianu  slovenčina  slovenščina  shqip  српски / srpski  svenska  தமிழ்  తెలుగు  ไทย  Tagalog  Türkçe  toki pona  українська  vèneto  Tiếng Việt  中文  中文(简体)  中文(繁體)  +/−

Медіафайл дня Цей файл обраний медіафайлом дня за 31 серпня 2019. Назва файлу:
English: Schematic animation of a continuous beam of light being dispersed by a prism. The white beam represents many wavelengths of visible light, of which 7 are shown, as they travel through a vacuum with equal speeds c. The prism causes the light to slow down, which bends its path by the process of refraction. This effect occurs more strongly in the shorter wavelengths (violet end) than in the longer wavelengths (red end), thereby dispersing the constituents. As exiting the prism, each component returns to the same original speed and is refracted again.
Іншими мовами
Čeština: Schematická animace rozkladu viditelného světla lomem na optickém hranolu.
English: Schematic animation of a continuous beam of light being dispersed by a prism. The white beam represents many wavelengths of visible light, of which 7 are shown, as they travel through a vacuum with equal speeds c. The prism causes the light to slow down, which bends its path by the process of refraction. This effect occurs more strongly in the shorter wavelengths (violet end) than in the longer wavelengths (red end), thereby dispersing the constituents. As exiting the prism, each component returns to the same original speed and is refracted again.
Español: Animación esquemática de un haz continuo de luz dispersado por un prisma. El haz blanco representa muchas longitudes de onda de luz visible, de las cuales se muestran 7, al atravesar un vacío a la misma velocidad c. El prisma hace que la luz se ralentice, curvando su camino por el proceso de refracción. Este efecto es más pronunciado en las longitudes de onda más cortas (como el extremo violeta) que en las longitudes de onda más largas (como el extremo rojo), dispersando así los componentes. Al salir del prisma, cada componente vuelve a la misma velocidad original y se refracta nuevamente.
Эрзянь: Схемань анимациясь свал апак сезне валдонь кермине, кона пансезь призмасо. Ало валдось те неявиксэв, 7 эйстэст невтезь, секс мекс сын ютыть вакуум трокс венке чиеманть марто.
Polski: Animacja schematycznie przedstawiająca rozszczepienie wiązki światła w pryzmacie. Biała wiązka reprezentuje wiele długości fal światła widzialnego, z których siedem porusza się w próżniprędkością światła. Pryzmat powoduje spowolnienie światła, które zmienia też kierunek w wyniku refrakcji. Załamanie jest mocniejsze dla krótszych długości fal („koniec fioletowy”) niż dla dłuższych długości fal („koniec czerwony”), co powoduje rozszczepienie wiązki na poszczególne składowe. Podczas wychodzeniu z pryzmatu składowe przyspieszają do prędkości światła oraz zostają ponownie załamane.

Підписи

Додайте однорядкове пояснення, що саме репрезентує цей файл
Dispersion of light

Об'єкти, показані на цьому файлі

зображує

Історія файлу

Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.

Дата/часМініатюраРозмір об'єктаКористувачКоментар
поточний17:09, 6 квітня 2010Мініатюра для версії від 17:09, 6 квітня 2010640 × 480 (1,14 МБ)KalkiReverted to version as of 04:14, 27 February 2008
17:07, 6 квітня 2010Мініатюра для версії від 17:07, 6 квітня 2010640 × 480 (1,17 МБ)KalkiReverted to version as of 03:31, 27 February 2008
04:14, 27 лютого 2008Мініатюра для версії від 04:14, 27 лютого 2008640 × 480 (1,14 МБ)LucasVB
03:31, 27 лютого 2008Мініатюра для версії від 03:31, 27 лютого 2008640 × 480 (1,17 МБ)LucasVB{{Information |Description=Copnceptual animation of dispersion of light in a prism. Using waves. |Source=self-made |Date=2008-02-27 |Author= Lucas V. Barbosa (aka Kieff) |Permission=Public domain |other_versions=Light_dispersion_conceptual.
04:10, 24 грудня 2007Мініатюра для версії від 04:10, 24 грудня 2007640 × 480 (348 КБ)LucasVB{{Information |Description=Dispersion of light inside a prism. Now with waves. |Source=Self |Date=2007-12-24 |Author=Lucas V. Barbosa |Permission=Public Domain |other_versions=Image:Light_dispersion_conceptual.gif }}

Такі сторінки використовують цей файл:

Глобальне використання файлу

Цей файл використовують такі інші вікі:

Переглянути сторінку глобального використання цього файлу.