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牛顿把知识放在哪里
知识搬运工
2年前
光的散射——天空、大海为什么呈蓝色#科普知识 #有趣的科普知识 #dou是知识点 #冷知识
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迈克尔.红桃一郎~Michael.wan
2年前
光是什么?光的折射反射散射……又是什么?光的波粒二象性……#
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鸡毛小明
1年前
丁达尔效应出现,光便有了形状 #一人分饰多角 #剧情演绎
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宝宝😊重生
5月前
6月6日凌晨西安上空奇观:“暮光效应”是导弹或火箭发射时,尾气颗粒物在高空大气中凝结扩散,经阳光散射后形成的壮观光学现象!#天文奇观 #最美星空 #即刻解限出击
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机智的化学方老师
4月前
初升高化学衔接课堂:丁达尔效应通俗易懂讲解
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大耳朵则辰
9月前
科学小实验《神奇的牛奶灯》,实验原理是丁达尔效应。牛奶是一种胶体,其中的脂肪和蛋白质分子形成胶体颗粒。当光线穿过牛奶时,这些颗粒会对光进行散射和反射,使得光线在牛奶中显得更加明亮。#科学小实验 #趣味实验 #科学启蒙 #亲子互动 #大耳朵则辰
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创意老爸
11月前
科学小实验:光的散射 雾天开车灯的效果如同激光照射在牛奶里 光会被雾中的小水滴散射不能传播很远#初中物理 #光的散射 #丁达尔效应 #我在抖音学物理
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凉菜老师物理启蒙
11月前
“我要上清华”第105天,光的散射 #物理启蒙 #科学实验 #宝爸带娃 #亲子互动
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趣味动画
2年前
这些微小的空气分子引起的散射(称为瑞利散射)随着光的波长降低而增加,紫光和蓝光的波长最短,红光的波长最长,因此蓝光比红光散射更多,白天天空呈现蓝色#量子力学 #科学实验 #科普知识
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影子老师
6月前
生活中那些可笑的“文化人”! 一个比一个炸裂可笑!尤其是第一个,相信很多人都误解过!#科普 #内容过于真实
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ansrZ
2年前
康普顿散射效应#康普顿散射效 #康普顿 @抖音创作者中心
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牛马网工菜菜
4月前
这么简单的科技发明影响了几十万人的生活,到底算高端还是低端呢? #莫泽灯 #光学#物理 #科技 #丁达尔效应
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山东导游陈小黑
3月前
跟着柯南做实验 丁达尔效应,神奇的光,老爸陪你过暑假#名侦探柯南 #日漫剪辑 #丁达尔效应能有多惊艳 #暑假就该这么玩 #儿童实验小游戏
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静夜听雨
5月前
神奇的#丁达尔效应 ,当它现时,光就有了形状,它有时候是圆柱形,有时候又是长方形 #知识分享 #科普一下 #干货都在这
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振振成长记
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丁达尔效应是什么意思? #丁达尔效应 #沈阳现万米丁达尔效应
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公考绿叶课
3年前
公考物理常识:光的折射和散射,为什么天空是蓝色、朝晚霞是红色 #每天学习一点点 #行测
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科学领航
8月前
丁达尔现象#科学原理 #科学实验 #趣味实验 #物理化学启蒙
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辉哥物理
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光的散射光的散射 #每天学习一点点 #在线学习 #每天进步一点 #教育 #快乐学习 #初中物理 #一起学习
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陈陈的小世界
3月前
在黑暗的房间来个丁达尔现象小实验吧#丁达尔效应 #科学小实验 #跟着柯南做实验 #小朋友都爱看 #育儿
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房子聊科技
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深究光的散射? @太易生 #知识分享干货
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Ti
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大自然丁达尔相应#涨知识 #冷知识 #知识分享, #涨知识了 #你不知道的冷知识 #小妙招 #科普
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知识分享菌(互)
2年前
少为人知物理科普-神奇的光散射是为什么?
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克卜勒
3月前
🌈暑期地理实践活动三:光的散射 #高中地理 #地理实践力 #地理知识 #地理科普
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瓦清
4年前
丁达尔效应是什么意思,天空为什么是蓝色的#丁达尔效应 #天空为什么是蓝色 #瑞利散射#知识先锋计划
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陈城
4年前
阳光透过云层散射出一缕缕阳光,人们都叫它丁达尔效应,而我喜欢叫它“希望”………
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潘峰2009协和介入
5月前
💥救命!明明没被X光直接照到,介入医生却总在“吃”辐射?!😱 原来一切都和这个超重要的物理现象——“康普顿效应”有关!🩻 今天就带大家扒开「散射线」的神秘面纱,看它是如何悄无声息包围DSA手术室的🧐📚 #医学冷知识 #辐射防护 #康普顿效应
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科普阿连
5月前
周末小实验,光的散射#科学小实验 #科普
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定边水暖卫浴维修
4月前
蓝月谷的水呈现蓝色,主要是以下原因: 水体对光的散射和吸收 - 瑞利散射效应:太阳光由不同波长的单色光组成,在光谱中,从红光到紫光波长逐渐减小。蓝月谷的湖水清澈,水中悬浮物、有机物、浮游生物极少,使得中短波长的散射远远大于长波长的散射,这种现象被称为瑞利散射效应。由于湖水对蓝光的散射作用较强,所以我们看到的湖水就呈现出蓝色。 - 选择性吸收:湖底的灰白色钙华、黄绿色藻类等物质对透射光进行选择性吸收,它们吸收了部分波长的光,而让蓝色光更容易透过和反射,增加了湖水蓝色的呈现效果。 水中矿物质的作用 - 钙华的影响:玉龙雪山的冰川融水中存在钙华,即含碳酸氢钙的岩溶水,接近和出露于地表时,因大量二氧化碳逸出而形成的碳酸钙沉积物。钙华颗粒对太阳光有选择性反射和散射的作用,使得水体以反射和散射短波长的蓝色和紫色光为主,而人眼对紫光不敏感,所以看到水体呈现艳丽的蓝色。 - 其他离子的作用:湖水中常见的Ca²⁺(钙离子)、Mg²⁺、HCO₃⁻等离子也有增强短波光散射的作用,进一步强化了湖水的蓝色。此外,水中可能还含有少量的铜离子,也会使湖水呈现出一定的蓝色。 周围环境的映衬 - 蓝天的倒影:在天气晴朗时,丽江的天空湛蓝无云,蓝天倒映在蓝月谷的湖水中,与湖水本身的蓝色相互映衬,使得蓝色更加浓郁和明显。 - 植被的衬托:蓝月谷周边植被繁茂,绿树青山环绕,绿色的植被与蓝色的湖水形成鲜明对比,在视觉上突出了湖水的蓝色。#蓝月谷 #蓝月谷为什么是蓝色的 #治愈系风景
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倩怡时代
8月前
由于光源和实验用玻璃水杯系双层玻璃缘由,造成光发散、反射、折射和衍射等,效果有所欠缺。 丁达尔效应(现象)是一种光的散射现象。该现象由英国物理学家丁达尔首先发现,当光束透过胶体溶液或其它高分子溶液时,从与光垂直的方向可以观察到胶体溶液或其它高分子溶液中出现一条光亮的“通路”,这种现象叫做丁达尔效应。#丁达尔效应 #实验
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瞎鼓捣的物理老师
7月前
丁达尔效应 光在水中如何传播?#物理现象 #丁达尔效应 #初中物理 #光的直线传播
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怡宝和麻麻
4月前
第十七集:往水里倒入牛奶并摇匀,将矿泉水瓶放到手表电筒上,会变得非常亮,这是丁达尔现象。它是一种因光的特性产生的物理现象,牛奶粒子分散在水中,光射入溶液后发生散射,所以显得更亮。#趣味实验 #亲子 #名侦探柯南 #万万没想到 #上热门🔥
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金星豆哥
4月前
科学小实验:光的散射 利用光的散射,在家自制小夜灯✌️#科学小实验 #科学启蒙#幼儿园科学小实验#少儿科普
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科学口袋&一个石榴(新疆)
9月前
🌟 今日睡前科学口袋 【主题】光的散射 【目的】通过探讨光的散射原理,包括瑞利散射和米氏散射等,让孩子们了解散射现象如何影响天空的颜色、大气中的光学现象等。旨在激发孩子们对自然界中光现象的好奇心和探索欲。 【对孩子的重要性】引导孩子们关注身边的光学现象,理解光的散射原理对于解释日常所见景象的重要性,培养他们对自然科学的兴趣和探索精神,同时增强他们的观察力和想象力。 【科学领域】物理学、光学 【友好的故事讲述】小朋友们,你们有没有想过,为什么天空在晴朗的白天是蓝色的,而在日落时分又变成了橙红色呢?这一切都与光的散射有关哦!🌈 当太阳的光线穿过大气层时,它们会遇到无数的空气分子和微小的尘埃颗粒。这些“小捣蛋鬼”们会把光线“弹来弹去”,这个过程就叫做散射。就像你们在操场上玩传球游戏,球被传来传去一样,光线也被这些微小的粒子传来传去。 其中,有一种叫做瑞利散射的散射方式,它特别喜欢散射蓝光这种短波长的光。所以,当太阳光穿过大气层时,蓝光被散射得到处都是,让我们的天空看起来是蓝色的。而到了日落时分,太阳光需要穿过更厚的大气层,蓝光大部分都被散射掉了,只剩下橙红等长波长的光能够到达我们的眼睛,所以天空就变成了橙红色。🌅 还有一种叫做米氏散射的散射方式,它通常发生在光线遇到较大的颗粒时,比如水滴或烟雾。这种散射不会特别偏爱某一种颜色的光,而是会把所有颜色的光都散射开来。所以,当我们看到彩虹或者雾中的光束时,那都是米氏散射在作怪哦!🌈🌫 【延伸实验】为了更直观地理解光的散射现象,我们可以做一个简单的实验。在一个暗室里,打开一束手电筒,让光线穿过一瓶水(模拟大气层中的小颗粒)。观察光线在水中的散射情况。你还可以尝试在水中加入一些食用色素或牛奶(模拟不同的散射颗粒),看看光线会发生什么变化。这个实验可以让孩子们亲眼见证光的散射过程,感受自然界的奇妙魅力!🔦💧 🌐 想参加更多有趣的科学活动,欢迎加入“科学口袋俱乐部”哦!💫🔭🔬
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科教熊
4月前
丁达尔效应 物理老师用烟雾和激光,明显看到了光的直线传播,烟雾让光的形状展示了出来,即丁达尔效应。#科普#大型科学实验秀 #音乐 #舞蹈
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高中物理林学姐(passion版)
4月前
我不允许光电效应还有不会的!!!#物理太简单了 #高考物理 #知识分享 #工作日常记录
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九日
7月前
高考物理光电效应#我的物理成为了我的败笔 #创作者中心 #创作灵感 #2025高考 #物理
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老雷有点儿意思
4月前
暑假带娃,保护每一次好奇心:夕阳为什么是红色的? 夕阳呈现红色与天空呈现蓝色的原理相同,在穿过空气分子之间时,短波长的蓝紫光更容易散射,因此天空呈现蓝色,而下午的阳光过滤掉蓝紫光之后的阳光则呈现出橙红色等长波特征
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大刚夫妻测评
4月前
科学小实验光的折射#测评#科普#光的折射
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玩转科学小实验
4月前
“教室里的粉笔头千万别扔!一起邂逅美丽的彩虹雨!”#科学实验 #手工diy #科学小实验#创作灵感
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雨人
1年前
@太空一片漆黑的原因主要有以下几点: 光线散射:在地球上,大气层中的气体分子和尘埃会散射太阳光,使得天空变得明亮。而在太空中,没有大气层来散射光线,因此看不到光。 宇宙膨胀:宇宙的膨胀速度超过了光速,导致来自遥远星系的光芒被拉伸成红外线、微波和无线电波等我们肉眼无法察觉的波长。 宇宙真空:宇宙空间近乎真空,几乎没有可以反射光线的粒子,导致光线无法散射到我们的眼睛中。
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一个理
4月前
光照亮整个盒子,光的散射,光的直线传播#初中物理实验#科学小实验#初中物理知识
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司马门(Smart Man)
3月前
麻省理工大学精准版双缝实验,揭示了光的波动性与粒子性的此消彼长。MIT,波函数,科学史,量子叠加态,本征态,哥本哈根诠释,薛定谔的猫,量子纠缠。(纠误:冷却到接近绝对零度)#科普 #量子力学 #爱因斯坦 #玻尔 #麻省理工学院
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SCI 科研助手
5月前
OD600测的竟然是光散射? #菌种鉴定 #细菌培养 #科研 #基础实验 #sci实验
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海纳百川(而我只纳优秀的你,关注我)
5月前
#热门话题榜入口 《光之刻痕:瞿塘峡丁达尔效应,亿万尘埃写就的天光史诗》#丁达尔 #丁达尔效应
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中华科学之家
4月前
光也能“踢”出电子?——揭秘神奇的光电效应 你有没有想过,光照射在某些金属上,居然能像小锤子一样把金属里的电子“敲”出来?这个奇妙的现象就叫光电效应。它是物理学史上一个里程碑式的发现,帮助我们理解了光的“粒子”一面,并且催生了许多现代科技。 现象:光一照,电就冒 想象一下:用特定颜色的光(比如紫外线)照射一块干净的金属板(比如锌板),同时用一个带正电的物体靠近它(或者把它连接到一个电路里)。神奇的事情发生了: 1. 电子被“踢”出来了: 金属里的电子,被照射的光“踢”了出来,飞离了金属表面。这些被踢出来的电子就叫光电子。 2. 电流产生了: 如果把这些飞出来的光电子收集起来(比如让它们跑到带正电的物体上,或者流过一个电路),就形成了电流!这就像一个看不见的“光电池”。 图解:光子(光的粒子)撞击金属表面,将电子(光电子)“踢”出来。 关键特点:光不是普通的“波” 科学家们仔细观察这个现象,发现了几个非常特别、用传统的“光是波”的理论完全解释不通的地方: 1. “门槛”颜色(频率): 不是所有颜色的光都能把电子踢出来。每种金属都有一个最低频率(或者说最红的那个颜色,比如红光对锌板就不行)。低于这个“门槛”频率的光,无论多亮(光强多大),照多久,一个电子也踢不出来!这就好比,用小石子(低频光)轻轻敲鸡蛋(金属),敲再多、敲再久也敲不破;但用大一点的石头(高频光),一下就能砸破。 2. 瞬间反应: 只要照射光的频率超过那个“门槛”频率,电子几乎是瞬间(小于十亿分之一秒!)就被打出来。光的强度只影响被打出来的电子数量(电流大小),不影响单个电子的速度。这就像,达到门槛频率的光一照,电子立刻就被“踹飞”了,跟光照时间长短没关系。 3. 电子“起飞”速度取决于光的“颜色”: 被打出来的电子飞行的最大速度(或者说动能),只取决于光的频率(颜色),频率越高(光越“蓝紫”),电子飞得越快。光的强度再大,也只是让更多电子被打出来,但每个电子飞出的速度上限不变。这就像,更“硬”(频率更高)的光子踢电子时,能使的劲儿更大。 图解:不同频率(颜色)的光照射金属,导致光电子以不同速度(动能)逸出。频率越高,电子动能越大。 爱因斯坦的“光粒子”理论 这个神奇的现象让当时的物理学家们很头疼,因为它完全不符合光是“波动”的认知。直到1905年,天才爱因斯坦提出了一个革命性
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元芳怎么看
5月前
彩虹的产生——光的折射与色散 #科学实验
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爱跳舞的乐小妞
7月前
当丁达尔效应出现时,光就有了形状。#丁达尔效应
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跟着小🐮去散步
4月前
在家就可以做的创意小实验 创意小实验-光的色散现象,简单的制作,炫酷的实验,值得你陪孩子一起去创作!#动手能力 #科技
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F
2年前
光的衍射与菲涅尔效应 #菲涅尔效应 #泊松亮斑 #波动说 #微粒说 #五大调子 #绘画 #美术用光
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网学天地
7月前
1.3 重均分子量的测定——光散射法
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短发&季
2月前
“红月亮”现象,也叫“血月”。 月全食时,地球挡住了太阳射向月球的光,但地球大气层会将太阳光中的红光(波长较长,穿透力强)折射、散射到月球表面,再被月球反射回地球,所以我们看到的月亮就会呈现出暗红色或铜红色。 #天文奇观
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王老师物理课堂
2月前
科学实验:感受光的散射现象 #物理实验#科学实验 #科学启蒙
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韩月彬
3年前
#科普 #丁达尔效应 #瑞利散射
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二月奶盖
2周前
丁达尔效应是胶体粒子对光的反射形成的对嘛?有些存在,只有在特定的角度才会被看见#丁达尔效应 #情感语录 #丁达尔效应能有多惊艳 #丁达尔效应让光有了形状
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飞鱼趣谈
1周前
达利园效应?达尔文效应?丁达尔效应?到底是哪个? #丁达尔效应 #知识科普 #AIGC #AI创作浪潮计划
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桑呼兰
2月前
#落日余晖美如画 丁达尔光(丁达尔效应) 光的散射作用 20250906
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庄主
4天前
丁达尔光是指当光线穿过胶体时,由于光的散射作用而形成的一条可见光亮的“通路”,这一现象由英国物理学家约翰·丁达尔于1869年发现,本质是胶体粒子对可见光的散射作用
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JY看世界
3月前
分享科普15个科学原理,你认识几个?#科普 #物理
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物理知识小助手
2周前
瑞利散射#物理 #科普
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天津科技工作者之家
2周前
#丁达尔效应 大自然的艺术
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知事馆
1周前
每天抬头看的蓝天,居然藏着这么浪漫的科学 每天抬头就见的蓝天,背后藏着超有趣的科学原理!太阳光里的蓝色光被大气分子 “散射”,才让天空变成了治愈的蓝色~ 原来最寻常的景色,都是太阳和地球的光影之舞! 下次抬头看天,你会不会想起这个小知识?你见过最蓝的天空是在哪里?评论区分享你的瞬间,点赞收藏,把冷知识分享给身边人~ #天文科普 #冷知识 #天空的秘密 #涨知识 #瑞利散射
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中正好物
4周前
这种现象的核心原理是丁达尔效应:当光线穿过牛奶颗粒分散形成的胶体时,光线被颗粒散射,从而让光路肉眼可见,看起来像“发光”一样。 1. 科学诗意版,当清水拥抱了一勺牛奶,平凡的液体便悄悄变身成“光的画布”。按下手电筒的瞬间,原本无形的光束被牛奶微粒温柔捕捉,在瓶中铺展开一条会呼吸的光带——这不是魔法,是科学给生活的浪漫惊喜,叫丁达尔效应。 2. 趣味互动版,别再让手电筒只照黑夜啦!往水里滴几滴牛奶,把电筒贴在瓶底,下一秒你就会看见:一道“发光的小河”在瓶子里静静流淌~原理超简单,就是牛奶颗粒帮你“抓住”了看不见的光,在家就能玩的科学小实验,快试试! 3. 治愈文案版,深夜的小瓶子里,藏着光的小秘密。一点牛奶融入清水,再借手电筒的微光,就能让光束从“隐形”变得清晰可见。那些平时被忽略的细微美好,就像这丁达尔光带,只要换个方式,就能悄悄亮起来。#测评#水瓶灯#丁达尔效应 #灯#趣味实验
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稍纵即逝
3月前
丁达尔效应(Tyndall effect)是 1869 年由英国物理学家约翰·丁达尔发现的一种光学现象:当一束可见光(波长 400–700 nm)穿过胶体或含有 1–100 nm 微粒的介质时,微粒对光产生散射,在垂直于入射光的方向上形成一条明亮的“光路”。
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云朵雷达站
3周前
丁达尔效应出现的时候,光就有了形状#抖音细糠版#自然科普#丁达尔效应
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