問題一覧
1
光源、物体、視覚
2
電磁波
3
山の高さ:振幅 波の周期:波長
4
nm ナノメートル
5
可視範囲
6
約380〜780nm
7
可視光または光
8
複合光
9
白色光
10
それぞれの波長がほぼ均等に集まるとなる。
11
プリズム
12
スペクトル
13
赤、橙、黄、緑、青、藍、青紫
14
単色光
15
分光分布
16
反射、吸収、透過
17
分光反射率曲線、透過する場合は分光透過率曲線
18
ほぼ全部反射する。(全ての領域の波長がほぼ全部反射されている。→ 全部の波長が反射すると白色になる。)
19
ほぼ全部吸収される。(全ての領域の波長がほぼ全部吸収される。)
20
長波長(長波長:赤 中波長:緑 短波長:青)
21
無彩色になり、その中でも明るい色になる。
22
彩度が低い色になる。
23
無彩色
24
正反射、拡散反射
25
入射角と反射角が等しい
26
正反射:滑らかな面 拡散反射:凹凸の面
27
鏡(正反射表面が光沢、艶があるように感じられる。)
28
光沢紙(一部が特定の方向に強く反射すると、明るさにムラができ、光沢や煌めきがあるように感じられる。)
29
マット紙(満遍なく拡散反射すると、マットな、艶のない柔らかな質感に感じられる。)
30
正透過、拡散透過
31
正透過: 透過した光が直進すると起こる。 拡散透過:透過した光が様々な方向へ散らばると起こる、
32
屈折
33
屈折率
34
干渉
35
明るく見える時:それぞれの光の山と山が重なった時。 暗く見える時:それぞれの光の山と谷が重なった時。
36
回折
37
障害物や穴の大きさが光の波長と同じまたはそれよりも小さい時におこる。
38
散乱
39
短波長(青い光)の方が散乱しやすく、長波長(赤い光)は散乱しにくい。
40
❶光源、物体、視覚 ❷山から山までの長さ ❸380〜780 ❹可視範囲 ❺X線 ❻単色光 ❼スペクトル ❽赤、橙、黄、緑、青、藍、青紫 ❾分光分布 ❿白色光
41
❶分光反射率曲線 ❷赤 ❸干渉 ❹回折 ❺散乱
42
④
43
③
44
③
臓腑の整理作用
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1
光源、物体、視覚
2
電磁波
3
山の高さ:振幅 波の周期:波長
4
nm ナノメートル
5
可視範囲
6
約380〜780nm
7
可視光または光
8
複合光
9
白色光
10
それぞれの波長がほぼ均等に集まるとなる。
11
プリズム
12
スペクトル
13
赤、橙、黄、緑、青、藍、青紫
14
単色光
15
分光分布
16
反射、吸収、透過
17
分光反射率曲線、透過する場合は分光透過率曲線
18
ほぼ全部反射する。(全ての領域の波長がほぼ全部反射されている。→ 全部の波長が反射すると白色になる。)
19
ほぼ全部吸収される。(全ての領域の波長がほぼ全部吸収される。)
20
長波長(長波長:赤 中波長:緑 短波長:青)
21
無彩色になり、その中でも明るい色になる。
22
彩度が低い色になる。
23
無彩色
24
正反射、拡散反射
25
入射角と反射角が等しい
26
正反射:滑らかな面 拡散反射:凹凸の面
27
鏡(正反射表面が光沢、艶があるように感じられる。)
28
光沢紙(一部が特定の方向に強く反射すると、明るさにムラができ、光沢や煌めきがあるように感じられる。)
29
マット紙(満遍なく拡散反射すると、マットな、艶のない柔らかな質感に感じられる。)
30
正透過、拡散透過
31
正透過: 透過した光が直進すると起こる。 拡散透過:透過した光が様々な方向へ散らばると起こる、
32
屈折
33
屈折率
34
干渉
35
明るく見える時:それぞれの光の山と山が重なった時。 暗く見える時:それぞれの光の山と谷が重なった時。
36
回折
37
障害物や穴の大きさが光の波長と同じまたはそれよりも小さい時におこる。
38
散乱
39
短波長(青い光)の方が散乱しやすく、長波長(赤い光)は散乱しにくい。
40
❶光源、物体、視覚 ❷山から山までの長さ ❸380〜780 ❹可視範囲 ❺X線 ❻単色光 ❼スペクトル ❽赤、橙、黄、緑、青、藍、青紫 ❾分光分布 ❿白色光
41
❶分光反射率曲線 ❷赤 ❸干渉 ❹回折 ❺散乱
42
④
43
③
44
③