在內壁全是鏡子的房間裡,射進一束光!那這束光會一直存在嗎?

2020-12-04 極致畫面

在內壁全是鏡子的房間裡,射進一束光!那這束光會一直存在嗎?

光速是人類已知的最快的速度,人類最快的飛行器的速度也才剛好達到它的萬分之五,而當光遇到鏡面時,還會產生折射現象,這也是為什麼我們能在夜晚看見月光的原因,太陽光照在月亮上,又折射出光,讓我們看到月亮的存在,那我們在一個內壁全是鏡子的房間裡,射進一束光,這束光還會一直存在嗎?

有科學家還真就就做了這麼一個實驗,他用幾十塊鏡子做成了一個小房間,在房間裡放置了一個攝像頭,攝像頭下有一個可以遙控的光源,把這個小房間完全密封起來後,攝像頭看見的是一個完全黑暗的畫面,然後科學家打開光源一秒後關閉光源,而攝像頭裡的畫面也只明亮了一秒左右,幾乎和光源同時消失,按理來說光應該一直折射,為什麼會和光源同時消失,連一點兒延時都沒有呢?

光為什麼會消失呢?科學家們通過研究發現,不僅是鏡面會吸收一部分光,就連空氣中的塵埃,也會吸收一部分光,例如當太陽照射在我們身上時,我們會感覺到熱,這就是因為我們吸收了一部分光的能量,折射出的光變少了,所以我們看上去沒有太陽那麼刺眼。

而科學家們在這個實驗中,布置的空間太小,光在一秒能完成了成千上萬次折射,基本上都被鏡面吸收完了,所以才會消失,而這個過程太快了,以至於在我們看來,他是和光源一同熄滅的。

人類目前製造的鏡子,並不能100%的反射光,哪怕是反射率達到99%,那光在折射幾十萬次以後,也會被吸收的一乾二淨,而在折射十幾萬次後,人眼就很難再看到光的存在了,就好像彈力球,彈力球的彈跳高度總數越來越低,那是因為一部分裡給了地面,而最後彈跳高度過低時,我們會認為他沒有彈跳了,將這個過程放快至光速,那我們看見的就是一個躺在地上,根本沒有彈跳的彈力球。

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  • 在鏡子屋裡面,射進一束光後,這個光會一直在鏡子屋裡嗎?
    在鏡子屋裡面,射進一束光後,這個光會一直在鏡子屋裡嗎?在夜晚的時候我們為什麼能夠看到月光?其實月亮本身是不會發光的,但是太陽照射在月亮上之後又進行了折射,折射到地球上之後就看到了我們月球會發光的假象。光也是目前為人類知道已知的速度當中最快的,現在人類最快的飛行器也不及光速的萬分之五,那麼當光遇到鏡面的時候,在鏡面的折射之下,這個光會一直在鏡子裡面不斷的折射會一直存在嗎?就有一個網友做了這樣一個實驗,就在一個內壁全部都是鏡子的房間裡面,然後放進了一束小的燈光,還同時放置了一個攝像頭,攝像頭可以遙控光源,然後當它發射出光之後。
  • 如果在兩面鏡子之間發出一束光,光會一直來回反射而不消失嗎?
    這意味著只要46微秒的時間,光就會損失一半的能量。在460微秒後,光的能量將會變為原來的千分之一。 光速高達每秒30萬公裡,假設兩面鏡子相距3米,那麼這束光每秒鐘能反射1億次,現實當中反射率最高的鏡面也就
  • 四面都是鏡子的房間裡,打開燈再關閉房間會因光反射一直亮嗎?
    鏡子無法做到全反射,因為鏡子屬於光密物質,空氣是光疏物質,光從光疏物質到光密物質,無法發生全反射,有一部分會被折射。
  • 「你是我生命裡的一束光」
    5年前,癱瘓病人和留守兒童因緣際會;如今,他們成為了親密無間的「父子」—— 「你是我生命裡的一束光」 湖南日報·新湖南客戶端 記者 肖霄 通訊員 楊能廣
  • 兩面鏡子間發射一束光,光會不會一直反射下去?
    鏡面反射的反射率達不到100%,光的能量與反射次數呈指數衰減,由於光速非常快,所以一束光在瞬間就會衰減為零,不可能一直存在下去。 在小時候,如果我們有一塊鏡子,會玩得不亦樂乎,因為利用鏡子可以把太陽光反射到其他地方;我們假設有兩塊大的鏡子,那麼一束光在鏡子之間能無限反射嗎?
  • 黑夜裡的一束光
    【黑夜裡的一束光】黑夜裡,路途漆黑,毫無光亮可尋。走在無人的小巷裡,心驚肉跳。低矮的瓦房,老舊的磚牆,時不時傳出的聲響。這不是驚悚片的現場,這是眼前必經的小巷。小城入睡的早,此時的夜裡大家已然入了夢鄉。
  • 朋友圈背景一束光圖片 微信朋友圈背景圖一束光圖片匯總2020
    導讀:最近抖音裡面有一組很火的朋友圈背景圖,叫做黑暗裡的一束光,非常的特別有個性。朋友圈背景一束光圖片,想要換上的朋友,看看文中的介紹吧。   2020微信朋友圈黑暗中的一束光背景在哪下載呢?最近微信朋友圈流行了這麼一組背景圖,那就是在黑暗中投射的一束光,光影中寫滿了對2020年的期待,大家是不是想看看都有哪些圖片呢?
  • 以一束光為參照系,相對的另一束光的速度是二倍光速嗎?
    在狹義相對論中,愛因斯坦提出宇宙中最快的速度就是光速,從理論上來說,沒有任何一種物體的運行速度可以與光速一致或者超過光速,因為當物體達到光速,那麼這個物體就會達到相對靜止的存在,簡單來說,達到光速運行的物體是相對靜止的。
  • 手電筒關閉之後,這束光會到達宇宙盡頭嗎?
    在初中的教材中,老師都會給我們講一個科學小知識,那就是小孔成像,這是人類第1次發現,光是沿直線進行傳播的,在早期對光的研究過程中,人類認為光線之所以會出現在人類的眼睛當中,是因為眼睛可以發射出光,到達物體上再返回來就形成了我們眼睛當中所看到的景象,其實事實是剛好相反的,人類之所以會看到光,是物體在反射光之後進入到眼睛,再由眼睛當中的結構感知到光的存在,形成物體的具體形狀,這就是光到達我們眼睛的整個過程。
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  • 法官文苑 | 追逐心中那束光
    我要穿過一條狹長的過道,一個破敗多年的老宅基,找姑姑作伴的信念支撐著我,我瘦小的身軀,緊裹的棉衣,急促的呼吸在冬日的夜裡延綿,我一路小跑,不敢停頓,不敢回頭,甚至不敢思考,直到透過低矮的毛坯房,看到大奶奶家那熒熒燈火,我停頓,總是會莫名流淚,那一束若有若無的光,溫暖了我敏感而無助的童年。後來的許多年,我一直在想,我的淚腺究竟是為光刺傷了雙眼,還是戳中了柔軟的內心。
  • 如果一個人能追上光,那麼這束光看上去會是什麼樣子?
    如果一個人能追上光,那麼這束光看上去會是什麼樣子?在愛因斯坦的相對論盛行的今天,提出這樣的問題似乎很天真很可笑。好吧,我承認。但事實上,如果你能耐心地看完這篇文章,你就不會這樣認為了,因為這個貌似天真可笑的問題,卻隱藏了空間和時間的奧秘。
  • 我是這束光中的一個粒子
    魯迅先生說過,能做事的做事,能發聲的發聲,有一分熱,發一分光,就如螢火一般,也可以在黑暗裡發一點光,不必等候炬火。我想成為黑暗中的那一束光。雖已離開臨床一線多年,但始終不敢忘記自己是一位醫務工作者。角色變了,戰場不變,不能打針、發藥,那就用手中的相機,去見證、去記錄一線醫護人員不計報酬、不畏生死的豪邁情懷和大愛無疆的無私奉獻精神。
  • 光速是有限的,那來自太陽的一束光到達地球要多久?
    看過古裝劇的朋友大概都能想像得出來皇帝登基時的場面,但這只是導演給我們呈現出的樣子,真正皇帝登基時到底是怎樣的盛況呢?比如秦始皇統一六國後稱帝的登基大典,那場面一定很盛大,想不想親眼觀摩一下?別急,小編有辦法,本文將教你如何親眼看見秦始皇稱帝的登基大典。
  • 夜晚來臨時,打開手電筒後立即關閉,那束光去了哪裡?
    引言:一直以來,都有「光是平行世界的使者」的說法,但是對於光的本質,卻無人能夠給出正確的解釋。它是從何而來,又是怎麼樣消失的呢?這一切都離不開原子理論。光是什麼?對於這個問題,不同的人有著不同的看法。比如你在夜間裡手持手電筒行走,一束強烈的光從手電筒中射出,照亮前方。當你按下開關按鈕時,光束消失了,似乎沒有出現過似的。那束光到底去了哪裡?或許那束光根本就不存在,一直只是人類潛意識的想像而已?要想解答這個問題,就得從古人對光的研究說起了。其實早在2000年前,古希臘人和我國賢者對此都有所涉獵。
  • 網友問:鏡子做的房間內光線一直反射,房間內會一直亮著嗎?
    當然不會,我們看見「亮光」,是因為有光線進入了我們眼睛,這部分光線肯定會損失;鏡子無法做到100%的反射率,哪怕使用反射率最高的鏡面,在數秒內也能讓光線的能量完全損失掉。鏡面可以反射光線,假設有一個全封閉的屋子,裡面塗滿100%反射率的材料,那麼光線在房間內就會永遠反射下去。
  • 克卜勒望遠鏡給我們留下的最後一束光!
    萬物「迴光返照」的那一瞬間往往能展現一個最完美的狀態,克卜勒做到了!我們知道,望遠鏡通常會拍攝到「第一束光」記錄下它對宇宙的第一道足跡。2009年3月6日克卜勒望遠鏡被送上太空,正式開始它太空探索的旅程。2009年4月,克卜勒拋棄了覆蓋在其敏感相機上的防塵罩,迎來了第一束光!
  • 文學是一束光,在何頓和竹林的生命裡反覆激蕩
    40周年紀念海報「星辰版」 設計 / Cincel何頓對文學情有獨鍾刊於1996.2.15文學報文學是一束光,它不是本身就可以閃亮的發光體,而是一束看不見但能體會的聖光,一些青年就憑著自己的勇氣向這束聖光邁去,就仿佛佛教徒充滿虔誠又歷盡千辛萬苦地向佛教的聖地旅行一樣
  • 在鏡子屋內打開手電再關上,光會不會一直反射使屋內常亮?
    這是個很有意思的問題,鏡子能夠反射光是常識,而理論上說,鏡子與鏡子相對,它們也是會互相反射光的,即便是有散射,如果是四周都有鏡子,那麼,打開手電在關上,理論上光會一直被反射,從而使整個鏡子屋處於亮的狀態下。那麼,真相真的如此嗎?顯然不是的。下面我們簡單的說一下原因。
  • 一半光速運動的飛船從A發出一束光,這束光相對飛船速度是多少?相對...
    先說答案:即使以二分之一光速飛行的飛船向前進方向發出的光,這束光相對於飛船的速度仍然是光速。這個結論用經典物理的思維――伽利略相對性原理的速度合成法則也能得出。當然這裡不能用伽利略相對性原理(光沒有慣性),而只能是光速不變原理,即光在真空中的速度對於任何慣性系是不變的,與觀察者和光源的運動狀態無關,根本不存在任何優越的參考系。也就是說儘管飛船這個光源在高速運動,但它發出的光對於高速運動的飛船仍然是光速。注意在這裡嚴格地只能說是光相對於飛船的速度,不能說飛船與光的相對速度,光速是不能作參考系的。我們不妨把這個問題引申一下,談幾點讀者朋友比較關心的問題。