天空的颜色与大海是为何是蓝色

2016-12-15 15:50

地球大气环境模型中设置代表大气分子、尘埃颗粒等的液态胶体,其上方装置两组位于不同角度的太阳模型,通过展台参与位置的“白天”和“早晚”按钮,可分别启动太阳模型往不同的地点运动,模拟太阳光白天直射地

天空的颜色与大海是为何是蓝色

光的本质:光的波粒二象性

2016-12-15 15:52

历史上,关于光的本质,先后形成了粒子说和波动说两种观点,整个物理学围绕着光究竟是波还是粒子而展开了一场大论战。两大学派的博弈,最后以爱因斯坦的波粒二象性的观点而结束,即光既具有波动性又具有粒子性

光的本质:光的波粒二象性

激光发展史 激光家族及其应用

2016-12-16 11:35

1917年,爱因斯坦提出了自发辐射与受激辐射理论。受激辐射理论是指大量处于激发态的原子在一束弱光的激发下,会同步的发出一束与激发光性质相同的光。 

激光发展史 激光家族及其应用

来武汉科技馆一睹“琴台遇知音”的风采

2017-02-15 16:29

伴随着熟悉的高山流水的曲子,我们回头看到的这个展品叫做琴台遇知音。相传,晋国大夫俞伯牙琴技高超,出使楚国时遇到了樵夫钟子期结成知音。

来武汉科技馆一睹“琴台遇知音”的风采

发光现象的艺术 唤醒维护生态平衡的意识

2017-02-15 16:33

大家看到的大幅手绘画是两只可爱的江豚,它是我们长江里具有代表性的动物,是国家二级保护动物,希望唤醒我们保护长江环境,维护生态平衡的意识。

发光现象的艺术 唤醒维护生态平衡的意识

光乐队、光摆与光影之幻

2017-02-15 16:38

请大家看看光乐队的乐器,是不是很特别呢?我们可以看到这里古琴和吉他都没有琴弦,架子鼓也没有鼓面,它们如何能弹奏出美妙的音乐呢?其实如果我们的手从中间划过的一瞬间,手会遮挡住激光,就会发出声音。光

光乐队、光摆与光影之幻

武汉科技馆七彩作品:色彩缤纷视觉盛宴

2017-02-15 16:39

展品主要利用光的三原色原理和视觉暂留现象,给观众呈现出一幅色彩缤纷的视觉感受。按下操作按钮,三色闪光灯忽闪忽闪的亮了起来,继而圆筒内被风机吹起的羽毛缓缓升起,原本颜色单一的白色羽毛顷刻间被染上了

武汉科技馆七彩作品:色彩缤纷视觉盛宴

神秘的隐身人与神奇的耦合镜

2017-02-15 16:41

展项主要是利用平面镜反射成像的原理。当人站在小屋后面的特制空间时,由于平面镜反射墙面与之对应相等的黑白花格图案。

神秘的隐身人与神奇的耦合镜

利用平面镜的反射成像原理制作光的脸

2017-02-15 16:42

光在同种均匀介质中沿直线传播。本展项利用平面镜的反射成像原理实现人脸拼图的艺术效果。(展项由四组平面镜操作装置、4组灯光装置、背景墙构成)

利用平面镜的反射成像原理制作光的脸

光迷宫:平面镜和全反射棱镜的反射成像

2017-02-15 16:42

我们都知道光在同种均匀介质中沿直线传播。当光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象叫光的反射。本展项利用平面镜和全反射棱镜的反射成像原理实现光的传递。

光迷宫:平面镜和全反射棱镜的反射成像

实实在在体验一把“看得见摸不着”

2017-02-15 16:43

现在我们所看到的悬浮物品是凹面镜所成的像,真实的物品在下方的展台内。当物距大于2倍焦距时,凹面镜成倒立、缩小的实像。

实实在在体验一把“看得见摸不着”

只知钻石的坚固与誓言?钻石的耀眼从何而来

2017-02-15 16:44

这个展品叫做钻石光辉,圆形明亮式切磨最有利于光线从钻石冠部反射出来。这种切割方法要求钻石加工成有58个面的款式,上部有33个面,下部有25个面,共58个面,这是根据钻石的折射率和全反射原理设计的切磨

只知钻石的坚固与誓言?钻石的耀眼从何而来

光的直线传播,折射和反射

2017-02-15 16:45

大家请跟我往这边走,这个展品叫做光的直线传播、折射和反射。(按下按钮,启动灯光)可以观察光的直线传播、折射和反射现象。

光的直线传播,折射和反射

看彩虹虽美 你可知光与视觉之间的关系

2017-02-15 16:47

彩虹是因为太阳光射入到空气中的小水滴时,由于光折射的角度受到各种颜色的折射率(入射角比折射角)的影响而不同,七种颜色的光会发生不同角度的折射,因此形成了我们所见到的彩虹。(为什么我们看到的彩虹是

看彩虹虽美 你可知光与视觉之间的关系

天狗食日和天狗食月的全过程

2017-02-15 16:48

本展品直观形象地再现了日食和月食的形成以及过程变化,同时展示了太阳光直进性,及其与日食、月食之间微妙而独特的关系。

天狗食日和天狗食月的全过程

光的波粒二象性 既具波动性又具粒子性

2017-02-15 16:49

历史上,关于光的本质,先后形成了粒子说和波动说两种观点,整个物理学围绕着光究竟是波还是粒子而展开了一场大论战。两大学派的博弈,最后以爱因斯坦的波粒二象性的观点而结束,即光既具有波动性又具有粒子性

光的波粒二象性 既具波动性又具粒子性

棱镜色散 白光通过三棱镜时分解七色

2017-02-15 16:50

 我们都知道白光是各种单色光组成的复色光。由于各种单色光波长不同,从空气中进入三棱镜后产生的折射率和传播速度也不相同,因此白光通过三棱镜时,被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,即光的色散

棱镜色散 白光通过三棱镜时分解七色

不可思议的墙壁 了解光的偏振原理

2017-02-15 16:54

展品利用光的偏振原理。因为偏振光只沿一个方向震动,在本展项里设有一个亮度超过灯箱的偏振光源射向灯箱,因此我们无法用肉眼看见。但是如果我们借助偏振片,当偏振片与偏振光源垂直时,可过滤掉偏振光,我们

不可思议的墙壁 了解光的偏振原理

光电效应、光原子钟与光速世界

2017-02-15 16:55

前面我们在横波这个展品里,了解到光的波动性,我们知道光是有波粒二象性的,因此光还具有粒子性,光电效应这个展品便为我们展现光的粒子性,证实了光量子的理论。光电效应就是光生电,这里有白炽灯和紫外线两

光电效应、光原子钟与光速世界

玻尔量子光学理论 了解原子的发光原理

2017-02-15 16:56

家这边走,这个展品叫做玻尔量子光学理论。玻尔量子跃迁理论认为,原子是由原子核和许多核外电子组成,核外电子在一定的线性轨道上绕原子核运行,正如太阳系的行星绕太阳运行一样。在这个圆形的触摸屏上我们用

玻尔量子光学理论 了解原子的发光原理

横波:光到底是如何传播?

2017-02-15 16:57

那么说了这么多,光到底是如何传播的呢,大家请抬头看,这个展品叫做横波。什么是横波呢?横波是质点的振动方向与波的传播方向垂直的波。这个黄色的小球便是质点,我们可以看到小球的运动是从上至下的,而横波

横波:光到底是如何传播?

微观多奇妙 看看下面几个特点便知

2017-02-15 16:58

微观多奇妙是一个光学显微镜的互动模型。在互动模型中,按下按钮,观察显微镜的光路结构及成像原理。在可操作的光学显微镜中:(1)拨动载物台,将不同的标本置于物镜下。(2)通过目镜观察不同标本的显微结构

微观多奇妙 看看下面几个特点便知

神奇的光?利用光我们可以做些什么?

2017-02-15 17:00

千里眼是一个望远镜互动体验装置的展品,观众可调节旋钮,通过望远镜目镜观察远处的景象。按下按钮,即可观看反射望远镜(望远镜分为折射望远镜和反射望远镜,折射望远镜是由两个透镜组成,反射望远镜是由两个

神奇的光?利用光我们可以做些什么?

激光扫描仪及3D打印 如何自己创作3D

2017-02-15 17:01

观众可通过使用激光3D扫描仪体验激光准确扫描立体物体,以扫描数据为基础来进行3D打印,制作出自己的3D物品或武汉科技馆的建筑模型纪念品。

激光扫描仪及3D打印 如何自己创作3D

立体光栅画与照明的发展历程

2017-02-15 17:02

利用特种光学材料,在平面上生成一系列重复的图案,这些图案分别进入人的左、右眼双眼,由于物体与人眼的距离不同,两眼的视角会有所不同,由于视角的不同所看到是影像也会有一些差异,大脑会根据这种差异感觉

立体光栅画与照明的发展历程

激光振荡器的构造 飞秒激光

2017-02-15 17:03

激光器运用了受激辐射原理。把激发的物质放置于共振腔内,光辐射沿轴线方向来回反射传播,多次通过物质,光辐射被放大许多倍,形成一束强度大、方向集中的光束“激光”,这就是激光振荡器的原理。

激光振荡器的构造 飞秒激光

红外观看与紫外观看 夜视射击与微光夜视

2017-02-15 17:05

红外线是电磁波的一种,波长在760nm至1 mm之间,所有高于绝对零度(-273.15℃)的物质都会产生红外线,所以在我们生活中一切有温度的物体基本都会产生红外线。而且红外线强弱也随着温度高低而变化,温度越高的

红外观看与紫外观看 夜视射击与微光夜视

激光的发展史 激光家族及应用

2017-02-15 17:07

由于激光单色性好、方向性好、具有优异的相干性等特点,激光不会像无线电波、红外光那样容易受到背景、不同温度物体的干扰,即抗干扰能力强。想必大家在很多电影中看到过穿梭激光安防网的场景,而在这里大家可

激光的发展史 激光家族及应用

光纤的发展史 光纤传光及光纤传感技术

2017-02-15 17:07

这个展项是一个可直观观察光纤基础原理的实验装置,左边的装置演示激光在一根放大的光纤中传递(单模光纤),我们可以旋转手柄改变激光发射的方向,从而观察激光在光纤中始终全反射的现象。右边的装置演示了光

光纤的发展史 光纤传光及光纤传感技术

光谷-武汉的骄傲 武汉光谷概观

2017-02-15 17:09

在武汉,谈到光和激光,不得不谈到武汉的骄傲,武汉光谷,在这里我们可以看到武汉光谷概观。武汉光谷建成了国内最大的光纤光缆、激光产业基地,最大的光通信技术研发基地,激光产品的市场份额位列全国第一。

光谷-武汉的骄傲 武汉光谷概观

残像艺术 蓄光材料有什么特质

2017-02-15 17:11

蓄光材料具有蓄光和发光的特性,当有光源照射时,能将其光能储蓄起来,当光源撤离后在黑暗状态下,再将所储蓄的光能缓慢释放而产生荧光现象。 

残像艺术 蓄光材料有什么特质

量子信息有些什么作用

2017-02-15 17:12

量子信息是用量子力学理论处理、存储和传输信息的科学。在经典信息科学中,用0和1来表示信息;在量子信息科学中,改用微观粒子的不同量子态来表示信息,量子信息具有奇特的叠加特性、纠缠特性和不可克隆特性,

量子信息有些什么作用

光污染治理 光科技的展望与发展

2017-02-15 17:14

这是目前环境污染防治的一个重点,那么生活中的光污染有哪些呢?通常我们将其分为白亮污染、人工白昼和彩光污染三类。

光污染治理 光科技的展望与发展