Rozdíl mezi žhavením a iridescence

Obsah:

Rozdíl mezi žhavením a iridescence
Rozdíl mezi žhavením a iridescence

Video: Rozdíl mezi žhavením a iridescence

Video: Rozdíl mezi žhavením a iridescence
Video: 🔵 Iridescent Opalescent - Iridescence Meaning - Opalescent Examples - Iridescent Definition 2024, Červenec
Anonim

Klíčový rozdíl mezi žhavením a iridiscencí je v tom, že žhavení vzniká v důsledku tepla, zatímco iridescence nastává v důsledku změny úhlu světla.

Světlo je druh elektromagnetického záření. Je viditelný pouhým okem člověka. Hlavním zdrojem světla je slunce. Mohou však existovat některé další jevy, které mohou produkovat nebo měnit světlo. Žárovka a iridescence jsou dva takové jevy.

Co je to žárovka?

Žhavení je proces výroby světla ze zahřátého pevného materiálu. Toto světlo je ve viditelném elektromagnetickém záření; proto to vidíme jako barvu. Kromě toho vyzařují (tepelné záření) z horkého předmětu i jiné druhy záření, ale nejedná se o žhavení. Při žhavení vzniká světlo v důsledku zvýšené teploty. Jedná se tedy o speciální typ tepelného záření.

Základním principem žhavení je dodávání energie atomům zahříváním. Když se pevná látka zahřeje, nejprve zčervená (v tomto okamžiku objekt vyzařuje dostatek záření, takže můžeme pozorovat barvu). Červená je barva s nejnižší energií ve viditelné oblasti, kterou můžeme pozorovat. Při dalším zahřívání zbělá. Vidíme to jako bílé, protože dáváme materiálu dostatek energie, takže elektrony v něm jsou energizovány mnoha různými způsoby a shromažďování těchto se jeví jako bílé světlo.

Rozdíl mezi žhavením a iridiscencí
Rozdíl mezi žhavením a iridiscencí

Obrázek 01: Žárovka

Například můžeme vidět žhavení, když je železná tyč zahřátá na vysokou teplotu. Poté železná tyč začne zářit červenou a oranžovou barvou, kterou vidíme. Zde se část tepelné energie dodávané do železné tyče proměnila ve světelnou energii.

Žárovka je užitečná v žárovkách k výrobě světla. Tyto žárovky mají vlákno, které vydrží velmi vysoké teploty, aniž by se roztavilo. Vlákno má také dlouhou životnost. Při zahřívání toto vlákno emituje záření, které dopadá do viditelné oblasti a vytváří světlo. Většina záření je však vyzařována v infračervené části spektra; proto cítíme teplo. To je důvod, proč je účinnost žárovek při produkci světla nižší. Pokud existuje prvek, který snese velmi vysokou teplotu, účinnost by mohla být vysoká. Sluneční světlo je také způsobeno žhavením slunce.

Co je to Iridescence?

Iridescence je optický jev, kdy při změně úhlu pozorování vidíme různé barvy. Pokud ne, rozdíly lze pozorovat při změně úhlu osvětlení. To je vlastnost určitých povrchů. Takových povrchů můžeme v přírodě vidět hodně. Tuto vlastnost mají například motýlí křídla, peří ptáků a skořápky některých zvířat, některé části rostlin. Příčinou je změna odrazu dopadajícího záření.

Klíčový rozdíl - Žárovka vs Iridescence
Klíčový rozdíl - Žárovka vs Iridescence

Obrázek 02: Iridescence

Během tohoto procesu se některé vlnové délky v dopadajícím světle zesilují a některé zeslabují. Pokud jsou dvě světelné vlny ve fázi, jsou zesíleny. Pokud jsou mimo fázi, destruktivní interference je zruší. Ve vícevrstvých strukturách živočichů dochází k iridizaci. To je způsobeno interferencí tenkých vrstev. Například oči koček obsahují vícevrstvé struktury, které zlepšují noční vidění. Proto vytvářejí duhové kovové odlesky.

Jaký je rozdíl mezi žhavením a iridiscencí?

Klíčový rozdíl mezi žhavením a iridiscencí je v tom, že žhavení vzniká v důsledku tepla, zatímco iridescence nastává v důsledku změny úhlu světla. Kromě toho je teplo nezbytnou součástí při žhavení, ale při iridescenci není potřeba tepelné energie.

Následující infografika shrnuje rozdíl mezi žhavením a iridiscencí.

Rozdíl mezi žhavením a iridiscencí - tabulková forma
Rozdíl mezi žhavením a iridiscencí - tabulková forma

Shrnutí – Incanescence vs Iridescence

Žhavení a iridescence jsou dva procesy, které mohou produkovat světlo a měnit světlo. Klíčový rozdíl mezi žhavením a iridiscencí je v tom, že žhavení nastává kvůli teplu, zatímco iridescence nastává kvůli změně úhlu světla.

Doporučuje: