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光能

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'''光能 ''' (''' light energy''' ), 从宏观上看是直射的,从微观上看是波动的,具有一定能量。光是一系列[[电磁波]],也称[[可见光谱]]。在科学上的定义,光是指所有的[[电磁波谱]]。光是由光子为基本粒子组成,具有粒子性与波动性,称为[[波粒二象性]]。光可以在[[真空]]、[[空气]]、水等透明的物质中传播。对于[[可见光]]的范围没有一个明确的界限,一般人的眼睛所能接受的光的波长在380~760nm之间。人们看到的光来自于太阳或借助于产生光的设备,包括[[白炽灯泡]]、[[荧光灯管]]、[[激光器]]、[[萤火虫]]等。可见的称为可见光,反之为[[不可见光]] 中文名光能外文名luminous energy应用学科物理 化学 材料学适用领域范围植物,医学,发电,照明
[[File:574e9258d109b3de4f60015acfbf6c81800a4c21.jpg|缩略图 [https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/574e9258d109b3de4f60015acfbf6c81800a4c21?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2UxNTA=,g_7,xp_5,yp_ 原图链接][https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/574e9258d109b3de4f60015acfbf6c81800a4c21?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2UxNTA=,g_7,xp_5,yp_ 图片来源百度]]]
物理:
我们常见到的[[石墨]]、[[煤炭]]、[[石油]]等有机物都呈现为黑褐色至黑色之间不同的色度等级变化。黑色物质会将光线大部分能量转变为[[热能]],这主要取决于黑色物质分子中最小原子的活跃程度。在自然界中,碳元素比较活跃,所有物质都是以碳基为主要成分的分子结构。也可以说组成人体的碳水化合物以及植物纤维细胞中的碳基化合分子都是以碳元素为主的物质体系,而煤炭和石油也是以碳基为主的[[可燃物质]]。然而,以碳基为主的化合物,以及化合物经过化学反应后都会生成黑色的物质。在黑色物质分子中,其原子内部的电子很容易受到外界低能级光粒子的激发作用而形成飘逸态[[(主要是碳元素)]],也包括其它的化学物质成分。当原子中的电子在吸收外界能量跃迁后会形成热能的释放并向四周传递。比如太阳能集热器就是一个最简单的例子。在夏季,我们人类将光能变为热能用来增温冷水进行洗浴。在冬季,我们用太阳能集热器集热可以取暖。以往,我们人类只知道黑色物质的光热物理作用,并不知道黑色物质内部的原子活跃性。因为白颜色物质分子结构中的电子对低能级光粒子是很难受激发跃迁的,原子内部的电场对电子的束缚力也非常强,所以就不会形成光与热能的转换使光线大部分折射返回。物质分子的色度越深,其原子内的电子活跃性就越强,就越容易被光子激发飘逸产生热能。也就是说,物质原子的活跃程度越强就越容易使核外电子受能量激发而迁移。另外,原子的活跃程度也取决于原子内部电场对电子的束缚力。束缚力越大,核外电子就越不容易跃迁,也就是核外电子的一种惰性。理论中,从黑色物质过渡到白色物质之间,会形成不同等级光辐射的热能转换是正确的。[[自然界]]中物质的不同灰度等级,是从白色到黑色之间的过度变化也是物质分子间的不同化学组合。在自然光的光谱中包含了很多不同频率的射线成分(紫外到红外),白色物体对光线吸收的很少,而黑色物质会将大部分光线吸收,尤其是光谱中紫外线的吸收概率非常高。物质的颜色越深,光能的热转换效率就越高,
 
[File:03087bf40ad162d9327d334410dfa9ec8b13cdd3.jpg|缩略图 [https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/ac345982b2b7d0a274bfdf69c1ef76094a369ad4?x-bce-process=image/crop,x_0,y_22,w_500,h_330/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2U4MA==,g_7,xp_5,yp_ 原图链接][https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/ac345982b2b7d0a274bfdf69c1ef76094a369ad4?x-bce-process=image/crop,x_0,y_22,w_500,h_330/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2U4MA==,g_7,xp_5,yp_ 图片来源百度]]]
==光能材料==
学术论文内容来自
1. 崔骁勇,陈佐忠,杜占池. 半干旱草原主要植物光能和水分利用特征的研究. 《 草业学报 》 , 2001 2. 马立克,王成山. 计及风能/光能混合发电系统的配电系统可靠性分析. 《 VIP 》 , 2005 3. 张其德,卢从明. CO2加富对紫花苜蓿光合作用原初光能转换的影响. 《 vip 》 , 1996 4. 胡自治,孙吉雄,张映生等. 高山线叶嵩草草地的第一性生产和光能转化率. 《 CNKI 》 , 1988 5. 周艳虹,黄黎锋,喻景权. 持续低温弱光对黄瓜叶片气体交换、叶绿素荧光猝灭和吸收光能分配的影响. 《 分子植物(英文版) 》 , 2004
==搜索发现==
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