Каждый охотник желает знать, где сидит фазан — частота, длина волны?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан — частота, длина волны? - коротко

Фраза "каждый охотник желает знать, где сидит фазан" является мнемоническим правилом для запоминания последовательности цветов в спектре видимого света. Частоты и длины волн для этих цветов распределены следующим образом: красный (430–480 ТГц, ~700 нм), оранжевый (480–510 ТГц, ~620 нм), жёлтый (510–540 ТГц, ~580 нм), зелёный (540–580 ТГц, ~530 нм), голубой (580–610 ТГц, ~490 нм), синий (610–670 ТГц, ~450 нм), фиолетовый (670–750 ТГц, ~400 нм).

Короткий ответ: Диапазон частот видимого света — от 430 до 750 ТГц, длины волн — от 400 до 700 нм.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан — частота, длина волны? - развернуто

Фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» известна как мнемоническое правило для запоминания порядка цветов в спектре видимого света. Каждое слово соответствует определённому цвету: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Эти цвета представляют собой электромагнитные волны, которые отличаются частотой и длиной волны.

Красный свет имеет наибольшую длину волны — около 620–750 нанометров и наименьшую частоту — примерно 400–480 ТГц. Оранжевый занимает диапазон 590–620 нм с частотой 480–510 ТГц. Жёлтый цвет соответствует 570–590 нм и 510–530 ТГц. Зелёный свет обладает длиной волны 495–570 нм и частотой 530–600 ТГц. Голубой находится в пределах 450–495 нм с частотой 600–670 ТГц. Синий свет имеет длину волны 435–450 нм и частоту 670–700 ТГц. Фиолетовый отличается самой короткой длиной волны — 380–435 нм и самой высокой частотой — 700–790 ТГц.

Чем короче длина волны, тем выше её частота и энергия. Это объясняет, почему фиолетовый свет находится на одном конце спектра, а красный — на другом. Данное распределение соответствует дисперсии света, наблюдаемой в призмах или радугах, где белый свет разлагается на составляющие его цвета.

Таким образом, мнемоническая фраза не только помогает запомнить порядок цветов, но и отражает физические характеристики видимого излучения. Понимание этих параметров важно в оптике, астрономии, фотографии и других областях науки и техники.