十二、颜色的本质·(一)颜色与温度关系(1)

人们在生活生产中发觉颜色是与温度有关系的,不管是古代人还是现代人都会不自觉地用“冷暖色调”来为颜色分类,即将红色光、橙色光、黄色光等归为暖色调光;而将绿色、蓝色光、紫色光等归为冷色调光。那么这是为什么呢?如果颜色是跟温度无关的,人类会有冷暖色调区别的感觉吗?这说明了颜色与温度是存在着密切的关系,但我们又会发现,光的颜色虽然有冷暖色调之分,但却又经常与温度高低毫无相关,比如暖色调颜色的物体可以很冷,冷色调的物体可以很热,颜色和温度又并非是一一对应的关系,从而也令大多数人感到困惑,到底颜色与温度存在什么样的关系呢?为此也有人设计了黑体辐射实验,但因为方法存在了根本性的缺陷,所以直至现在,对于颜色现象与热现象的关系及其产生的机理并没有真正地了解,下面我要讲的颜色与温度关系的内容可以说是革命性的。

颜色与温度具有什么样的关系呢?要解答这个问题,毫无疑问首先必须清楚温度产生的物质本质,因为不知道温度的本质,就不知道“温度”代表的是什么物理意义,如果不知道“冷热色调”中热源的与“温度”有关的概念代表的是什么物理意义,那么如何又能说颜色与“温度”是否存在关系呢?所以要想理解此章的内容建议请先理解“科学小舟新科学”在前面章节关于“热的本质”的论述。

我们注意到了,虽然暖色调的物体并不一定发热,但发热且发光的物体却通常会发出暖色调的光(比如燃烧木材发出的红黄色),在前面的“热的本质篇”中我们已经知道,物体发出热量的本质是物体核心热子空度的外泄,也就是说物体在放热的过程,周围空间的热子是涌向发热物体空度核心的。物体的热子空度外泄量的速度越快,发热现象就越明显(详细的机理请看前面的“热的本质篇”章节)。在热子涌向物体空度核心的过程,必定会带动空间的电子、磁子、光子的粒子也朝物体空度核心方向运动,一般情况下在热子空度泄露口处会激发空间对应微观粒子的振动,从而产生了光电现象,物体温度越大,激发的光电子振动越激烈,即产生的光线对应的频率和强度就越大。如图所示:

这章节是研究光的内容,我们只说光子层次的粒子(光子就是指有一定u

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