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我們能聽見光主題班會(huì)
在1309寢室的精心準(zhǔn)備下,我們開展了一次十分有趣的關(guān)于科學(xué)小普及的班隊(duì)活動(dòng)。班隊(duì)的第一張幻燈片上就亮出十分醒目的卻又充滿吸引力的七個(gè)大字——“我們能聽見光嗎”。通常習(xí)慣下,我們是會(huì)用看去感受光的存在,而這一次1309將會(huì)向我們?nèi)绾握宫F(xiàn)去聽見光呢?
用耳朵聽見光亮,再具體點(diǎn)兒就是閉著眼睛,光用耳朵也能知道燈泡亮了還是沒亮,而且不需要變身,更不需有X戰(zhàn)警的特種基因。當(dāng)然了,這里有一些小技巧。
首先我們了解到我們的耳朵能聽見最小的聲音有多小。答案是:在最佳狀況下(頻率約為3千赫茲),最小可分辨音量為I0=0.5*10-16W/cm2。形象地來(lái)說(shuō),假設(shè)耳道的面積大約是1平方厘米,忽略整個(gè)傳播過(guò)程中的吸收,那么人至少能聽到1000公里以外10瓦的聲源發(fā)出的響聲,相當(dāng)于在如此之遠(yuǎn)的距離能看見一盞節(jié)能燈!耳朵的靈敏度堪比衛(wèi)星上的微波接收器這樣的高科技傳感器。但是普通人一般都會(huì)錯(cuò)估10個(gè)數(shù)量級(jí)之多。
接下來(lái),她們又為我們介紹了聲波與光波之間的轉(zhuǎn)換,即聲光效應(yīng),這個(gè)名字是在1880年由亞歷山大·格拉哈姆·貝爾賦予的。例如玩具聽診器里有薄薄的黑色塑料膜,它能吸收光能,并將其轉(zhuǎn)化為熱量。熱在表面擴(kuò)散,最終傳導(dǎo)到四周。于是聽診器內(nèi)的空氣被局部地加熱了,被加熱的氣體分子在聽診器里亂撞,如果碰撞變得有規(guī)律的話就會(huì)發(fā)出聲響。又因?yàn)楣鈦?lái)自交流通電的燈泡,所以這股熱浪是穩(wěn)定地一波一波來(lái)的。只要頻率足夠高,振幅足夠大,聽診器就能聽到這些聲響。這里的重點(diǎn)并不是耳朵有多敏感,而是它分辨快速變化的能力。
一個(gè)關(guān)于聽到光的小實(shí)驗(yàn)再一次吸引了大家的注意。在包菜瓶(約500毫升)的金屬蓋上鉆一個(gè)小眼兒,瓶子的大小無(wú)需嚴(yán)格挑選。點(diǎn)亮一根蠟燭放進(jìn)瓶中,好讓煙灰乘積在一個(gè)側(cè)面,盡量剛好涂黑一半玻璃面,另一半則保持透明。擰緊瓶蓋,然后將金屬蓋緊貼自己的耳朵,讓60瓦左右的燈光穿過(guò)透明的一面,照射到煙灰覆蓋的內(nèi)壁。你將能聽到一陣一陣的脈沖信號(hào)。
最后,我們觀賞了許多個(gè)一分鐘物理的小視頻,同時(shí)以此結(jié)束了本次的班隊(duì)。
【活動(dòng)感悟】
讓我覺得最有趣的是一分鐘物理視頻中的粉紅色的光是如何形成的?在所有光質(zhì)中是不存在粉色光的,而粉色是一種存在于紅色和藍(lán)色間的混合色。當(dāng)我們轉(zhuǎn)一個(gè)彩虹轉(zhuǎn)盤時(shí),紅色和藍(lán)色間隙間,會(huì)形成其他各種光(紅外光、紫外光等),由于我們看不見這些光,所以便用粉紅色來(lái)代替。而其實(shí)粉色又是“負(fù)綠色”,即從白光中抽出綠色,我們所看到的光即是粉紅色。
從來(lái)沒有想過(guò)原來(lái)光也是可以被聽到的,而且原來(lái)人耳的分辨率可以如此之高。而那個(gè)用老干媽和電燈泡就可以體驗(yàn)前所未有的聽見光亮的經(jīng)歷,只是想想都讓人迫不及待想去嘗試這個(gè)實(shí)驗(yàn)。物理有時(shí)候真是奇妙。
讓我印象最深刻的是如何超光速,雖然一般有質(zhì)量的物體運(yùn)動(dòng)速度是無(wú)法超光速的,當(dāng)光速卻不是宇宙的極限速度。當(dāng)我們用激光筆照向月球的時(shí)候,只需一動(dòng)手腕,在月球上的那個(gè)光點(diǎn)在半秒鐘后就會(huì)穿過(guò)月球表面。這樣在自家后院也可以做到超光速了!