你能设想一个没有色彩的世界会是什么样的吗?有些动物,比如马和狗,就看不到你我所能看到的颜色。它们的世界只有灰、白、黑三色组成的阴影。只有可见光中所有的颜色被分解成各自不同的波长时,我们才能看到所有的颜色。当光线穿过三棱镜时,每种颜色都不同程度地发生了折射,这样从棱镜CD彩虹另一端射出来的便是彩虹。

你能设想一个没有色彩的世界会是什么样的吗?有些动物,比如马和狗,就看不到你我所能看到的颜色。它们的世界只有灰、白、黑三色组成的阴影。只有可见光中所有的颜色被分解成各自不同的波长时,我们才能看到所有的颜色。当光线穿过三棱镜时,每种颜色都不同程度地发生了折射,这样从棱镜CD彩虹另一端射出来的便是彩虹。
在太空中的传播速度最快,其次是在空气中,然后是在水和玻璃中。水能够将光速减慢25%,而玻璃能减慢35%,当光从空气传播到水中,或者从空气传播到玻璃中时,光的速度会变慢,并改变传播的方向。这种方向的改变就叫折射。
地球上几乎所有的光都来自于距离我们最近的恒星——太阳。太阳里的气体明亮异常,光芒四射。所有热的东西都发光,就连人体都发出肉眼看不到的红外光。地球上其他的自然光源还包括火、闪电和太阳以外的恒星。像萤火虫之类的昆虫,还有一些深海鱼类,也会由于某些化学反应而闪闪发亮。
我们能看到周围的物体,是因为光线被这些物体反射出去而进入我们的眼里。光来自于光源,并向四周直线照射。光有许多特点,如反射、折射等等。所有的光都包含着色彩。来自太阳的白色光也是由彩虹的红、黄、蓝等七种颜色组成的,只是物体受到光线照射时,仅仅有一部分色光被反射出来。我们的眼睛能感觉物体在光线照射下反映出来的不同颜色,于是我们就看到了色彩不一的各种物体。
当一辆车子由我们的身旁开过时,我们会听到其发动机所发出的声音频率由高到低的变化。这是因为当车子接近时,我们所接收到声波的频率较高;而当车子通过并逐渐远离时,其声波波长逐渐增长,所以音频逐渐降低。这一理论是奥地利科学家克里汀·多普勒首先得出的,所以称之为多普勒效应。
飞机以低于音速的速度飞行时,它便处于由于自身在空气中的运动而引起的压力波中;当它加速并接近音速时,飞机便被卷入了这一压力波;而当它以高于音速的速度飞行时,就将压力波远远地抛在身后,这样便产生了一个圆锥形的冲击波,当冲击波经过时,陆地上的人们便可听到一种隆隆声,这就是声震。
音传播速度的快慢取决于传播声音的物质。在空气中,声音能在3秒钟左右的时间内传播1千米远。但是,声音在暖空气里比在冷空气里传播得快。这是因为暖空气的分子在传播声音时振动得更快,彼此撞击得更为频繁。在固体和液体中,分子的排列比气体更加紧凑,所以声音比在空气中传递得更快。
体振动能够发出声音。发声的物体可以是固体,如木头;也可以是液体,如水;或者是气体,如空气。我们通常听见的声音都是空气振动产生的。当一小部分空气受到声音振动的挤压后,很快就延展如初,同时又去挤压邻近的空气,然后以此类推。声音通过空气不断地挤压——伸展——挤压——伸展得以传播。换而言之,我们听见的声音实际上是气压微小的变化。
各种力还可以相互平衡,即保持运动状态不变。一个人坐在翘翘板的一头,他的重量能使翘翘板的这一头下沉;而坐在翘翘板另一头的人能对他产生相反方向的力。如果他们两人的力相等,翘翘板就会保持平衡状态。
运动中的物体以及静止的物体都有继续保持原有状态的趋势。这种性质称为“惯性”。当人在火车上跳起来的时候,肯定还落在同一个地方。这是因为人也随着火车在往前运动的缘故。惯性作用在日常生活中有很多表现,以公共汽车为例,我们可以体现出它的广泛性。