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Old 03-30-2011, 12:05 PM   #1
qingxiu33
 
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光是人类眼睛可以看见的一种电磁波,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 的范围没有一个明白的界线,一般人的眼睛所能接收的光的波长在400-700毫米之间。人们看到的光来自于太阳或借助于产生光的装备,包括白炽灯泡、荧光灯管、激光器、萤火虫等 。因为光是人类生存不可或缺的物质,光的成语十分多,也有同名的歌曲。

目录
光的奥秘光的科学光的学说光的电磁说光的微粒说光的波动说光的利用光的字义超光速延长阅读 光的神秘  苏格兰物理学家詹姆士・克拉克・――19世纪物理学界的伟人之一的研究结果问世,物理学家们才 对光学定律有了断定的懂得。从某些意义上来说,麦克斯韦恰是迈克尔・法拉第的对峙面。法拉第在实验中有着惊 人的直觉却完整没有受过正式练习,而与法拉第同时期的麦克斯韦则是高级数学的巨匠。他在剑桥大学上学时善于 数学物理,在那里艾萨克・牛顿于两个世纪之前实现了自己的工作。   牛顿发现了微积分。微积分以“微分方程”的语言来表述,描述事物在时光和空间中如何顺利地阅历轻微的变 更。海洋波浪、液体、气体和炮弹的活动都可以用微分方程的语言进行描述。麦克斯韦抱着清楚的目的开端了工作 ――用准确的微分方程表白法拉第革命性的研究成果和他的力场。   麦克斯韦从法拉第电场可以转变为磁场且反之亦然这一发现着手。他采取了法拉第对力场的描写,并且用微分 方程的精确语言重写,得出了古代科学中最主要的方程组之一。它们是一组8个看起来十分艰深的方程式。世界上 的每一位物理学家和工程师在研讨生阶段学习控制电磁学时都必需尽力消化这些方程式。   随后,麦克斯韦向本人提出了具备决议性意思的问题:假如磁场可以转变为电场,并且反之亦然,那若它们被 永远一直地彼此改变会产生什么情况?麦克斯韦发现这些电―磁场会制作出一种波,与大陆波非常相 似,jp tods。令他吃惊的是,他盘算了这些波的速度,发明那正是光的速度!在1864年发现这一事实后,他预言性地写道 :“这一速度与光速如斯濒临,看来咱们有充足的理由信任光自身是一种电磁烦扰。”   这可能是人类历史上最巨大的发现之一。有史以来第一次,光的奥秘终于被揭开了。麦克斯韦忽然意识到,从 日出的辉煌、落日的红焰、彩虹的壮丽颜色到天空中闪耀的星光,都能够用他促写在一页纸上的波来描述。今天我 们意识到全部电磁波谱――从电视天线、红外线、可见光、紫外线、X射线、微波和γ射线都只不外是麦克斯韦波 ,即振动的法拉第力场。依据爱因斯坦的绝对论,光在途经强引力场时,光线会扭曲。光的科学  光是一种人类 眼睛可以见的电磁波(可见光谱)。在迷信上的定义,光有时候是指所有的电磁波谱。光是由一种称为光子的基本 粒子组成。存在粒子性与稳定性,或称为波粒二象性[1]。光可以在真空、空气、水等透明的物质 中传播。
极光
光的速度:光在真空中的速度为每秒30万千米(精确点就是c=299792458m/s),光从太阳到地球只要八分钟。   人类肉眼所能看到的可见光只是整个电磁波谱的一部分。电磁波之可见光谱范围大约为390~760nm( 0.00000001),   光分为人造光和自然光。   本身发光的物体称为光源,光源分冷光源和热光源。如图为人造光源。
夜空中的礼花
有实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间。波长 在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”。在0.39微米以下到0.04微米左右的称 “紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在。所 以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线范畴,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱 中的一部分。   人眼对各种波长的可见光具有不同的敏理性。实验证明,正凡人眼对于波长为555纳米的黄绿色光最敏感, 也就是这种波长的辐射能引起人眼最大的视觉,而越偏离555nm的辐射,可见度越小。   光具有波粒二象性,即既可把光看作是一种频率很高的电磁波,也可把光看成是一个粒子,即光量子,简称光 子。   光速代替了保留在巴黎国际计量局的铂制米原器被选作定义“米”的标准,并且商定光速严格等于299,7 92,458米/秒,此数值与当时的米的定义和秒的定义一致。后来,随着实验精度的不断提高,光速的数值有所改变,米被定义 为1/299,792,458秒内光通过的行程,光速用“c”来表示。   光是地球生命的来源之一。光是人类生活的依据。光是人类认识外部世界的工具。光是信息的理想载体或传播 媒质。   据统计,人类感官收到外部世界的总信息中,至少90%以上通过眼睛……   当一束光投射到物体上时,会发生反射、折射、干涉以及衍射等现象。   光线在均匀同种介质中沿直线传播。   光波,包括红外线,它们的波长比微波更短,频率更高,因此,从电通信中的微波通信向光通信方向发展,是 一种自然的也是一种必定的趋势。   普通光:一般情况下,光由许多光子组成,在荧光(普通的太阳光、灯光、烛光等)中,光子与光子之间,毫 无关联,即波长不一样、相位不一样,偏振方向不一样、传播方向不一样,就象是一支无组织、无纪律的光子部队 ,各光子都是散兵浪人,不能做到行为一致。   光反射时,反射角等于入射角,在同一平面,位于法线两边,且光路可逆行。   光线从一种介质斜射入另一种介质中,会产生折射。如果射入的介质密度大于底本
星光
光线所在介质密度,则折射角小于入射角。反之,若大于,则折射角大于入射角。若入射角为0,折射角为零,属 于反射的一部分。但光折射还在同种不均匀介质中产生,理论上可以从一个方向射入不产生折射,但因为分不清界 限且一般分好几个档次又不是平面,故无论如何看都会产生折射。如从在岸上看安静的湖水的底部属于第一种折射 ,但看见空中楼阁属于第二种折射。凸透镜凹透镜这两种常见镜片所产生后果就是因为第一种折射。   激光――光学的新天地   激光光束中,所有光子都是互相关系的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致、偏振方向一致、传播方向 一致。激光就好像是一支纪律严明的光子军队,举动一致,因而有着极强的战役力。这就是为什么许多事件激光能 做,而阳光、灯光、烛光不能做的主要起因。   光的种类   光源可以分为三种。   第一种是热效应产生的光,太阳光就是很好的例子,此外烛炬等物品也都一样,此类光跟着温度的变化会改变 颜色。   第二种是原子发光,荧光灯灯管内壁涂抹的荧光物质被电磁波能量激发而产生光,此外霓虹灯的原理也是一样 。原子发光具有单独的基本质彩。   第三种是同步加速器(synchrotron)发光,同时携带有壮大的能量,原子炉发的光就是这种,但 是我们在日常生活中几乎没有接触到这种光的机会。   光的色散   复色光分解为单色光的现象叫光的色散.牛顿在1666年最先利用三棱镜察看到光的色散,把白光分解为彩 色光带(光谱).色散现象阐明光在媒质中的速度(或折射率n=c/v)随光的频率而变.光的色散可以用三棱镜,衍射光栅,干预仪等来实现.   白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种色光组成的叫做复色光。红、橙、黄、绿等色光叫 做单色光。   色散:复色光分解为单色光而造成光谱的现象叫做光的色散。色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散体系”的 仪器来实现。复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同水平的偏折 ,因而在分开棱镜时就各自疏散,形成光谱。   dispersion of light   介质折射率随光波频率或真空中的波长而变的现象。当复色光在介质界面上折射时,介质对不同波长的光有不 同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分别。1672年,牛顿利用三棱镜将太阳光分解成彩色光带,这是人们 首次作的色散实验。通常用介质的折射率n或色散率dn/dλ与波长λ的关联来描述色散规律。任何介质的色散 均可分畸形色散和变态色散两种。   复色光分解为单色光而形成光谱的现象.让一束白光射到玻璃棱镜上,光线经由棱镜折射当前就在另一侧面的 白纸屏上形成一条彩色的光带,其颜色的排列是凑近棱镜顶角端是红色,靠近底边的一端是紫色,旁边顺次是橙黄 绿蓝靛,这样的光带叫光谱.光谱中每一种色光不能再分解出其余色光,称它为单色光.由单色光混杂而成的光叫 复色光.天然界中的太阳光、白炽电灯和日光灯发出的光都是复色光.在光照到物体上时,一部分光被物体反射, 一部分光被物体吸收。透过的光决定透明物体的颜色,反射的光决定不透明物体的颜色。不同物体,对不同颜色的 反射、吸收和透过的情况不同,因此浮现不同的色彩。
阳光
比如一个黄色的光照在一个蓝色的物体上,那个物体显示的是黑色,因为蓝色的物体只能反射蓝色的光,而不能反 射黄色的光,所以把黄色光吸收了,就只能看到玄色了。但如果是白色的话,就反射所有的色。   光的本质:原子核外电子得到能量 跃迁到更高的轨道上 这个轨道不稳固 还要跃迁回来 跃迁回来释放出的就是一个光子 就是以光的形式向外发出能量 跃迁的能级不同 释放出来的能量不同 光子的波长就不同 光的颜色就不一样了   光到底是什么?是一个值得研究,和必须研究的问题。当今物理学院就已经又达到了一个瓶颈,即相对论与量 子论的抵触,光的本质是基本微粒还是像声音一样的波(若是波又在什么介质中传播)对未来研究具有领导性作用 。   目前比较公道的观点是光既是一种粒子同时又是一种波,具有波粒二相性,就像水滴和水波的关系。光的学说 光的电磁说  说明光在实质上是电磁波的理论。电磁辐射不仅与光相同,并且其反射、折射以及偏振之性质也相 同)由麦克斯韦的理论研究表明,空间电磁场是以光速传播。这一结论已被赫兹的实验证明。麦克斯韦,在186 5年得出了结论:光是一种电磁现象。依照麦克斯韦的理论c/v=√( ε* μ)   式中c为真空中的光速。ν为在介电常数为ε和导磁系数为μ的媒质中的光速,因为c/v=n(折射率),所有n=√( ε* μ)   这个关系式给出了物质的光学常数,电学常数和磁学常数之间的关系。当时从上述的公式中看不出n应随着光 的波长λ而改变,因而无法解释光的色散现象。后来罗仑兹在1896年创建了电子论,从这一理论看,介电常数 ε是依赖于电磁场的频率,即依附于波长而变的,从而搞清了光的色散现象。光的电磁理论能够解释光的传播、干 涉、衍射、散射、偏振等许多现象,但不能解释光与物质相互作用中的能量量子化转换的性质,所以还需要近代的 量子理论来弥补。光的微粒说  关于光的本性的一种学说。17世纪曾为牛顿等所倡导。这种学说认为光由光源 发出的微粒、它从光源沿直线行进至被照物,因此可以想像为一束由发光体射向被照物的高速微粒。这学说很直观 地解释了光的直进及反射折射等现象,曾被广泛接受;直到19世纪初光的干涉等现象发现后,才被波动说所颠覆 。1905年提出光是一种具有粒子性的什物(光子)。但这观点并不摒弃光具有波动性质。这种关于光的波粒二 象性的意识,是量子理论的基础。光的波动说  对于光的本性的一种学说。第一位提出光的波动说的是与牛顿同 时代的荷兰人惠更斯。他在17世纪创立了光的波动学说,与光的微粒学说相对立。他认为光是一种波动,由发光 体引起,和声一样依靠媒质来传播。这种学说直到19世纪初当光的干涉和衍射现象被发现后才得到广泛否认。1 9世纪后期,在电磁学的发展中又确定了光实际上是一种电磁波,并不是同声波一样的机械波。1888年德国物 理学家赫兹用实验证明了电磁波的存在,从此奠定了光的电磁理论。这一理论能够说明光的传播、干射、衍射、散 射、偏振等许多现象。但不能解释光与物质相互作用中的能量量子化转换的性质,所以还需要近代的量子理论来补 充。   光的波粒二象性   光电效应以及康普顿效应无可辩驳地证明了光是一种粒子,但是光的干涉和光的衍射又表明光确切是一种波。 光到底是什么?光是一种波,同时也是一种粒子。光具有波粒二象性。这就是现代物理学的答复。光的应用  能 源(干净能源)、电子(电脑、电视、投影仪等)、通讯(光纤)、医疗保健(γ光刀、B超仪、光波房[2]、 光波发汗房[3]、X光机)等。   光的研究历史光学和力学一样,在古希腊时代就受到留神,光的反射定律早在欧几里得时代已经驰名,但在自 然科学与宗教分离开之前,人类对于光的本质的懂得几乎再没有提高,只是停留在对光的传播、应用等形式上的理 解层面。( 另,历史告知我们,古中国早在战国初期,墨学开创人墨子便发现了光的反射定律,树立了中国的光学系统。)十 七世纪,对这个问题已经开始存在“波动学说”和“粒子学说”两种声音:荷兰物理学家惠更斯在1690年出版 的《光论》一书中提出了光的波动说,推导出了光的反射和折射定律,美满的解释了光速在光密介质中减小的原因 ,同时还解释了光进入冰洲石时所
阳光
产生的双折射现象;而英国物理学家牛顿则坚持光的微粒说,在1704年出版的《光学》一书中他提出,发光物 体发射出以直线运动的微粒子,微粒子流冲击视网膜就引起视觉,这也能解释光的折射与反射,甚至经过修正也能 解释格里马尔迪发现的“衍射”现象。十九世纪,英国物理学家麦克斯韦引入位移电流的概念,建立了是电磁学的 基本方程,创立了光的电磁学说,通过证明电微波在真空中传播的速度即是光在真空中传播的速度,从而推导出光 和电磁波在本质上是相同的,即光是一定波长的电磁波。 二十世纪,量子理论和相对论接踵建立,物理学由经典物理进入了现代物理学。1905年美国物理学家爱因斯坦 提出了著名的光电效应,认为紫外线在照耀物体名义时,会将能量传给表面电子,使之解脱原子核的约束,从表面 释放出来,因此爱因斯坦将光解释成为一种能量的集合――光子。1925年,法国物理学家德布罗意又提出所有 物质都具有波粒二象性的理论,即认为所有的物体都既是波又是粒子,随后德国有名物理学家普朗克等数位科学家 建立了量子物理学说,将人类对物质属性的理解完全展拓了。综上所述,光的本质应当认为是“光子”,它具有波 粒二相性。但这里的波的含义并不是如声波、水波那样的机械波,而是一种统计意义上的波,也就是说大批光子的 行动所体现的波的性质。同时光具有动态质量,根据爱因斯坦质能方程可算出其质量。光的字义  【guāng 】   光 light;ray;honor;merely;##########;scenery;smooth;   光guāng   〈名〉   (1)   (会意。甲骨文字形,“从火,在人上”。转义:光芒,光亮)
(2)   同本义 [light;ray]   光,明也。��《说文》   光,晃也,晃晃然也。亦言广也,所照广远也。��《释名・释天》   与日月兮齐光。��《楚辞・九歌・云中君》   能游冥冥者与日月同光。��《淮南子・�真》   日月淑清而扬光。��《淮南子・本经》   国之光。��《易・观》   夜未央,庭燎之光。��《诗・小雅・庭燎》   推此志也,虽与日月争光可也。��《史记・屈原列传》   光远而自他有耀者也。��《左传・庄公二十二年》   光明之耀也。��《国语・晋语》   容光必照焉。��《孟子》   山有小口,好像若有光。��晋・陶渊明《桃花源记》   有红光一缕起土桥,直射城西。��清・邵长蘅《阎典史传》   (3)   又如:阳光;灯光;反光(反射的光线);色光(带颜色的光);晨光(清晨的太阳光);曙光(凌晨的日光 );光晃(光芒闪烁)   (4)
激光
色泽;光彩 [color and luster]   妾有绣腰襦,葳蕤自生光。��《玉台新咏・古诗为焦仲卿妻作》   蛾脸不舒,中袖无光。��唐・李朝威《柳毅传》   (5)   又如:丝光;油光(光亮滋润);光色(光彩色泽);砑光   (6)   光荣;昭著 [honor;glory]   邦家之光。��《诗・齐风・南山有台》   连我神色都无光了。��《儒林外史》   士之处世,而望声誉之光,道德之行,难已。��唐・韩愈《原毁》   (7)   又如:为国抹黑;沾光;光宠(光荣;增光);光国(为国争光);光天(光辉达于天下);光隆(光辉隆盛 );光烂(光辉明亮);光晶(光辉);光赫(光辉显赫)   (8)   光阴,时光 [time]   始屏忧以愉思,乐兹情于寸光。��南朝宋・鲍照《观漏赋》   (9)   又如:寸光(短暂的光阴);光阴荏苒(时光一天一天地逝去。荏苒:[时间]匆匆从前);光景如梭(光阴 如梭。形容时间过得很快);时间拈指(阳光在弹指间逝去。形容时间过得很快)   (10)   风景 [scenery]   上下天光,一碧万顷。��宋・范仲淹《岳阳楼记》   (11)   又如:景色;山光   (12)   恩慧;利益 [favor]。如:叨光;沾光;借光   (13)   特指日、月、星辰等天体 [sun,moon,star]。如:光岳(天地。光:星辰。岳:河山)   (14)   称人来访的敬词 [grace the occasion with sb.'s presence]   四位老先生,本日光顾小园,老夫有何德能?��明・桑绍良《独乐园司马入桐》   光   guāng   (1)   光亮,明亮 [bright]   宝剑直千金,被服光且鲜。��三国蜀・曹植《名都篇》   (2)   又如:光净(明亮干净);光朗朗(光亮);光眼(大而有神的眼);光灯(明亮的灯火);光润(光亮润泽 )   (3)   光   guāng ㄍㄨㄤˉ   (1)   太阳、火、电等放射出来耀人眼睛,使人觉得亮堂,能看见物体的那种货色:阳~。月~。火~。~华(明亮 的光辉)。   (2)   荣誉:~临(敬辞,意含宾客来临给主人带来光彩)。~顾。~复。   (3)   使显赫:~大。~宗耀祖。   (4)   景物:春~明媚。   (5)   光滑:~滑。~洁。~泽。   (6)   完了,一点不剩:杀~烧~。吃~用~。   (7)   露着:~膀子。   (8)   单,只:~剩下一口吻。   (9)   姓。   郑码:KOGR,U:5149,GBK:B9E2   笔画数:6,部首:儿,笔顺编号:243135   light;ray;honor;merely;##########;scenery;smoot h;   光   ①明亮。《素问・移精变气》:“余欲临病人,观逝世生,决嫌疑,欲知其要,如日月之光。”   ②露出,揭示。《素问・王冰序》:“君臣请问,礼节乖失者,考校尊卑,增益已光其意。”   ③光大。《灵枢・根结》:“调阴与阳,精气乃光。”   光是现在的艺术者所寻求了解的物质,没有光就没有眼睛看见的物体。所以光在艺术的参加是很重要的一局部 。超光速  超光速(faster-than-light, FTL或称superluminality)会成为一个讨论标题,源自于相对论中对于局域物体不可超过真空 中光速c的推论制约,光速成为很多场所下速率的上限值。在此之前的牛顿力学并未对超光速的速度作出限度。而 在相对论中,运动速度和物体的其它性质,如品质甚至它所在参考系的时间流逝等,亲密相干,速度低于(真空中 )光速的物体如果要加速达到光速,其质量会增加到无穷大因此需要无限大的能量,而且它所感触到的时间流逝甚 至会结束(如果超过光速则会呈现“时间倒流”),所以实践上来说到达或超过光速是不可能的(至于光子,那是 因为它们永远处于光速,而不是从低于光速增添到光速)。但也因此使得物理学家(以及一般民众)对于一些“看 似”超光速的物理景象特殊感兴致。   经当初研究表明已有超光速速度――某些恒星爆炸抛射碎片,其碎片运动速度已超过光速,因此速度不固定有 快有慢   学术界仍称光速为最疾速度,mbt footwear sale。   物体要到光速需要无限能量,而在平行空间下无奈超光速。   现已有科学家提出假想:将物体前方的空间紧缩,将物体后方的空间扩展来超过光速。只是须要宏大的能量, 现有科技也无法做到。   黑洞中的光速应大于30,因此光线都难以逃脱。但目前没有任何技术能超出,进入黑洞。   光在统一种平均的介质中沿直线传播。延伸阅读  光沿直线传播的条件是在同种均匀介质中。光的直线传播 不仅是在均匀介质,而且必须是同种介质。光在两种均匀介质的接触面上是要发生折射的,此时间就不是直线前进 了。用波动学说明光的传播:传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面 积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为直线传播,实际 上也有发散(幻想激光除外)。比方手电发出的光有很显明的发散。光的亮度越强盛,离照明参照物越近,光的单 色性越好,发散越不显著。当光源半径与波长可比较时积分时的近似前提不成立,积分结果趋势球面波,即表示为 衍射。 光是直线传播(平匀介质中)的,但当光碰到另一界质(匀称介质)时方向会发生转变,改变后仍然缘直线传播。 而在非平均介质中,光正常是按曲线传播的。以上光的传播门路都可以通过费马原理来肯定。光是延前后左右上下 各个方向传播的,光的亮度越亮,越不明显看出,当光亮度较暗时,由发光体到照明参照物的光会扩大,间隔越远 ,扩散的越大,由最初的形状扩散到消散为止,而当发光体离照明参照物零距离时,光的外形是发光体真正的形状 大小,所以光传播的方向与光的亮度、光与照明参照物的距离有关! 光、光源 光通常指可见光,即指能刺激人的视觉的电磁波,它的频率范畴为:3.9×1014――7.6×1014赫之 间。这只是整个电磁波谱中规模极小的一部门。在更普遍的意义上讲,光应包括频率低于3.9×1014赫的红 外线和频率高于7.6×1014 赫的紫外线。 发射(可见)光的物体叫做(可见)光源。太阳是人类最重要的光源。可见光源有热辐射高压光源(如白炽灯)、 气体放电光源(如霓虹灯、荧光灯)等。光源有分做作光、人造光。有生命的必定是天然光,如水母、萤火虫等, 没有性命的不一定是人造光,如恒星、太阳等。 热辐射光源是应用热辐射来发光的,monster beats studio headphones dr dre。由热辐射理论可知,温度越高,发光效率也越高。白炽灯是爱迪生于1879年首先试制胜利的。他抉择熔点高 的碳做材料,制成碳丝,密封在抽成真空的玻璃管内,通以电流,碳丝就发烧发光。由于碳易挥发,工作温度不能 超过2100K。后来,选用熔点稍低于碳,但不易挥发的钨做资料,工作温度可达2400K,从而进步了发光 效力。现代热辐射的新光源有碘钨灯、溴钨灯,发光效率还要高。 气体放电光源是利用电子在两电极间加速运行时,与气体原子碰撞,被撞的气体原子受激,把接收的电子动能又以 辐射发光情势开释出来,这叫做电致发光。不同气体受激发光的频率不同,利用这点可制成各种颜色 的霓虹灯。 有的气体放电光源,玻璃管中充的气体受激发射的是不可见光。如水银蒸气在电场中受激发射的就是紫外线。我们 可在玻璃管内壁上涂荧光粉,紫外线射到荧光粉上,再激发出可见光来,日光灯就是采用这一原理制成的。日光灯 是电致发光和光致发光的综合,它的发光效率比白炽灯好,但显色性不好。现代新型的气体放电照明光源有低压钠 灯、高压钠灯等。 光源按发光原理分,除热辐射发光、电致发光、光致发光外,还有化学发光、生物发光等。化学发光是在化学反响 中以传热发光形式释放其反映能量时发射的光;生物发光是在生物体内由于生命进程中的变化所发生的发光,如萤 火虫体内的萤光素在萤光素酶作用下与空气发生氧化反应而发光。 光的传播法则 光在均匀介质中沿直线传播。小孔成像、日食和月食还有影子的构成都证实了这一事实。 撇开光的波动天性,以光的直线传播为基本,研究光在介质中的传播及物体成像规律的学科,称为几何光学。在几 何光学中,以一条有箭头的几何线代表光的传播方向,叫做光线。几何光学把物体看作无数物点的组合(在近似情 况下,也可用物点表示物体),由物点发出的光束,看作是无数几何光线的聚集,光线的方向代表光能的传递方向 。这些概念显然与光的波动本性相违反,然而如果我们所探讨的研究对象的尺寸远弘远于光的波长,而它的纤细结 构也不用十分周密斟酌的情况下,由多少何光学得出的论断仍是很好的近似。(运用波动光学,可以得到光的传播 问题的严密的解),由于几何光学办法简捷,在解决光学技巧问题中,常常用到它。 几何光学中光的传播规律有三:(1)光的直线传播规律已如上述。大地丈量也是以此为根据的。(2)光的独破 传播规律两束光在传播过程中相遇时互不干扰,仍按各自道路持续传播,当两束光汇聚同一点时,在该点上的光能 量是简略相加。(3)光的反射和折射定律。光传播途中遇到两种不同介质的分界面时,一部分反射,一部分折射 。反射光线遵守反射定律,折射光线遵循折射定律。 光速 光(电磁波)在真空中的传播速度。目前公认值为C=299 792 458 米/秒(精确值),是最重要的物理常数之一。 17世纪以前,天文学家和物理学家以为光速是无穷大的,宇宙恒星发出的光都是刹时达到地球。伽利略首先对此 提出猜忌,他于1607年在两山顶间做实验测光速,因为光速太大而试验装置又太毛糙,未获成功。1676年 丹麦地理学家罗默,利用天文观测,首次测量了光速。1849年法国科学家斐索在实验室里,用巧妙的安装首次 在地面上成功地测出了光速。1973年美国尺度局的埃文森采用激光方式利用频率和波和测定光速为(2997 92 485+1.2)米/秒。经1975年第15届国际计量大会确认,上述光速作为国际推举值应用。1983年第17届国际计量大会 上通过米的新定义为“真空中光在1/299 792 458秒时间距离行家程的长度。 这样,michaels jordan shoes,光速已成为定义值,它的精确度为零。今后也无需再做精细测量了。而长度单位米、时间单位秒是通过这个定义 值直接接洽的。 狭义相对论的基本原理之一是光速不变原理。这与光速定义为一固定值是相一致的。不过迄今还有人仍在测验在更 高的精确度下,光速毕竟是否恒定。 除真空外,光能通过的物质叫做(光)介质,光在介质中传播的速度小于在真空中传播的速度。 "鱼光"异景 海洋里的鱼类,有良多能发出亮光。普通来说,能发光的鱼类多居于深海,浅海里的鱼类能发光的比 拟少。 鱼类是依附身体上的发光器官发光的。这些发光器官的结构很奇妙,有的拥有透镜、反射镜和滤光镜的作用,会折 射光线;有的器官内的腺细胞,会分泌动身光的物质。 还有些鱼是因为鱼体上附有共栖性的发光细菌,这些发光细菌在新陈代谢过程中会发出亮光,mbt sneakers。鱼体上发光器官的大小、数量、形状和地位,因鱼的品种而各有不同。大多数鱼类的发光器官是散布在腹部两侧 ,但也有成长在眼缘下方、背侧、尾部或触须末真个。 有"探照灯"的鱼 一支在加勒比海从事科研工作的考核队,发现了一种极为常见的鱼,在它的两只眼睛之间有一种能发光的特别器官 。至今,这种鱼只在1907年时在牙买加沿岸邻近被捕捉过,那时当地的渔民把它叫作"有探照灯 的鱼"。 科学家已查明,这种独特的鱼生活在海洋170多米的深处,它的光源是一种特殊的能发光的细菌,借助其"探照 灯"这种鱼能照亮其前方近15米远。 灿烂漂亮的月亮鱼 如果你有机遇站在南美洲沿海岸遥望夜海,那么将会看到海面有许许多多圆圆的月亮般的鱼,这就是 月亮鱼。 月亮鱼个体不太大,每公约重500克左右,其肉肥厚饱满,它的身体简直呈圆形,鱼体的一边,体色银亮,并能 喷射出灿烂的珍珠光彩。由于它的头部隆起,眼睛很大,很像一只俯视的马头,因而也有"马头鱼" 别称。 迷惑对方的闪光鱼 闪光鱼只有几厘米长,它在水里发光时,你可以凭借其光亮看清腕表上的时间。鱼类专家们发现,它们是用"头灯 "发光的,在它们的两眼下有一粒发出青光的肉粒,这是闪光鱼用头探测异物、捕食食品,并与同类沟通的器官。 一群闪光鱼聚在一起时,人们从老远就能看见它们。 闪光鱼重要生活在红海西部和印度尼西亚东海岸。它们白天住在礁洞深海处,晚上就沿着海床觅食嬉戏。它们头上 的闪光灯均匀每分钟可闪光75次,遇到同类时闪光频率会发生变化,受到追赶时,也有特定的闪动频率,用以困 惑对方。 斑驳陆离的五彩鱼光 不同的鱼会发出不同颜色的亮光,同一类的鱼也会发出不同色彩的光。生活在深海里的��鱼,背鳍第一条鳍的末 端有一个发光器官,能发出红、蓝、白三种颜色的光,像一盏小灯笼。它的腹部有两列发光器,上列发出红色、蓝 色和紫色的光,下列发出红色和橘黄色的光。 生涯在深海里的角鲨,可能发出一种残暴的浅绿色光明。太平洋西岸的浅海里,有一种属于蟾鱼科的集群性小鱼, 它的身体两侧各生有大概300个发光器能发出奇怪的光彩。在昂琉群岛和新加坡岛四周的海里,有一种小宝钰鱼 ,它的发光器官分布在消化道四周,因为鱼鳔的反射,这种鱼就像看不到钨丝的乳白电灯。 马来亚浅海有一种灯鲈鱼,能发出白中带绿的亮光,很像月光反射在波浪上;此处的另一种灯眼鱼,能发出星状的 光亮,看起来似乎落在水里的星星。 鱼类所发出的光是没有热量的,是冷光,也叫动物光。它们发光的目标各不雷同。鱼安鱼康鱼发光是为了招引异性 ;松球鱼遇敌侵扰时,会发出"光幕",用来迷惑敌人,恫吓敌人,忠告同类。更多鱼类的发光,是为了照明,以 便在黝黑的海水深处寻找食物。 无影灯 无影灯,是一种进步的光源,它的形状是一个很大的灯盘,上面装有许多射向各个方面的荧光灯,能把手术台所有 的阴影都照亮,所以无影灯下就没有影子了。这样,医生为病人做手术,视线就不会受影子的影响,保障手术顺利 进行。 词条图册更多图册 参考资料 1
光  

http://www.souezu.cn/Item/49603.aspx
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光波房  

http://blog.sina.com.cn/healthysauna
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汗蒸房  

http://blog.sina.com.cn/saunalife
2.光的本质   光是一种能量的状态,它可以从一个物体传播到另一个物体,其中无需任何物质作媒介。通常将这种能量的传 递方式谓之辐射,其含意是能量从能源出发沿直线(在同一介质内)向五湖四海传播。关于光的本质,早在十七世 纪中叶就被牛顿与麦克斯韦分辨以“微粒说”、“波动说”进行了具体探讨,并成为当前所公论的光具有“波粒二 重性”的理论基础。约100多年前,人们又进一步证明了光是一种电磁波,更严厉地说,在极为宽、阔的电磁波 谱大家族中。可见光的光波只占领很小的空间,如下表所示。其波长范围处在380nm-770nm   电磁波谱波长区域    电磁波谱种类 波长范围 nm μm cm M 长波振荡 >10 无线电波 1―10 微波 10―10 红外线 0.77―10 可见光 380―770 紫外线 10―390 X射线 10―50 r射线 10―10 宇宙射线 <10 *lm=10cm=10μm=10nm 之间,包括了人眼可辩别的紫、靛、蓝、绿、橙、红七种颜色,它的长波方向是波长范围在微米量级至几十千米的 红外线、微波及无线电波区域;它的短波端是紫外线、x射线、r射线,其中r射线的波长已小到可与原子直径相 相比。   物体的发光方式通常可分成二类,即热光与冷光。所谓热光又称之谓热辐射,是指物质在高温下发出的热。在 热辐射的过程中,特内部的能量并不改变,通过加热使辐射得以进行下去,低温时辐射红外光、高温时变成白光。 家喻户晓,当钨丝在真空式惰性氛围中加热至很高的温度,即会发出灼眼的白光。实在,太阳光就是一种最为常见 的白光,三棱镜可将太阳光分解成上述的七种颜色,实验已证明,只有采用其中的蓝、绿、红三种颜色,即可合成 自然界中所有色彩,包括白色的光,我们通常将蓝、绿、红三种颜色称之为三原色。   冷光是从某种能源在较低温度时所发出的光。发冷光时,某个原子的一个电子受外力作用从基态激发到较高的 能态。由于这种状况是不稳定的,该电子通常以光的形式将能量释放出来,回到基态。由于这种发光过程不随同物 体的加热,因此将这种形式的光称之为冷光。按物质的种类与激发的方式不同,冷光可分为各种生物发光、化学发 光、光致发光、阴极射线发光、场致发光、电致发光等多种种别。萤火虫、荧光粉、日光灯、EL发光、LED发 光等均是一些典范的冷光光源。 词条图册更多图册 3.汉语词语
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基础材料释义 根本资料  拼音:guāng   注音:ㄍㄨㄤ   部首:儿 笔画数:6    结构:高低构造    造字法:会心;从小、从兀    字意五行:火    吉凶寄意:吉    姓名学:姓,常用字    五笔:iqb    笔顺编号:243135    笔顺读写:竖捺撇横撇折释义  (1)(名)通常指照射在物体上、使人能看见物体的那种物资;如太阳光 、灯光、月光等。可见光是波长7。7×10…5厘米到4×10…5厘米的电磁波。此外还包含看不见的红外光 跟紫外光。光在真空中的流传速度每秒约三十万公里。由于光是电磁波的一种;所以也叫光波;在个别情形下光沿 直线传布;所以也叫光芒。参看〔红外线〕、〔紫外线〕。 (2)(名)风物:风~|春~明媚。 (3)(名)光荣;声誉:为国增~。 (4)敬辞;表现光彩;用于对方降临:~临|~顾。 (5)(动)光大:~前裕后。 (6)(形)晶莹:~明|~泽。 (7)(形)润滑;光溜:磨~|这种纸很~。 (8)(副)一点不剩;全不了;完了:精~|用~|把敌人毁灭~。 (9)(动)(身材)露着:~膀子|~着头。 (10)(副)只;单:义务这么重;~靠你们两个人恐怕不行。 (11)(Guān�)姓。 词条图册更多图册 扩大浏览: 1
http://hanyu.iciba.com/hanzi/1994.shtml
4.相关汉语成语   光阴荏苒 光怪陆离 记忆犹新 鼠目寸光 风光旖旎 五彩缤纷 光风霁月 吉光片羽 发挥光大 光明磊落 凿壁偷光 波光粼粼 霁月光风 光明正大 黯淡无光 鲜艳夺目 吉光凤羽 源远流长 精神抖擞 异彩纷呈 和光同尘 湖光山色 旖旎风光 吉光片裘 八面见光 春光明媚 晨曦熹微 黯淡无光 日月如梭 目光炯炯 满面红光 油光可鉴 浮光跃金 一网打尽 目光如豆 青天白日 眼光如炬 正大光明 显亲扬名 翠绕珠围 山光水色 稍纵即逝 煦色韶光 回光返照 德厚流光 刀光剑影 光前裕后 辉光日新 流光瞬息 毫光万丈 穿壁引光 东壁余光 光彩溢目 晖光日新 鲁殿灵光 光辉灿烂 陆离光怪 霞光万道 韬曜含光 掠影浮光 流光易逝 风光月霁 石火光阴 刮垢磨光 光华醒目 光复旧物 波光鳞鳞 光车骏马 忘我之光 水色山光 浑俗和光 目光如鼠 日月重光 光彩陆离 谦尊而光 漏�春光 迅电流光 余光分人 裕后光前 明光锃亮 光彩耀目 光阴如箭 赫赫之光 驹光过隙 光采耀眼 石火电光 明光烁亮 零光片羽 日月无光 春景漏泄 火光烛天 阐扬光大 漏泄春光 鲁灵光殿 混俗和光 光前绝后 潜光匿曜 明光铮亮 潜光隐耀 油光晶亮 电光朝露 目光如豆 水光山色 十光五色 光前绝后 光焰万丈 重光累洽 金光盖地 �迹匿光 血光之灾 游光扬声 刀光血影 扯空砑光 空前光前 夜光之璧 星灭光离 片光零羽 潜光隐德 化日光天 油光水滑 晚景残光 绝后光前 磊落光明 返照回光 油头王老五骗子 光彩耀目 光彩溢目 光车骏马 收复旧物 光华夺目 光可鉴人 光前启后 光焰万丈 光阴如箭 春光漏泄 电光朝露 风光月霁 浮光略影 晖光日新 回光反照 金光盖地 零光片羽 流光瞬息 流光易逝 明光烁亮 明光锃亮 明光铮亮 片光零羽 潜光匿曜 潜光隐德 潜光隐耀 油光晶亮 阐扬光大 扯空砑光 穿壁引光 德厚流光 东壁余光 混俗和光 漏泄春光 晚景残光 谦尊而光 日月重光 �迹匿光 韬曜含光 煦色韶光 迅电流光 韬光养晦 养晦韬光 韬光费解 韬光韫玉 晦迹韬光 韬光晦迹 韬光敛彩 韬光灭迹 韬光敛迹 韬光俟奋 韬光隐迹 韬光用晦 敛锷韬光 霞光万道 一寸光阴一寸金 流光溢彩 词条图册更多图册 扩展阅读: 1
汉典
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http://www.shaoerflash.com/shaoerketang/yuwenketang/guang_94071.html
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http://zhidao.baidu.com/question/39725911.html?si=1
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http://baike.baidu.com/view/817602.htm?fr=ala0_1
开放分类: 自然现象,人物,物理学,光学,歌词 5.刘若英演唱歌曲   光   演唱:刘若英   作词:施人诚   作曲:tamaki kouji andou satoko matsui gorou   编曲:仲衡   想问你是不是还记得我名字   当人海涨潮又退潮几回   那些年那些事   那一段猖狂热闹浪漫日子   啊恍如隔世   你来过一下子我惦念一辈子   这样不理智是怎么回事?   才快活一阵子为什么我却保持那一定是   我最难忘的事?   超出深谷和海洋喜悦和哀伤不是不孤单   幸好曾有你温暖的心房还亮着你留下的光   你闪烁一下子我晕眩一辈子   真像个傻子真不好心思   可是我在当时真认为你拥抱我的方法   是承诺的暗示   经过人来和人往期盼和扫兴我依然还孤独   幸好曾为你流泪的眼眶还亮着爱来过的光   这些年这些事一下子一辈子   你都渡过了怎样的日子   请许可一件事   如果说我能再见你一次请让我看到的   还是你那灿烂的样子 词条图册更多图册 6.宇多田光演唱歌曲   光   歌曲:光   演唱:宇多田光   光(日文歌词)    hikari(罗马字)   どんなときだって   don na to ki dat te   たったひとりで   tat ta hi to ri de   うんめいわすれて   un mei wa su re te   いきてきたのに   i ki te ki ta no ni   とつぜんのひかりのなかめがさめる   to tsu ze n no hi ka ri no na ka me ga sa me ru   まよなかに   ma yo na ka ni   しずかに   shi zu ka ni   でぐちに   de gu chi ni   たって   tat te   くらやみに   ku ra ya mi ni   ひかりをうて   hi ka ri wo u te   いまときやくそくなんてふあんにさせるだけかな   i ma to ki ya ku so ku nan te hu an ni sa se ru da ke ka na   ねがいをくちにしたいだけさかぞくにもしょうかいするよ   ne gai wo ku chi ni shi ta i da ke sa ka zo ku ni mo sho- ka i su ru yo   きっとうまくいくよ   mot to u ma ku i ku yo   どんなときだって   don na to ki dat te   ずっとふたりで   zut to hu ta ri de   どんなときだって   don na to ki dat te   そばにいるから   so ba ni i ru ka ra   きみというひかりがわたしをみつける   ki mi to yu- hi ka ri ga wa ta shi wo mi tsu ke ru   まよなかに   ma yo na ka ni   うるさい   u ru sai   とおりに   to o ri ni   はいって   hait te   うんめいのかめんをとれ   u n mei no ka men wo to re   さきよみのしすぎなんて   sa ki yo mi no shi su gi nan te   いみのないことはやめて   i mi no na i ko to wa ya me te   きょうはおいしいものをたべようよ   kyo- wa o i shi i mo no wo ta be yo- yo   みらいはずっとさきだよぼくにもわからない   mi ra i wa zut to sa ki da yo bo ku ni mo wa ka ra na i   かんせいさせないで   kan sei sa se nai de   もっとよくして   mot to yo ku shi te   ワンシ�ンづつとって   wan shi-n zu tsu tot te   いけばいいから   i ke ba i i ka ra   きみというひかりがわたしのシナリオうつしだす   ki mi to yu- hi ka ri ga wa ta shi no shi na ri o u tsu shi da su   もっとはなそうよもくぜんのあしたのことも   mot to ha na so- yo mo ku ze n no a shi ta no ko to mo   テレピけしてわたしのことだけをみていてよ   te re pi ke shi te wa ta shi no ko to da ke wo mi te i te yo   どんなによくったって   don na ni yo kut tat te   しんじきれないね   shin ji ki re nai ne   そんなときだって   son na to ki dat te   そばにいるから   so ba ni i ru ka ra   きみというひかりがわたしをみつける   ki mi to yu- hi ka ri ga wa ta shi wo mi tsu ke ru   まよなかに   ma yo na ka ni   光(中译)    无论什�时候 我也是孤唯一人   只管我一直忘却自己的运气存在著   在突然而来的光中 我被唤醒 在完全的黑夜中   安静的 缄默的 站起来   在黑暗中 将光击下来   现在的许诺可能只会令人不安吧   我只想说出我的希望 我会把你先容给我的家人   事情总是会往好发展的   无论什�时候 你我两人总在一起   无论什�时候 你总是在我的身边   你就是光 把我找出来 在这完全的黑夜中   进入嘈杂的街道 把命运的面具脱下   把事情想的太过深刻 停滞去做这种没有意思的事吧   今天就去吃一点厚味的东西吧 未来还离我们很远   我也不太了解它   不要去完成它 把它做的更好   由一幕带到另一幕很好   你就是光 照耀出我和我们的时代   让我们多谈在我们面前的未来   请关掉电视机 只看著我吧   无论事情怎么的好 我也不能完全相信它   即便在那样的时间 你也在我的身边   你就是光 把我找出来 在这完全的黑夜中   让我们多谈在我们面前的未来   请关掉电视机 只看著我吧   让我们多谈在我们眼前的未来   请关掉电视机 只看著我吧 词条图册更多图册 7.王栎鑫演唱歌曲     作词:王熙强   作曲:莱恩(Ryan Chen)   演唱:王栎鑫   专辑:生成一对   当曙光 划破了黑暗   当滴汗 穿透泥土   当天荒 已消散   当双眼明亮
王栎鑫
当远方的召唤   在心房激荡   是信念创造气力   是愿望绽放光辉   是顽强闪烁泪光   是梦想让生命发亮   (鸣唱)(鸣唱)   大胆追逐那一道光   当霓光装点了黑暗   当声音穿透四方   当烟雾已消失   当歌声响亮   当你们的呼唤   在心里震动   是信心发明力气   是欲望绽放辉煌   是倔强闪烁泪光   是妄想让生命发亮   (鸣唱)(鸣唱)   英勇追逐那一道光   (鸣唱)(鸣唱)   追逐那一道光   (鸣唱)(鸣唱)   勇敢追逐那一道光 词条图册更多图册 8.熊木杏里演唱歌曲   光(ひかり)   演唱:熊木(くまき)杏里(あんり)   词:熊木杏里   曲:渡�善太郎   编曲:坂本昌之   谁(だれ)も知(し)らないから   dare mo shi ra na i ka ra   强(つよ)がる君(きみ)のことを   tsuyo ga ru kimi no ko to wo   生(い)きるゴ�ルは   i ki ru go-ru wa   见(み)えない场合(ばしょ)にあるの   mi e na i basho ni a ru no   远(とお)く远(とお)くからの   too ku too ku ka ra no   想(おも)い出(で)が近(ちか)づくとき   omo i de ga chika zu ku to ki   人(ひと)はひとつ   hito wa hi to tsu   �(かえ)り道(みち)をたどる   kae ri michi wo ta do ru   どうか君(きみ)が   do u ka kimi ga   すぐそばにある景色(けしき)を   su gu so ba ni a ru keshiki wo   今(いま)も   ima mo   爱(あい)することができるように   ai su ru ko to ga de ki ru yo u ni   空(そら)へ送(おく)るものが   sora e oku ru mo no ga   やがては降(お)りてくるの   ya ga te wa o ri de ku ru no   急(いそ)ぐことに   iso gu ko to ni   命(いのち)を燃(も)やさないで   inochi wo mo ya sa na i de   君(きみ)が想(おも)うよりも   kimi ga omo u yo ri mo   心(こころ)は包(つつ)まれてる   kokoro wa tsutsu ma re te ru   守(まも)るように   mamo ru yo u ni   かなしみ消(け)すように   ka na shi mi ke su yo u ni   �(ひろ)く   hiro ku   深(ふか)い   fuka i   云(くも)が泣(な)いて   kumo ga na i te   明日(あす)を探(さが)すとき   asu wo shiga su to ki   确(たし)かな光(ひかり)の まなざし   tashi ka na hikari no manajishi   翻译   谁也不晓得 始终在咬牙逞强的你   看不见前路 你在人生的十字口迷茫吗   回想从遥远含混的记忆里徐徐清晰   你在追逐着 属于自己独一的归途   生机你也能深爱沿途 为你而盛开的亮丽景致   向上天给予什么 就一定能拿到回报吗   请别为了俗世的繁忙 流逝可贵的生命   和你所想的不同 心被一种温存牢牢拥抱   像是会守护着你 像是能打消所有伤痛   无边厚重的云朵默默呜咽 追寻将来   此刻 可以明白的看见 那一束刺眼的光辉   相关人物   《樱兰高校男公关部》中的人物   常陆院 光(兄) 「ひたちいん ひかる」(Hikaru Hitachiin)   诞生日期:6月9日   出生花:麝香豌豆花   诞辰宝石:石榴石   有一个孪生弟弟:常陆院馨   班别:1-A   身高:178.5cm [1]   星座:双子座   血型:B型   爱好的食物::意大利菜,超辣食物   最喜欢的颜色:朱红   擅长的科目:数学,物理,化学,美术   成就:年级第五(常陆院馨在光前一位)   公关性情特点:小恶魔型 词条图册更多图册 参考资料 1
光  

http://www.souezu.cn/Item/49603.aspx
9.动画《魔卡�女樱》库洛牌   出自动画《魔卡少女樱》   「光」牌 「THE LIGHT」黑桃五   象征 由自己来主导对未来的瞻望。   简介 可鲁贝洛斯所安排的第一张库洛牌,具有强烈光的魔法。   出处 动画版第42部;漫画版第21回。   转生 动画版第69部;漫画版第44回。   收服者 木之本樱   持有者 木之本樱   收服方式 由小樱自己发现「光」牌而收服。   漫画版光复方式:同上   备注 漫画原创之库洛牌。 词条图册更多图册 10.同名动画人物   光  人物姓名:光   全名:汐宫光   
光_人设图
[1]日文名:ひかる   罗马音:hikari   性别:女   萌点所在:双马尾。   属性:有些敖娇。    声优:牧野由依【声优简介详见:牧野由依 百度百科。】   出主动画:《放学后的pleiades》【动画简介详见:《放学后的pleiades》百 度百科。】   朋友:丝芭露、一希、蓝、七子。一之宫光  名字:光   全名:一之宫光   (いちのみや ひかる)(Ichinomiya Hikaru)   假名:御前(Gozen)   CV:中尾衣里   初登场:守护甜心!心跳第92集。   身份:回生社幕后老板。   喜好:收集石头(在他的房子里,拥有各种各样,无价之宝的石头,当初收集胚胎也只是为了空 虚他的石头)   年纪:7   性格:沉着冷静,占有很多和别人不一样的见解,很擅擅长打击别人   喜欢的人:亚梦,立花。   最好的友人:立花。   最喜欢的动物:兔子。   最不擅长的科目:体育。 词条图册更多图册 参考资料 1
百度百科《放学后的Pleiades》  
扩展阅读: 1
百度百科《放学后的Pleiades》:http://baike.baidu.com/view/4626708.html。
2
百度贴吧《放学后的Pleiades》:http://tieba.baidu.com/f?fr=bk&kw=%B7%C5%D1%A7%BA%F3%B5%C4Pleiades。
开放分类: 动画人物,牧野由依,《放学后的Pleiades》 11.陈星宇2009年歌曲   .   【 光 】   作曲人:谷村新司   中文作词:陈星宇   原唱者:谷村新司   宣布时间:2009年8月29日   .   [First]   天涯的晨星 初升起在东方   醒来的城市 却变得更悲凉   奔走的旅途 慢慢失去方向   十字街道边 心坎开始迷茫   啊哈灰色的天上   为何不见一点光亮   啊哈 漆黑的路上   为何老是趔趔趄趄   我依然向前走 固然看不清世界变迁的方向   我未曾废弃 因为心中有光   .
陈星宇作品《光》
[Second]   咆哮的冬风 吹开我的衣裳   一阵发抖后 再次挺起了胸膛   我从未倒下 反而却更刚强   挫折教会我 点亮了心中的光   也许我 无缘荣幸草   可是我有执着的信奉   或者我 真的很微小   相信自己也能最闪亮   我继承向前走 遥远的东方已燃起新火光   突然有一束光 照亮我的前方   .   [Repeat]   啊哈 灰色的天上   行将铺满暖和的向阳   啊哈 漆黑的路上   有一朵花霎时就绽开   我大步向前走 虽然看不清 世界变迁的方向   我毫不放弃 因为心中有光   这束圣光 赐赉我新的愿望   [End]   .   歌曲创作背景   【光】是谷村新司经典歌曲《星》的2009年国语中文版,由陈星宇作词。这首歌曲在历史长河中,已经被 无数次的翻唱过,也涌现过许多中文版。好比:粤语的星,粤语的号角,国语的另一种乡愁,国语的我的心没有回 程,等等!《星》是众多日本经典歌曲里比较特别的,她略显凄凉,却又大气恢弘,意境很深入,每一个音符都会 让人能陷入到一种冥想中。这首歌也是2010年上海世博会揭幕式名曲之一。   这首光,不是像《星》那样荒原迷途的追寻,也不是像《号角》那样对沉浮世界的新期盼。陈星宇盼望抒发的 意境是一个城市中人,在十字路口的徘徊,漆黑拂晓前的考虑,以及那一份领有奇观和幻想的心灵之 光。 词条图册更多图册 开放分类: 音乐,歌曲,日语,励志,作词 “光”在汉英词典中的解释(起源:百度词典): 1.light 2.honor; glory 3.scenery 4.smooth; glossy 5.used up; finished 6.solely; only 7.bright 8.brightness 9.bare; ########## 我来完美 “光”相关词条:
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