黑色。
发光物体的颜色是由它所发出的光内所包含的光的波长所决定的,而不发光的物体的颜色是由它对照射光的反射情况而决定的。我们白天通常所看到的颜色是物体反射太阳光的情况下产生的,也就是大自然的颜色。
列如白色是因为反射了所有的太阳光,绿色是吸收了除绿色以外的其他颜色的光,只反射了绿色的光。而黑色是因为吸收了所有的光线。
扩展资料:
“超级黑膜”能吸收几乎所有光线
日本产业技术综合研究所与量子科学技术研究开发机构合作,制造出一种能通过微细的表面结构吸收所有光线的“超级黑膜”。
研发小组利用硅橡胶等的表面,形成能捕获所有光的光密封结构,成功开发出“超级黑膜”制造技术,造出的黑膜柔软且耐久性优异。作为技术核心的光密封结构,是利用回旋加速器的离子束照射和化学蚀刻,在聚合物表面形成大量微细的锥形腔结构而实现的。
将这种结构转印到硅橡胶上制成的黑膜,在紫外线、可见光及红外线等所有波长范围,吸收率均达99.5%以上,其中对热红外线的吸收率达到99.9%以上,为全球最高水平。这种黑膜能映衬出前所未有的黑色,也可用于提高影像对比度,还有望用来防止热成像等的热红外线漫反射。
参考资料来源:人民网-“超级黑膜”能吸收几乎所有光线
人民网-黑色不是色
百度百科-黑色
对光合作用最有效的光是“红光”和“蓝紫光”通常在红光下光合作用最快,蓝、紫光次之,绿光最差.
红光是被叶绿素吸收最多的光线部分,并能促进叶绿素的形成,具有最大的光合活性
蓝紫光其次,它也能被光合色素吸收和利用.
绿光易被绿色叶子反射和透射,因此很少被吸收利用,一般把绿光称为生理无效光
红色光可以增加果实内的糖分与维生素的含量,也能促进植物成熟;
蓝色光能增加植物蛋白质的含量(用蓝色光照射大豆,大豆的成熟期可以提前 20 天,蛋白质的含量提高 2.1% ).
目前世界上相对而言最为吸光的材料(吸光率可以达到99.9%),是由英国公司开发的涂料:“碳纳米管黑体”。
最好的黑色吸光材料就是世界上最黑的涂料-碳纳米管黑体,是由英国纳米公司研发的,它虽然几乎可以称得上是世界上最黑的材料了,它能够吸收至少99.965%的光线,可以说是目前已知物质中除了黑洞外的宇宙最黑物质了。 研发人员给这种黑色材料取名为“Vantablack”,它主要是利用碳纳米管来进行光线的复杂折射才能够使光线被困在其中,因为这种材料的每平方厘米都有十亿个碳纳米管,而密度这么高也使得光线在其中能够被分散为无数个细小的分支,从而能够更好地在其中被消化吸收,因此它的光线吸收率才能达到99.965%,只比黑洞的100%差0.035%而已。 甚至就连宇宙最黑行星tres-2b也是无法与它相比的,“Vantablack”黑色涂料只要是涂过的地方几乎都像是被黑色的马赛克p过一样,完全看不见任何的细节和起伏褶皱,就连闪亮的黄钻也在涂过这种黑色涂料之后,完全融入了身后的黑色背景,几乎看不见了。 并且这种黑色吸光材料不仅能够吸收比较微弱的天光,即便是手动光源,比如手电筒等强光照射时它也是不怕的,哪怕是红色的激光灯,都不会上面留下任何的光斑和红点,曾经研发者就拿一张黑色卡纸、一张普通的涂黑的纸和“Vantablack”黑色材料,使用手电筒照射后,发现只有“Vantablack”上是完全没有光线的,其他两种都或多或少地出现了反光。
个人建议:正是这种黑色材料的优秀吸光属性,使得它能够很好地被运用在航空、军事等重大领域,比如航空望远镜的内层就可以使用这种材料,这样就能很好的解决杂光的问题,能够看像宇宙的更远处,而军事方面也一样,相信未来这种黑色材料能够运用的更加广泛。
欢迎分享,转载请注明来源:优选云