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光は、電磁スペクトルの特定の部分内の電磁放射です。この言葉は通常、可視光を指します。これは、人間の目に見える可視スペクトルであり、視覚に影響を与えます。可視光は通常、400〜700ナノメートル(nm)、または4.00の範囲の波長を持つものとして定義されます。 10?7から7.00?赤外線(より長い波長の)と紫外線(より短い波長の)の間で10-7 m。この波長は、約430〜750テラヘルツ(THz)の周波数範囲を意味します。

地球上の主な光源は太陽です。日光は、緑の植物が主にデンプンの形で糖を生成するために使用するエネルギーを提供し、それらはそれらを消化する生物にエネルギーを放出します。この光合成のプロセスは、生物が使用する実質的にすべてのエネルギーを提供します。歴史的に、人間にとってもう1つの重要な光源は、古代のキャンプファイヤーから現代の灯油ランプまで、火でした。電灯と電力システムの開発に伴い、電灯は火の灯に効果的に取って代わりました。動物の種によっては、生物発光と呼ばれるプロセスである独自の光を生成します。たとえば、ホタルは光を使って仲間を見つけ、吸血鬼イカはそれを使って獲物から身を隠す。

可視光の主な特性は、強度、伝搬方向、周波数または波長スペクトル、および偏光ですが、真空中のその速度299,792,458メートル/秒は、自然の基本的な定数の1つです。すべてのタイプの電磁放射(EMR)と同様に、可視光は常に真空中でこの速度で移動することが実験的にわかっています。

物理学では、光という用語は、可視かどうかに関係なく、任意の波長の電磁放射を指す場合があります。その意味で、ガンマ線、X線、マイクロ波、電波も軽い。すべてのタイプの電磁放射と同様に、可視光は波として伝播します。ただし、波によって与えられたエネルギーは、粒子が吸収される方法で単一の場所で吸収されます。 EM波の吸収エネルギーは光子と呼ばれ、光の量子を表します。光の波が変換されて光子として吸収されると、波のエネルギーは瞬時に1つの場所に崩壊し、この場所が光子が「到達」する場所です。これがいわゆる波動関数の崩壊です。この光の波と粒子のような二重の性質は、波と粒子の双対性として知られています。光学として知られている光の研究は、現代物理学の重要な研究分野です

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