為什麼動物的眼睛能發光
Ⅰ 為什麼有些動物的眼睛到了晚上會發光
眼球底部有一層反光膜,可以聚集和反射夜間微弱的光線,增強夜間視力,看起來會發光。獅子、貓和羊等動物也有同樣的功能。因為貓狗被說成是「發光的眼睛」,其實這種長著「發光的眼睛」的生物有一種特殊的材質,那就是反光層。在很多動物的眼睛底部,都有很多特殊的水晶斑點,具有很強的反光能力。它們可以捲曲周圍的散射光,將它們聚集成光束,並專注於反射。戴著這種眼鏡的動物通常在晚上有很強的機動性。他們可以通過微弱的光線辨別物體,但是從外面看,他們的眼睛似乎在發光。
根據常識,暗夜中照射在動物眼睛上的入射光強度很弱,所以反射光強度較弱。只有當他們需要用眼睛搜索目標時,他們的眼睛才會突然閃起明亮的寒光。白天,當外部入射光增加時,動物的眼睛不再發光。動物的眼睛在夜間發光時,並不是簡單地反射夜間極其微弱的可見光,而是反射充滿夜空的不可見紅外光。當紅外光被反射時,會發生藍移,變成可見光,這樣人們就可以看到動物眼睛發出的反射光,而看不到入射光。
Ⅱ 為什麼有些動物眼睛會發光
如果不是動物通過肌肉給眼睛內的液晶膜施加壓力作用,令液晶膜表面就會帶有一定量的負電荷,從而使得大量液晶分子被維持在某一激發態或稱亞穩態上,動物的眼睛是不可能在夜晚放出可見光的,這樣的可見光由於黑夜光強十分微弱,但具有與背景不同的奇特色彩,於是顯出各種不同顏色。 某些動物在晚上活動時,其眼睛經常是呈熒光的顏色,例如貓的眼睛放綠光,牛的眼睛放藍光,狼的眼睛放黃綠光。按照常識,在漆黑的夜晚照射到動物眼睛上的入射光的強度是很弱的,由此導致反射光的強度應該更弱,如果人們連入射光都看不見,怎麼經過動物的眼睛一反射,反而看見了反射光了呢?難道入射光經過動物的眼睛反射後,反倒變強了不成?!更令人驚奇的是,有些動物的眼睛並非在夜晚一定會放光,只用當其需要用眼睛搜索目標時,其眼睛才會驟然閃射出明亮的冷光,而到了白天,在外界的入射光增強的狀態下,動物的眼睛反而不再放光了,這又是怎麼會事呢? 要想回答上述問題,就需要知道美國的隱形戰機所用的吸波塗層的基本工作原理,即光電效應閾值可變原理,下面首先簡單地介紹一下光電效應閾值可變原理。 實驗表明,金屬具有極強的反射雷達波(波長范圍為毫米波米波)的本領,當雷達波照射到金屬表面時,絕大部分會不變地反射回去,由此導致目標被雷達觀測到。但當同為電磁波的紫外輻射這種高頻電磁波照射金屬時,金屬的反射系數將急劇減小,同時表面還會有電子逸出,這種現象稱為光電效應。此外,光電效應的發生還與材料表面的形狀有關。 隱形戰機所用的吸波塗層分子的基態是處於較深的負能級狀態,其表面分子無論怎樣排列,雷達波顯然都不能將其直接激發或電離。但如果利用電源或其他方式令吸波塗層表面攜帶一定量的負電荷,由於集膚效應,這些負電荷將集中分布在吸波塗層的表面上。當雷達波照射到帶有多餘負電荷、並按一定規律排列的吸波塗層時,其所帶的負電荷將克服空氣等因素的勢壘限製作用,從基態躍遷到激發態或自由態,即飛離吸波塗層表面。這一過程是通過吸收雷達波的能量並將其轉化為電子的動能來實現的。 令吸波塗層表面帶有少量的負電荷,還可以改變吸波塗層表面上分子的能級。大家知道,吸波塗層內部分子的能級可以不受周圍靜電場的或恆穩電場的影響,但對於吸波塗層最外表面上能受雷達波照射作用的原子,其能級會受到表面上多餘負電荷電場的電離作用而改變,被維持在某一激發態或稱亞穩態上。雷達波的能量雖然很弱,不能使處於基態附近分子的能級由一個定態躍遷到另一個定態。但如果吸波塗層在表面所帶負電荷電場的電離作用下被維持在高能級的激發狀態上,則其能發生光電效應的所謂光電閾值就會大大降低,成為受吸波塗層表面電荷面密度影響的可調控的物理量。通過改變吸波塗層表面電荷面密度將其光電閾值調控在雷達波的頻率下,受雷達波照射時吸波塗層表面按一定規律排列的分子就會立即發生光電效應,伴隨著雷達波能量朝分子中電子的轉移,使得雷達波的反射系數急劇減小。 吸波塗層表面的分子在失去電子後會再捕獲電子,恢復到亞穩態或基態,並放出相應能量的光子。大量分子受雷達波照射時躍遷到更高能級的激發態或電離態後再捕獲電子並向外發射光子時,不一定正好回到原亞穩態,而是向包括基態在內的所有各低能級躍遷,向外發出的光子能量將是包括了雷達波、原子的熱輻射和周圍的負電荷等所有作用於原子的能量,故該光子的波長與雷達波的波長會相差很多,且比吸波塗層表面的熱輻射波長略短層內部分子的能級可以不受周圍靜電場的或恆穩電場的影響,但對於吸波塗層最外表面上能受雷達波照射作用的原子,其能級會受到表面上多餘負電荷電場的電離作用而改變,被維持在某一激發態或稱亞穩態上。雷達波的能量雖然很弱,不能使處於基態附近分子的能級由一個定態躍遷到另一個定態。但如果吸波塗層在表面所帶負電荷電場的電離作用下被維持在高能級的激發狀態上,則其能發生光電效應的所謂光電閾值就會大大降低,成為受吸波塗層表面電荷面密度影響的可調控的物理量。通過改變吸波塗層表面電荷面密度將其光電閾值調控在雷達波的頻率下,受雷達波照射時吸波塗層表面按一定規律排列的分子就會立即發生光電效應,伴隨著雷達波能量朝分子中電子的轉移,使得雷達波的反射系數急劇減小。 吸波塗層表面的分子在失去電子後會再捕獲電子,恢復到亞穩態或基態,並放出相應能量的光子。大量分子受雷達波照射時躍遷到更高能級的激發態或電離態後再捕獲電子並向外發射光子時,不一定正好回到原亞穩態,而是向包括基態在內的所有各低能級躍遷,向外發出的光子能量將是包括了雷達波、原子的熱輻射和周圍的負電荷等所有作用於原子的能量,故該光子的波長與雷達波的波長會相差很多,且比吸波塗層表面的熱輻射波長略短(有少量的藍移),從而使雷達波被隱入到吸波塗層表面的熱輻射中去,不能被雷達波的接收系統識別接受到。 眾所周知,看上去好像一片黑暗的夜晚。其實充滿著人眼看不見的紅外線。但是,紅外線即使被物體反射,一般也不會變成可見光,除非被反射的紅外線發生藍移。在通常情況下,動物眼睛內的液晶膜分子是處於基態,無論其怎樣排列,受到紅外線照射的動物眼睛內的液晶膜是不會產生藍移反射的。因此,動物的眼睛在白天和夜晚一般是不會放光的。 但是,如果某些動物能夠通過肌肉給眼睛內的液晶膜施加一個壓力作用,令其表面產生一個壓電效應,則動物眼睛內的液晶膜表面就會帶有一定量的負電荷,從而使得大量液晶分子受到液晶膜表面上多餘負電荷電場的電離作用而改變,被維持在某一激發態或稱亞穩態上,與此同時,肌肉還需改變液晶膜表面的分子排列,在這種情況下,當外界的紅外線輻射作用到這些按照一定規律排列的處於激發態的液晶分子時,這些液晶分子會躍遷到更高能級的激發態或電離態,然後再捕獲電子並向外發射光子。由於躍遷到更高能級的激發態或電離態液晶分子不一定正好回到原亞穩態,而是向包括基態在內的所有各低能級躍遷,由此導致向外發出的光子能量是包括了外界的紅外線輻射、動物通過肌肉給眼睛內的液晶膜施加壓力作用的能量,從而使得液晶膜表面的反射光發生藍移,變成了人類眼睛可以看見的綠光、藍光、黃綠光等可見光。 由上述分析可知,動物的眼睛在夜晚放光,並非是簡單地反射了夜晚中極其微弱的可見光,而是反射了充滿夜空的人眼看不見的紅外線,並且在反射紅外線時令其發生藍移,變成了可見光,所以才有在看不見入射光、人們卻能看見動物的眼睛反射光的情況。
Ⅲ 為什麼動物的眼睛在晚上會發光
自然界是存在著許許多多的生物的,並不是人類三言兩語就可以說明白這些生物的的存在和生活習性的。但是在動物學家的經年累月的觀察和研究之下,果然讓我們慢慢發現了自然界中存在的一些好玩又有趣的一些動物現象。看過動物世界的人應該就會知道,很多動物都會夜市,也就是說很多動物在晚上的時候,視力狀況都是十分的好。並且通過人們的一些觀察,發現很多動物的眼睛在晚上都會出現發光的現象,這是因為什麼呢》我們就來具體的說一說。
根據達爾文的進化理論,適者生存,不適者淘汰,沒有這些可以保護自己的不受到傷害的本領,動物們就很容易在競爭激烈的自然界中被淘汰。動物眼睛發光,其實也是一種自我防禦的機制而已。
Ⅳ 一些動物的眼睛在黑夜為何會發光
自然界是存在著許許多多的生物的,並不是人類三言兩語就可以說明白這些生物的的存在和生活習性的。但是在動物學家的經年累月的觀察和研究之下,果然讓我們慢慢發現了自然界中存在的一些好玩又有趣的一些動物現象。看過動物世界的人應該就會知道,很多動物都會夜市,也就是說很多動物在晚上的時候,視力狀況都是十分的好。並且通過人們的一些觀察,發現很多動物的眼睛在晚上都會出現發光的現象,這是因為什麼呢》我們就來具體的說一說。
根據達爾文的進化理論,適者生存,不適者淘汰,沒有這些可以保護自己的不受到傷害的本領,動物們就很容易在競爭激烈的自然界中被淘汰。動物眼睛發光,其實也是一種自我防禦的機制而已。
Ⅳ 為什麼在夜間動物的眼睛會發光
貓科和犬科動物眼球的結構比較特殊。當光線透過視網膜到達在眼球後部的虹膜時,被虹膜再次反射到視網膜上成像,這就是貓狗在夜晚也能藉助微光狩獵的原因。從虹膜反射回來的光線仍然會透過視網膜,這就是微光下看到貓狗眼睛發光的原因。這是一種野生貓科動物中普遍的生理現象。在許多貓科動物的眼睛的底部有許多特殊的晶狀體,這些晶狀體有很強的聚光的能力,可以把周圍微弱分散的光線收攏,聚合成束,集中地反射出來,具有這種眼鏡的動物普遍具有很強的夜間活動的能力,它們能夠憑借微小的光亮辨別物體,而從外界看來彷彿是他們的眼睛在發光。具有這種眼鏡的多為夜行動物,包括狼、貓、老虎、豹子、貓頭鷹等等。
Ⅵ 動物的眼睛為什麼會發光
是因為不同動物的眼球中,各種色素的含量不同,當白光(普通光)照射到動物的眼球是,其會將相應的光線反射出來,所以在晚上你用手電筒照射動物眼睛時,會看到發不同的光的眼球
Ⅶ 為什麼,動物的眼睛會發光。而人類的眼睛不會呢
動物眼睛發光的說法較為片面。事實上,夜出動物眼睛發光,和馬路上反光石發光,原理完全一樣,這些動物的眼睛網膜後面,有一簇小鏡子似的物體。動物在朦朧的月光或星光下看東西,這種物體就反映月光和星光,所以看起來像發光了。貓科和犬科動物眼球的結構比較特殊。當光線透過視網膜到達在眼球後部的虹膜時,被虹膜再次反射到視網膜上成像,這就是貓狗在夜晚也能藉助微光狩獵的原因。從虹膜反射回來的光線仍然會透過視網膜,這就是微光下看到貓狗眼睛發光的原因。這是一種野生貓科動物中普遍的生理現象。在許多貓科動物的眼睛的底部有許多特殊的晶狀體,這些晶狀體有很強的聚光的能力,可以把周圍微弱分散的光線收攏,聚合成束,集中地反射出來。
具有這種眼睛的動物普遍具有很強的夜間活動的能力,它們能夠憑借微小的光亮辨別物體,而從外界看來彷彿是他們的眼睛在發光。具有這種眼睛的多為夜行動物,包括狼、貓、老虎、豹子、貓頭鷹等等。
Ⅷ 為什麼動物的眼睛夜間用夜視儀來觀看會發光
觀看美國大片的時候用夜視儀觀看動物的眼睛會閃閃發光,這些綠色、橘色或藍色的光是怎麼出現在它們眼睛裡的?為了驗證真實性,特意購買了一款夜視儀來親自體驗了一下。下面是用這款ORPHA奧爾法數碼夜視儀CS-6觀看的效果圖片。
狗狗呆萌可愛的模樣實在是太招人喜歡了,可是當你好不容易拍下一張像樣的照片後,卻發現照片中出現的並不是你想像的美好天使,而是一個眼睛發光的怪物,為什麼動物的眼睛在晚上用夜視儀觀看會發光,而且相比人眼來說發出的光線更亮呢?
首先,這個問題最直接的答案就是,人類的眼部構造和動物並不趨同,有很大的差異性,那麼差異性在哪,答案在於視網膜。由於視網膜上存在著兩種特殊的感光細胞,一種叫錐狀細胞,另外一種叫桿狀細胞,前者是明視覺器官,後者則屬於暗視覺感光器官,說白了就是,一個是白天用的,一個是晚上用的,那麼在狗或者狼等的視網膜當中,桿狀的細胞大量的存在,所以狗等動物可以在晚上捕捉到足夠的多光線,然後當這些光線進入動物的眼睛的時候,會透過視網膜投射當虹膜上,然後再反射回到視網膜上面,所以這就形成了一種特殊的發光現象。
那麼說完了動物,再來談談人類,為什麼人類沒有進化出夜視的能力,並且像動物那樣,可以反射光線呢?實際上人類是具備一定的夜視能力的,但能力較弱,不足以和貓或者狗這樣的動物比較;另外最主要的原因在於,人眼的桿狀細胞分布非常的稀疏,所以當夜晚來臨的時候,由於光線的減少,導致大部分集中的錐狀細胞失去作用,所以,在這種條件之下,人類只能依靠著少量的桿狀細胞,來分辨弱光下的視覺環境,所以,人類不僅無法在弱光的環境下進行活動,更不會反射光線,造成一種發光的假象。
那如果這么說的話,人類的眼睛豈不是進化失敗,還不如路邊的貓和狗嗎,如果你真的這么想,那就大錯特錯了,所謂有得必有失,由於桿狀細胞屬於一種暗視覺感光器官,所以它只能分辨光線的明暗,對於色彩並不起作用,所以,所有具有夜視能力的動物都是色盲,那麼對於人類來說,這就是進化過程當中的一種選擇,要麼是更好的夜視能力,要麼就是豐富的色彩辨識度,而人類選擇了後者,所以在人類的視網膜當中,錐狀細胞更為的集中和密集,而桿狀細胞相對較為分散。
Ⅸ 動物在夜視時,眼睛為何會發光
顏色是人眼對不同波長的可見光的感知。光是一種電磁波,而可見光是一種波長在380納米和780納米之間的電磁波。超過這個范圍的波長是人眼不可見的,如紫外線和紅外線。當雲中有許多小的六邊形冰晶片,與地面大致平行排列時,太陽光從冰晶片的一側進入,會發生兩次折射,從原來的方向偏轉約22度。那麼,這種折射就會在太陽的左邊和右邊22度處產生兩個神奇的太陽。
雖然貓等動物的眼睛在夜間看起來會發光,但實際上並不是它們的眼睛本身產生的。它們的眼睛不是發光的珍珠,裡面也沒有熒光物質來產生自己的光。它們之所以看起來很亮,是因為在眼球後面的視網膜上有一塊反射板,可以將眼睛收集到的光線通過瞳孔反射出來,但會集中在眼睛上,這是它們夜視能力超強的表現。
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Ⅹ 動物眼睛晚上為什麼會亮
首先,動物眼睛可以發光,是因為動物的眼睛的構造就是不同於人類的。
比如說我們所熟知的一個小動物,貓咪。
貓咪的眼睛在晚上就會發出亮光,這是因為貓咪的眼睛中有著特殊的構造和物質。
科學家們認為,貓科動物的眼睛中有著一些比較特殊的可以反射光線的物質,正是由於這種物質的存在,才使得貓科動物的眼睛在晚上可以發光。
並不是動物本身的眼睛在發光,而是動物們反射出來的其他物體的光。
動物眼睛晚上會亮的科學解釋:
動物的眼睛在夜裡會發光,大多都是夜間動物,這和它們的視網膜成像有關系。
1、都知道貓咪的眼睛在夜間會發綠光,還有狗狗,牛,馬,很多動物都和它們一樣,可是也有動物的眼睛在夜晚不發光,這就和動物的視網膜成像有關系。
2、說說動物眼睛在夜間發光的原理:當光線透過視網膜到達在眼球後面的虹膜時,被虹膜再次反射到視網膜上成像,從虹膜反射回來的光線仍然會透過視網膜,最後,視網膜內有不同量的色素,這會影響顏色。