因為沒有云彩遮擋,陽光照射水面而反射到天空

2021-03-03 21:13:57 字數 4972 閱讀 3217

1樓:匿名使用者

天空為什麼是藍色

我們看到的天空,經常是蔚藍色的,特別是一場大雨之後,天空更是幽藍得象一泓秋水,令人心曠神怡,躍躍欲飛。天空為什麼是蔚藍色的呢?

大氣本身是無色的。天空的藍色是大氣分子、冰晶、水滴等和陽光共同創作的圖景。

陽光進入大氣時,波長較長的色光,如紅光,透射力大,能透過大氣射向地面;而波長短的紫、藍、青色光,碰到大氣分子、冰晶、水滴等時,就很容易發生散射現象。被散**的紫、藍、青色光佈滿天空,就使天空呈現出一片蔚藍了。

天為什麼是藍的,而不是綠的或紅的呢?

首先你得明白一個道理:我們周圍的事物之所以顯現出顏色來,僅僅是因為陽光照射著它們。雖然陽光看上去是白色的,但是所有的顏色:赤、橙、黃、綠、青、藍、紫,在陽光裡都存在。

天空裡有這麼多顏色,為什麼我平時看到的只有藍色呢?你可能會問。

如果你把光線設想為波浪,你就會猜破這個謎了。光其實是像一個波浪那樣在運動的。我們來設想一下一滴雨落在一個水窪裡的情景。

當這滴雨落到水面上時,就會產生小波浪,波浪一起一伏地變成更大的圈,向著四面八方擴去。如果這些波浪碰上一塊小石子或一個別的什麼障礙物,它們就會**回來,改變了波浪的方向。

而陽光從天空照射下來,一樣會連續不斷地碰到某些障礙。因為光所必須穿透的空氣並不是空的,它由很多很多微小的微粒組成。其中百分之九十九不是氮氣便是氧氣,其餘則是別的氣體微粒和微小的漂浮微粒,**於汽車的廢氣、工廠的煙霧、森林火災或者火山爆發出來的巖灰。

雖然氧氣和氮氣微粒只是一滴雨水的一百萬分之一,但是它們也照樣能阻擋陽光的去路。光線從這些眾多的小「絆腳石」上彈回,自然也就改變了自己的方向。

可是那麼多顏色的光改變了方向,為什麼只有藍色被看到呢?你可能還是不明白。

我們還得回到剛才說的那個水窪裡。

水窪裡,小的波浪遇到小石子的話,水面便被搞得混亂不堪;但如果是一個「巨浪」,像你用手在水窪邊掀起的那種「巨浪」,它就有可能乾脆從石頭上溢過去,並暢通無阻地到達水窪的對面邊緣。那麼,就像有大波浪和小波浪一樣,各種各樣顏色的光波也有不同的「波浪」,也就是波長:不過它們可不像水波的波浪,用肉眼是看不出它們的大小的,因為它們小得難以想像,只是一根頭髮的一百分之一!

得用很靈敏的測量儀表才可以精確地測定出來。

根據科學家的測定,藍色光和紫色光的波長比較短,相當於「小波浪」;橙色光和紅色光的波長比較長,相當於「大波浪」。當遇到空氣中的障礙物的時候,藍色光和紫色光因為翻不過去那些障礙,便被「散射」得到處都是,佈滿整個天空—天空,就是這樣被「散射」成了藍色。

發現這種「散射」現象的科學家叫瑞利,他是在130年前發現的,他也是諾貝爾獎獲得者。

用「散射」現象,你就可以解釋下面這些天象了:

比如在你頭頂的天空是藍色的,可是在地平線—天地相接的地方,天空看上去卻幾乎是白色的。為什麼?就是因為陽光從地平線到你這個地方比起它直接從空中落下來,需要在空氣中走的路程要遠得多—而在一路上它所擦過的微粒子也自然就要多得多。

這些大量的微粒子就這樣多次散射出光,所以它顯得白中透著淡藍。建議你做一個小實驗來驗證一下:拿一杯水,把它放在一個黑暗的背景裡,放進一滴牛奶,再拿一隻手電筒照射杯子的一端,並靠近它,手電筒的光在水中即會顯現出淡藍色。

如果你往水裡放進的牛奶越多,水就越白,因為光一再地受到這些眾多的牛奶微粒的散射,結果就是白色的。道理跟在地平線上空是白色的一樣。

太陽落山時的傍晚,天空不顯現藍色而顯現紅色,正在下落的太陽也變成暗紅色,也是一樣的道理。由於傍晚的光在照射到你這個地方的路上所遇到的眾多的微粒,使得陽光中的紫色的和藍色的部分往四面八方散射開去,僅留下一點點使你的肉眼看得見的橙紅色光線—因為它們的波長、「波浪大」,翻過了路上的障礙。

不過,細心的你會發現,天穹在落日後也還會在一段時間內呈現深藍色。這也曾經是科學家們關心的一件怪事,不過幾個物理學家已經在50年前揭開了這個謎:導致黃昏時天空的藍色,是一種特別的物質。

這種特別的物質在離地球表面20至30公里的高空處聚整合厚厚的一個層面,叫臭氧層。這種氣體對正在下落的太陽光起到像顏色過濾器那樣的作用:它截獲太陽光中的黃色和橙色的部分,卻幾乎無阻攔地讓藍色的部分通過。

當最後的少許光消失時,所有的顏色才消失在黑暗的夜色中。

臭氧不僅導致黃昏的藍色天空,還吞下一種你無法看見的特殊的光線:紫外線的光,或稱紫外線。你一定曾經聽說過,紫外線對所有的生物(當然也包括對你)有多麼危險。

如果它在你的裸露的**上照射得太長久,你就會得晒斑。臭氧層到處都有足夠的厚度能截獲儘可能多的紫外線:這對於我們這個星球上的全體生命來說,是極其重要的。

可惜,在今天,這個生命攸關的保護層在許多地方都已經變薄了,在南極上空甚至已經形成了一個大的空洞。而破壞臭氧的**就是「氟里昂」—一種人們用來噴灑護髮摩絲或用在冰箱和空調上製冷的物質。這是一種對臭氧層特別有害的物質,所以許多國家已經不再使用這種「臭氧殺手」了。

今天我們學到了為什麼我們眼中的天空是藍色的。其實從地球以外望過來也是一樣:覆蓋我們地球三分之二面積的海水也散發著藍光,陸地上雖然有土地的褐色或森林的綠色,然而上空卻總是藍色的—從宇宙中看來,整個地球都被裹著一塊輕柔的藍色面紗。

從大氣層外看見過地球的天文學家報道過這一情況。

所以地球被稱做「藍色星球」是完全正確的。它那獨特的藍色,就是生命的顏色.

還有:晴朗的天空是蔚藍色的,這並不是因為大氣本身是藍色的,也不是大氣中含有藍色的物質,而是由於大氣分子和懸浮在大氣中的微小粒子對太陽光散射的結果。

由於介質的不均勻性。使得光偏離原來傳播方向而向側方散射開來的現象,稱為介質對光的散射。

細微質點的散射遵循瑞利定律:散射光強度與波長的四次方成反比。

當太陽光通過大氣時,波長較短的紫、藍、青色光最容易被散射,而波長較長的紅、橙、黃色光散射得較弱,由於這種綜合效應,天空呈現出蔚藍色。

旭日為什麼是紅色的?早晨,陽光通過厚厚的大氣層,這時紫光和藍光被強烈散射,到達地平線時,已剩下無幾,餘下的只是波長較長的黃、橙、紅光。所以,旭日是紅色的。

為什麼天空是藍的?

我們所看到的藍天是因為空氣分子和其他微粒對入射的太陽輻射中的可見光進行選擇性散射的結果。散射強度與微粒的大小有關。當微粒的直徑小於可見光波長時,散射強度和波長的4次方成反比,不同波長的光被散射的比例不同,此亦成為選擇性散射。

當太陽輻射的可見光進入大氣後,空氣分子和微粒(塵埃、水滴、冰晶等)會將太陽光向四周散射。組成太陽光的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫7種光中,紅光波長最長,紫光波長最短。波長比較長的紅光透射性最大,大部分能夠直接透過大氣中的微粒射向地面。

而波長較短的藍、靛、紫等色光,很容易被大氣中的微粒散射。

如果說短波長的光散射得更強,你一定會問為什麼天空不是紫色的。其中一個原因就是在太陽輻射的可見光透過大氣層時,空氣分子對紫色光的吸收比較強,所以我們所觀測到的太陽輻射可見光中的紫色光較少,但並不是絕對沒有,在雨後彩虹中我們很容易觀察到紫色的光。另外一個原因和我們的眼睛本身有關。

在我們的眼睛中,有3種型別的接收器,分別稱之為紅、綠和藍錐體,它們只對相應的顏色敏感。當它們受到外界的光刺激時,視覺系統會根據不同接受器受到刺激的強弱重建這些光的顏色,也就是我們所看到物體的顏色。事實上,紅色錐體和綠色錐體對藍色和紫色。

解答一:晴天裡我們看到的天空都是藍色的。大家可能都會注意到有時候一場大雨過後,天空會變得格外藍,而且越是晴朗天氣,天空越藍。

原因很簡單,大氣對太陽光的散射作用,使我們看到的天空呈現藍色。   地球表面被大氣包圍,當太陽光進入大氣後,空氣分子和微粒(塵埃、水滴、冰晶等)會將太陽光向四周散射。太陽光是由紅、澄、黃、綠、藍、靛、紫七種光組成,以紅光波長最長,紫光波長最短。

波長比較長的紅光等色光透射性最大,能夠直接透過大氣中的微粒射向地面。而波長較短的藍、靛、紫等色光,很容易被大氣中的微粒散射。在短波波段中藍光能量最大,散射出來的光波也最多,因此我們看到的天空呈現出蔚藍色。

  其實,天空一直是藍色的。在高原上幾乎天天都可以看到蔚藍色的天空。春天風沙彌漫,夏天滿天雲彩,冬天煙霧層層,妨礙我們經常看到藍天,只有秋天空氣淨潔,使我們看到藍天的機會特別多。

解答二:在太陽光通過大氣層入射到地球表面的過程中,大氣層中的空氣分子或其他質點(如水滴、懸浮微粒或空氣汙染物)會對日射產生吸收、散射、反射、透射等作用,而形成了藍天、白雲或絢麗的夕陽餘暉。在沒有大氣層的星球上,即使是白晝,天空也將是漆黑一片。

我們所見的藍天乃是因為空氣分子對入射的太陽光進行選擇性散射的結果。散射量與質點的大小有極大關係,當腩點的直徑小於可見光波長時,散射量和波長的四次方成反比,不同波長的光被散射的比例是不同的,此亦稱為選擇性散射。以入射太陽光譜中的藍光(波長=0.

425μm)和紅光(波長=0.650μm)相比較,當日光穿過大氣層時,被空氣質點散射的藍光約比紅光多五倍半,因此晴天天空是蔚藍的。但當空中有霧或薄雲存在時,因為水滴質點的直徑比可見光波長大,選擇性散射的效應不再存在,此時所有波長的光將一視同仁地散射,所以天空呈現白茫茫的顏色。

至睛天空中的白雲,雲內的雲滴直徑更大,日光照射到它們時已非散射而是反射現象,所以看起來更顯得白而光亮。一個以地面為參照起點的問題,因為宇宙是一個具有無限時空範圍的空間,目前我們能觀測到的宇宙邊緣(有限宇宙)最遠估計為150-200億光年,按目前的科技水平能觀測的天高暫時就是這個數值。也可以說,天有無限高,想有多高就有多高

什麼情況下會看到彩虹

2樓:你好i福鼎

只要空氣中有水滴,而陽光正在觀察者的背後以低角度照射,便可能產生可以觀察到的彩虹現象。

彩虹最常在下午,雨後剛轉天晴時出現,這時空氣內塵埃少而充滿小水滴,天空的一邊因為仍有雨雲而較暗,而觀察者頭上或背後已沒有云的遮擋而可見陽光,這樣彩虹便會較容易被看到。

另一個經常可見到彩虹的地方是瀑布附近,在晴朗的天氣下背對陽光在空中灑水或噴灑水霧,亦可以製造人工彩虹。

擴充套件資料

當彩虹出現在水面的物體上時,來自不同光路互補的兩個鏡弧可能分別出現在水面上和水面下。它們的名稱略有不同,如果水面是平靜的被反射虹將呈現映象出現在水面的地平線下方。

陽光在抵達觀測者之前首先受到雨滴的偏折,然後經過水麵的反射。被反射虹,至少是一部分,經常可見,甚至在小水坑都可見。

當陽光在抵達雨滴前先被水面反射,它可能生成反射虹,如果水面夠大,整個表面也是平靜的,並靠近雨幕,反射虹便可能出現在地平線之上。

它與正常的彩虹交會在地平線處,並且它的弧會在天空的較高處,因為它的中心在地平線之上,而正常彩虹的中心在地平線之下。由於需要上述條件的配合,反射虹是很罕見的。

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