為什么天空是藍(lán)色的
為什么天空是藍(lán)色的
天空里有這么多顏色,為什么我們平時(shí)看到的只有藍(lán)色呢?以下是小編為大家整理推薦關(guān)于天空是藍(lán)色的一些原因,希望對大家有所幫助。
天空是藍(lán)色的原因
首先我們要知道一個(gè)道理:我們周圍的事物之所以顯現(xiàn)出顏色來,是因?yàn)殛柟庹丈渲鼈儭km然陽光看上去是白色的,但是所有的顏色:赤、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫,在陽光里都存在。
陽光從天空照射下來,會(huì)連續(xù)不斷地碰到某些障礙。有氮?dú)?、氧氣、氣體微粒和微小的漂浮微粒等等。當(dāng)光線遇到這些障礙的時(shí)候,自然也就改變了自己的方向。
藍(lán)色光和紫色光的波長比較短;而橙色光和紅色光的波長比較長。當(dāng)遇到空氣中的障礙物的時(shí)候,藍(lán)色光和紫色光因?yàn)榉贿^去那些障礙,便被“散射”得到處都是,布滿整個(gè)天空,就是這樣被“散射”成了藍(lán)色。
發(fā)現(xiàn)這種“散射”現(xiàn)象的科學(xué)家叫瑞利,他是在130年前發(fā)現(xiàn)的,他也是諾貝爾獎(jiǎng)獲得者。
用“散射”現(xiàn)象,同時(shí)可以解釋下面這些天象了。
比如在你頭頂?shù)奶炜帐撬{(lán)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。這是因?yàn)殛柟鈴牡仄骄€到你這個(gè)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(yuǎn)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(lán)。
建議你做一個(gè)小實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證一下:拿一杯水,把它放在一個(gè)黑暗的背景里,放進(jìn)一滴牛奶,再拿一只手電筒照射杯子的一端,并靠近它,手電筒的光在水中即會(huì)顯現(xiàn)出淡藍(lán)色。如果你往水里放進(jìn)的牛奶越多,水就越白,因?yàn)楣庖辉俚厥艿竭@些眾多的牛奶微粒的散射,結(jié)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(shí)的傍晚,天空不顯現(xiàn)藍(lán)色而顯現(xiàn)紅色,正在下落的太陽也變成暗紅色,也是一樣的道理。由于傍晚的光在照射到你這個(gè)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(lán)色的部分往四面八方散射開去,僅留下一點(diǎn)點(diǎn)使你的肉眼看得見的橙紅色光線,因?yàn)樗鼈兊牟ㄩL長、“波浪大”,翻過了路上的障礙。
其實(shí)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(fā)著藍(lán)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(lán)色的。從宇宙中看來,整個(gè)地球都被裹著一塊輕柔的藍(lán)色面紗。
藍(lán)色,就是生命的顏色。我們的地球就是藍(lán)色星球。保護(hù)我們的地球就是保護(hù)我們的生命。
原理:光的散射是指光通過不均勻的介質(zhì)時(shí)一部分光偏離原方向傳播的現(xiàn)象,偏離原方向的光稱為散射光。晴朗的天空是蔚藍(lán)色的,是由于大氣分子和懸浮在大氣中的微小粒子對太陽光散射的結(jié)果,波長較短的紫、藍(lán)、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,這種綜合效應(yīng)使天空呈現(xiàn)出蔚藍(lán)色。
學(xué)霸分析天空為什么是藍(lán)色
所以天空為什么是藍(lán)色的呢?答案就是瑞利散射。
瑞利散射(Rayleigh scattering)是指比光的波長更小的顆粒對入射光線造成的散射效應(yīng),注意這里說的是比光的波長更小的顆粒,我們能看到的可見光波長是390~700納米,水滴、冰晶、塵埃明顯不屬于這一類,而空氣中的分子才屬于這一類。換句話說,即便空氣是純凈的,沒有任何雜質(zhì),我們一樣能看到藍(lán)色的天空。如果藍(lán)天是大顆粒散射造成的,那么應(yīng)該霧霾越嚴(yán)重天越藍(lán)才對嘛?這明顯說不通。
那么為什么瑞利散射能讓天空看起來是藍(lán)色的呢?因?yàn)楦鹄⑸涞墓?,波長較短的光(藍(lán)、紫)更容易被散射,而波長較長的光(紅、橙)不容易被散射,所以當(dāng)太陽光經(jīng)過大氣層時(shí),更多的藍(lán)紫色光由于瑞利散射而彌漫到整個(gè)天空,因此天空看起來就是藍(lán)色的了。
瑞利散射還能解釋為什么我們看到的太陽是黃色的。因?yàn)榇罅康乃{(lán)紫色光在大氣中被散射,那么直接到達(dá)地面的藍(lán)紫光就變少了,所以我們抬頭看天上的太陽就會(huì)是溫暖的黃色。朝陽和夕陽看上去是紅色的也是受瑞利散射的影響,因?yàn)樵诘仄骄€附近時(shí),太陽光需要穿過更厚的大氣才能到達(dá)我們,由于大氣很厚,因此連波長相對比較長的黃綠光也被散射掉了,我們就看到了更多的紅橙光。實(shí)際上,在太空里看到的太陽是白色的。
瑞利散射使天空成藍(lán)色的原理
我們知道,直接來自太陽的光,在中午看來是白色的。它包含連續(xù)的可見光波長的混合,這個(gè)波長分布的峰在光譜的綠-黃色區(qū)段。那么我們?yōu)槭裁磿?huì)看到藍(lán)色的天空?是什么造成了我們在太陽下山時(shí)看到的橙紅色?這些現(xiàn)象都和稱為散射的過程有關(guān)。
在我們考慮天空的顏色之前,先得問一下我們到底是如何看見天空的。天上的光從哪里來?天上的光來自太陽,不過它是從直射的太陽光術(shù)散射出來的。我們可以將散射描述為這樣一個(gè)過程,在這個(gè)過程中,光被大氣中的微粒吸收,又迅速以同樣的波長被再次發(fā)射出來。不過散射光行進(jìn)的方向和入射光的不同。
如果沒有大氣,就不會(huì)發(fā)生散射。這時(shí)天空將是黑色,沒有光??墒堑厍驎r(shí)有大氣的,大氣對流層延伸到地表以上約10km的高度。地球大氣主要由氮?dú)?、氧氣和少量的其他氣體組成。此外還暢游煙塵粒子、火山灰或其他顆粒物。這些顆粒非常小,但仍然比單個(gè)氣體分子大很多。
氣體分子的散射是導(dǎo)致天空為藍(lán)色的主要原因。當(dāng)進(jìn)行散射的粒子大小小于光的波長時(shí),這一散射過程成為瑞利散射,它以瑞利勛爵(威廉.湯姆森)的名字命名。瑞利散射隨波長迅速變化,較短波長的散射比較長波長的散射的效率高得多。
我們可以將氣體分子想象成微小的天線。由于氣體分子是由代電粒子組成的,當(dāng)電磁波射到分子上時(shí),這些電荷將會(huì)在這個(gè)波的頻率上振動(dòng)。正像振蕩的電流產(chǎn)生無線電波那樣,散射的光波時(shí)由氣體分子中的振蕩電流產(chǎn)生的。當(dāng)波的波長與天線的尺寸近似相同時(shí),這個(gè)過程的效率最高。由于氣體分子的大小才幾納米,而可見光的波長有幾百納米,因此散射過程的效率不高。不過,最短的波長 - 可見光譜藍(lán)區(qū)中的波長的效率要高一些。
這就是天空為什么是藍(lán)色的原因。藍(lán)光從太陽的直射光束中被散射出來的效率,比紅光或其他中間波長的光要高。光要到達(dá)我們的眼睛,需要多次散射。
當(dāng)我們看天空時(shí),并不是直接看太陽。我們看到的是經(jīng)過多次散射的光,它將較短的藍(lán)色和紫色波長富集在到達(dá)我們眼睛的光里。由于太陽光的光譜含有的藍(lán)光比紫光多,而且眼睛對藍(lán)色波長的響應(yīng)比對紫色波長的響應(yīng)強(qiáng)烈,因此我們認(rèn)出的顏色是藍(lán)色。
為什么在接近日落或日出時(shí)太陽光看起來是橙色或紅色的呢?在日落時(shí),太陽直射的光束穿過地球大氣所走的距離,要比中午時(shí)長得多。由于藍(lán)光和中間波長的光比紅光以更高的效率被散射到光束之外,直射光束中剩下的便主要是紅色波長。太陽越接近地平線,就顯得越紅。
較大的粒子如云中的水滴也能產(chǎn)生散射。水滴的大小通常大于可見光的波長。這時(shí),散射的強(qiáng)度與波長的關(guān)系不大。因此,從云中散射的光呈白色或灰色。所有波長都被同等地散射,得出的顏色與射來的太陽光相同,只是強(qiáng)度變?nèi)酢?/p>
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