1樓:匿名使用者
每種顏色的光的折射角不同
太陽光裡有七種顏色:紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。紅光最強,橙、黃、綠也比較強,最弱的是藍、靘和紫。
當太陽光透過厚厚的大氣層時,紅光跑得最快,一下子穿過去了;跟著橙、黃、綠光也闖過去了;藍、靘光的大部分卻被大氣層扣留下了,它們被大氣層裡的浮塵、水滴推來搡去,反射來反射去的,結果把大氣層“染”成藍色的了。
在地面上看天空是藍色的,要是乘在飛機上往外看天空,天空更藍了;如果乘在宇宙飛船到更高的地方看天空,那麼天空不是藍色的,而是紫色的,因為最最弱的紫光,它們的大部分連大氣層的頭道門都進不來。
天空本是沒有顏色的,由於太陽光的折射,它有了色彩。而這也是夜晚的天空為什麼看起來是黑的原因。到了夜晚,太陽光照不到這一半地球的天空,沒有了強烈的陽光,天空就沒有了色彩,有的,只是黑色。
當然咯,也是有月亮和星星的光的,但月亮本不會發光,月亮的光是反射太陽光的,當然不明亮,而星星都離我們太遠,於是我們看到的夜空,也就不會像白天的那樣亮了。
2樓:冷知識研討所
為什麼天空是藍色的?
晴朗的天空為什麼是藍色?
3樓:匿名使用者
天空顯現為藍色,是一種被稱為瑞利散射的過程引起的。來自太陽的光照射在地球大氣的分子上將發生朝各個方向的散射。散射光的強度與其頻率,也就是與其顏色有很大關係。
藍色光的頻率很高,其散射光的強度十倍於頻率較低的紅色光。日落時太陽顯示出美麗的紅色,也是存在著這種散射的緣故。當太陽位置很低,靠近地平線時,太陽光要穿過更多的大氣才能夠到達我們的眼睛。
太陽光在來到我們眼睛的途中,藍色光被散射掉,而紅光被散射得很少,因而能夠直達我們的眼睛。天空呈現為藍色,是一種被稱為瑞利散射的過程引起的。根據經典物理學,加速運動的電荷將向外發出電磁輻射。
反之,電磁輻射也可以作用於帶電粒子使之發生振盪。一個振盪的粒子總是在不停地作加速運動,因而將再次發出輻射。處於這種狀態的粒子,我們就說它是一個二次輻射源。
這種效應被稱為入射輻射的散射。地球的大氣是由若干種氣體組成的,這些氣體的總合就是空氣。我們可以把空氣中的每一個分子都視為一個電子振盪器。
每一個分子中的電子電荷分佈,對於入射輻射而言,將表現為一個散射截面。我們可以把這個散射截面想象為是一塊麵積,入射輻射只有射中這塊面積才會發生散射。被散射的輻射的強度依賴於這個截面的大小。
對於瑞利散射,散射截面與入射輻射頻率的4次方成正比。太陽光是由從低頻(紅)到高頻(藍)具有不同頻率的多種可見色光所組成的。太陽光譜中的藍色部分,其頻率高於所有其他可見色光,因此將受到強烈散射。
我們仰望天空看到的就是這種散射光,所以天空顯現為藍色。順便提一下,日落時的太陽顯現為紅色,也是瑞利散射的結果。當太陽靠近地平線時,太陽光斜射過來必須穿過更多的大氣。
太陽光在行進途中,其中的藍光受到強烈散射,而紅光由於頻率較低,散射較弱,能夠直達觀測者的眼睛。
4樓:冷知識研討所
為什麼天空是藍色的?
晴朗的天空為什麼是藍色,晴朗的天空為什麼是蔚藍色的?
天空顯現為藍色,是一種被稱為瑞利散射的過程引起的。來自太陽的光照射在地球大氣的分子上將發生朝各個方向的散射。散射光的強度與其頻率,也就是與其顏色有很大關係。藍色光的頻率很高,其散射光的強度十倍於頻率較低的紅色光。日落時太陽顯示出美麗的紅色,也是存在著這種散射的緣故。當太陽位置很低,靠近地平線時,太陽...
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