范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

太阳有七色光彩,为何我们看到的太阳是红色的,而天空是蓝色的?

  天空为什么是蓝色的?因为大海是蓝色的,这个回答很浪漫,但却毫无道理,事实上天空的蓝色和海洋的蓝色并没有直接的关系,这两种蓝色都是源于另一个事物,那就是太阳。
  可是太阳明明有七色光彩,为什么天空却独独呈现出蓝色呢?其实说太阳有七色光彩也并不准确,太阳光所包含的色彩要远比我们所看到的七种颜色更加广泛,只不过其它颜色的光超过了我们的可见范围。太阳在物理学上被视为一个"绝对黑体",什么是黑体呢?简单一点来讲,就是一种辐射能力很强,而反射能力很弱的物体,而太阳就是这样一个物体,它每时每刻都在不断向外辐射强大的电磁波,但本身的反射能力却很弱。太阳所辐射出的电磁波波长覆盖范围很广,而其中波长较长的电磁波和波长较短的电磁波,所蕴含的能量都相对较低,而辐射能量相对较高的部分则呈现出红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,也就是我们通常所说的可见光。
  为什么辐射能量较高的光恰好是人眼可见的光呢?这并不是什么巧合,而是生物在长期演化过程中对太阳光适应的结果。
  既然人眼可见的太阳光有七种颜色,为什么天空只选择了蓝色呢?原因就在于散射。我们知道,太阳之所以能够照亮地球,是因为地球拥有大气,如果没有大气,阳光再强,也不过是远处的一个亮点,在月球上观日就是这种感觉。那么大气为什么能够使阳光发生散射呢?这是因为在大气之中存在着各种各样细小的微粒,这些微粒实在是太小了,小到还不足入射光波长的十分之一,于是一种光学现象出现了,这种现象就被称之为"瑞利散射"。
  根据瑞利散射,光的散射强度与入射光波长的四次方成反比,也就是说波长越长,散射强度就越弱。
  可见光根据波长从长到短排列,依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,而在这七种颜色之中,散射能力又强、辐射能量又大的光就是蓝光,所以很自然地,在瑞利散射作用下,天空就呈现出了一片蔚蓝。那么是不是因为天空是蓝的,所以大海才是蓝色的呢?并不是。
  大海是由水组成的,而水是无色透明的,所以大海的颜色就取决于水对于光线的吸收和反射。水对于波长较长的光的吸收能力是非常强的,所以红、橙、黄、绿四种颜色的光基本都被水分子所吸收掉了,而蓝色部分的光则被反射了回来,所以我们看到的大海就呈现出了蓝色,而且越深的地方,颜色也就越深,甚至可能会趋近于紫色。
  那么为什么在靠近海岸线的地方,大海的颜色会趋近于绿色,甚至变为黄色呢?
  大海的颜色除了受光学性质的影响之外,还受到海洋之中悬浮物的影响,由于海洋中存在着大量的悬浮植物,这些植物对于红蓝光的吸收能力相当强,但是却会反射绿光,所以靠近海岸线的地方就会呈现出绿色,甚至是黄色。
  说了天空为什么是蓝色的、大海为什么是蓝色的,就不能不提另外一个问题,那就是太阳为什么是红色的?这三个问题可以说是孩子对于父母的经典三连问。其实说太阳是红色的,也并不是很准确,因为只有早上和晚上的太阳呈现出明显的红色,而正午时分的太阳其实是亮白色的,所以要解答这个问题,可以先看一看正午时分的太阳和早晚的太阳到底有何不同。
  正午时分的太阳与早晚的太阳最大的区别就在于角度不同。
  正午时分的太阳是高悬在头顶的,阳光直射所穿透的大气是相对较薄的,所以七种颜色的光都会到达地面进入我们的眼帘,七种颜色混在一起,就呈现出了亮白色,因此我们就认为正午的太阳是亮白色的。
  而早上和晚上的太阳,它不再位于我们的头顶,而是位于我们的斜前方,角度非常大,从如此大的角度入射,太阳光将会穿透很厚的大气层,所以大量的太阳光会在大气的散射作用下被消耗掉,而我们前面说过了,波长越短的光,它的散射能力就越强,所以短波长的绿光、蓝光、靛光、紫光就被散射掉了,而波长最长的红光由于散射能力很弱,所以就穿透大气映入了我们的眼帘,于是我们所见的太阳就成为了红色。

退役吧,贵金属催化剂通过电解水来产生氢,人类可以获取一种百分之百的绿色能源氢能。电解水过程需要催化剂的参与才能发挥作用,而目前工业上使用效果最好的催化剂常常会使用铱钌和铂等贵金属,但不幸的是这些贵金属科学家发现对原子内电子运动进行高精准性的创新计时方法来自慕尼黑工业大学(TUM)激光和X射线物理学教授ReinhardKienberger在今年前发起了一项活动,在美国斯坦福直线加速器中心(SLAC)进行了飞秒范围的重要测量。现在,SpaceX第二个升级龙集将向国际空间站发射新的太阳能电池阵列在SpaceX为美国宇航局提供第二次CRS2空间站补给发射之前,一枚全新的猎鹰9号火箭和升级的货龙号航天器已经发射到肯尼迪航天中心发射场39A(Pad39A)。预定于美国东部时间659亿公里外的冥王星上,太阳是什么样子?那里还有白天吗?1930年,科学家发现了冥王星,这个距离太阳59亿公里的行星成为了太阳系的第九大行星,但是从1992年开始,科学家陆陆续续在柯伊伯带中发现了多个和冥王星差不多大的天体,这让科学家开相隔十米的两个量子存储器间首次实现纠缠来源科技日报科技日报北京6月2日电(实习记者张佳欣)据发表在2日自然杂志上的论文,西班牙巴塞罗那光子科学研究所(ICFO)的研究人员首次在相隔10米的两个多模固态量子存储器之间实现风云四号B星升空狂风暴雨看得更清发射升空。据新华社电6月3日0时17分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射风云四号B星,卫星顺利进入预定轨道,任务取得圆满成功。风云四号B星是中国新一代静止轨道气科技创新点燃飞天之梦北京时间5月29日20时55分,我国在海南文昌航天发射场用长征七号遥三火箭成功发射天舟二号货运飞船天舟二号货运飞船,在5月30日凌晨3点25分,在自动交会对接系统的控制下,精准与此俄罗斯宣布成功发射ampampquot安加拉1。2ampampquot火箭将军用卫星送入目标轨道来源海外网来源海外网俄罗斯轻型版安加拉火箭(俄罗斯卫星网报道截图)海外网4月30日电俄罗斯卫星网援引俄国防部消息称,当地时间4月29日,安加拉1。2轻型运载火箭搭载一个俄国防部军用金星会合木星精彩天象近日将上演全国各地都可看到金星会合木星示意图李旭妍绘制中新网广州4月28日电(郭军李建基)据广州市五羊天象馆透露今年5月1日凌晨3时,茫茫夜空,除月亮外,最明亮的两颗天体金星和木星将在黎明前的东方会聚交辉。星际穿越中如何去往100亿光年外的星球?在星际穿越中,主角一行人穿过虫洞去寻找宜居的星球。但这些星球都不在银河系中,而是在河外星系中,距离地球达到了100亿光年。那么,他们为什么可以进行遥远的星系际穿越呢?相对论表明,光肉眼可见最远的天体是什么?如果是肉眼可见最远的长久性天体,根据有种说法,肉眼可见最远的天体是大熊座的波德星系(M81)。这个星系位于1180万光年之外,直径约为9万光年。不过,M81的视星等为6。9等,一般
中方向联合国秘书长提交照会美卫星今年两次接近中国空间站,中方实施紧急避碰根据联合国和平利用外层空间委员会官方网站发布的文件显示,中国常驻联合国(维也纳)代表团12月初向联合国秘书长提交普通照会表示,美国太空探索技术公司(Spacex)发射的星链卫星,在一亿年前最早的采花贼到底是谁?作者沈春蕾大多被子植物(有花植物)通过昆虫进行传粉,昆虫传粉也被认为是白垩纪中期(距今约1亿年)被子植物大爆发的一个关键因素。那么,昆虫的授粉行为是什么时候在地球上出现的呢?202获Google比尔盖茨投资的聚变反应堆开始建设,能源自由何时来人造太阳指的其实是核聚变反应装置,核聚变是由质量较小的原子,如氢的同位素氘氚,在极高温下使两个原子核相互碰撞聚合,生成新的质量更重的原子核,通常是氦的同位素。反应过程中产生的巨大能韦伯望远镜升空,飞向150万公里的太空,如果坏了,怎么维修?随着阿丽亚娜5号火箭下达点火指令,韦伯望远镜也开启其长达150万公里的太空旅程,在经历29天的长途跋涉后,将在拉格朗日2点(L2)安家落户。截止目前,人类一共向太空发射了30台太空韦布空间望远镜小知识之三高科技折纸新华社北京12月27日新媒体专电法新社12月22日分五部分介绍了关于韦布空间望远镜的小知识,第三部分是关于韦布如何展开。据报道,由于望远镜体积太大,韦布空间望远镜无法以运行状态塞进被美国卫星靠近,中国空间站2次避险,除了躲,还有更好办法吗?空间站通常运行在距离地球400公里,倾角为42度的圆轨道上。之所以选择了这个轨道,就是因为这里净空比较好,没有其他的卫星,距离地球较近,便于航天员往返。因为现在地球轨道上有中国的天八大行星的由来地球为什么不叫地星,八大行星的名字又是怎么来的呢?你是否有过这样的疑问八大行星除了地球之外,其他的行星都是以某某星来进行命名的。比如金星,木星火星等,而唯独地球不是地球就在我们的脚美国至今不再二次登月,我国却计划建月球基地,难度有多大?美国人是不是真的登上月球?很多人都在质疑。但是不管美国是否做到了,我们中国人是打算建月球基地了。虽然我们有计划在建设月球长驻设施或者建月球基地,但是月球上的环境实在是恶劣,首要面临探索小行星月球科研站重型运载火箭中国航天未来更精彩央视新闻客户端央视军事2021年,中国航天的成就举世瞩目中国空间站拉开建造大幕,祝融号火星车完成火星巡视探测嫦娥五号月壤样品取得一系列成果航天发射次数超过50次,再创历史新高。近日中科院院士王建宇商业航天很火但风险也比较大全球首颗量子卫星墨子号发射总指挥中国科学院院士上海蔚星科技首席科学家王建宇。新京报贝壳财经讯(记者侯润芳)在12月25日举行的中国加入APEC三十周年工商界主题活动暨2021年AP国外科技动态ITU全球29亿人仍处于离线状态弱磁场下扭曲双层石墨烯奇异分数态首现美国哈佛大学与麻省理工学院的研究人员合作,首次在弱磁场下观察到扭曲的双层石墨烯的奇异分数态。这项研究发表在15日的自然杂志上,为未来的量子设备和