为什么天是蓝的
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这是因为太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的。这七种颜色的光波长是不一样的。大气中的尘埃以及其他微粒散射蓝光的能力大于散射其他波长较长的光子的能力,因此天空显现出蓝色。
大气对光线的散射主要有两种:丁达尔散射和瑞利散射。其中尘埃、水雾等能在空气中形成胶体的微粒对光的散射属于丁达尔散射,丁达尔散射的特点是散射光的强度与光波波长无关,因此白光散射后仍然是白光,在地平线附近看到的白蒙蒙一片就是丁达尔散射现象。?
还有一种是瑞利散射,是由极小微粒(分子、原子等)产生的散射,其散射光强度与光波波长的四次方成反比,已知可见光的波长范围是400nm(蓝紫光)到700nm(红光),红光端波长是蓝紫光波长的1.75倍,因此蓝紫光散射强度接近红光散射强度的十倍,又因为人眼对紫光不太敏感,所我们看到的天空就是蓝色的。
大气对光线的散射主要有两种:丁达尔散射和瑞利散射。其中尘埃、水雾等能在空气中形成胶体的微粒对光的散射属于丁达尔散射,丁达尔散射的特点是散射光的强度与光波波长无关,因此白光散射后仍然是白光,在地平线附近看到的白蒙蒙一片就是丁达尔散射现象。?
还有一种是瑞利散射,是由极小微粒(分子、原子等)产生的散射,其散射光强度与光波波长的四次方成反比,已知可见光的波长范围是400nm(蓝紫光)到700nm(红光),红光端波长是蓝紫光波长的1.75倍,因此蓝紫光散射强度接近红光散射强度的十倍,又因为人眼对紫光不太敏感,所我们看到的天空就是蓝色的。
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光在传播过程中,遇到两种均匀媒质的分界面时,
会产生反射和折射现象。但当光在不均匀媒质中传播时,
情况就不同了。由于一部分光线不能直线前进,就会向四面八方散射开来,形成光的散射现象。地球周围由空气形成的大气层,
就是这样一种不均匀媒质。因此,
我们看到的天空的颜色,实际上是经大气层散射的光线的颜色。科学家的研究表明,
大气对不同色光的散射作用不是“机会均等”的,
波长短的光受到的散射最厉害。当太阳光受到大气分子散射时,
波长较短的蓝光被散射得多一些。由于天空中布满了被散射的蓝光,
地面上的人就看到天空呈现出蔚蓝色。空气越是纯净、干燥,这种蔚蓝色就越深、越艳。如果天空十分纯净,没有大气和其他微粒的散射作用,我们将看不到这种璀璨的蓝色。比如在2
万米以上的高空,空气气体分子特别稀薄,散射作用已完全消失,天空也会变得暗淡。
会产生反射和折射现象。但当光在不均匀媒质中传播时,
情况就不同了。由于一部分光线不能直线前进,就会向四面八方散射开来,形成光的散射现象。地球周围由空气形成的大气层,
就是这样一种不均匀媒质。因此,
我们看到的天空的颜色,实际上是经大气层散射的光线的颜色。科学家的研究表明,
大气对不同色光的散射作用不是“机会均等”的,
波长短的光受到的散射最厉害。当太阳光受到大气分子散射时,
波长较短的蓝光被散射得多一些。由于天空中布满了被散射的蓝光,
地面上的人就看到天空呈现出蔚蓝色。空气越是纯净、干燥,这种蔚蓝色就越深、越艳。如果天空十分纯净,没有大气和其他微粒的散射作用,我们将看不到这种璀璨的蓝色。比如在2
万米以上的高空,空气气体分子特别稀薄,散射作用已完全消失,天空也会变得暗淡。
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因为地球大部分都是海水,而海水由于富含藻类,所以呈现蓝色,而由于水的反射,蓝色的海水反射到天空就使天空呈现蓝色.
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