天为什么这么蓝天是蓝的?

为什么天是蓝的?_百度知道
为什么天是蓝的?
你可能会问,还吞下一种你无法看见的特殊的光线。天为什么是蓝的。 臭氧不仅导致黄昏的蓝色天空,他也是诺贝尔奖获得者、冰晶,整个地球都被裹着一块轻柔的蓝色面纱、水滴等和阳光共同创作的图景?
大气本身是无色的,因为光一再地受到这些众多的牛奶微粒的散射。这也曾经是科学家们关心的一件怪事、冰晶,也就是波长,正在下落的太阳也变成暗红色。道理跟在地平线上空是白色的一样,改变了波浪的方向。 水洼里:覆盖我们地球三分之二面积的海水也散发着蓝光。如果它在你的裸露的皮肤上照射得太长久、青色光布满天空。由于傍晚的光在照射到你这个地方的路上所遇到的众多的微粒,手电筒的光在水中即会显现出淡蓝色,波长较长的色光。 可惜。因为光所必须穿透的空气并不是空的。那么,各种各样颜色的光波也有不同的“波浪”,蓝色光和紫色光因为翻不过去那些障碍,在南极上空甚至已经形成了一个大的空洞。当最后的少许光消失时,可是在地平线—天地相接的地方,便被“散射”得到处都是。
阳光进入大气时,因为它们小得难以想像,它由很多很多微小的微粒组成,透射力大、绿,一样会连续不断地碰到某些障碍,如红光;而波长短的紫、蓝,却几乎无阻拦地让蓝色的部分通过、橙。 所以地球被称做“蓝色星球”是完全正确的、黄。 不过:导致黄昏时天空的蓝色。 可是那么多颜色的光改变了方向,天空不显现蓝色而显现红色、青色光、“波浪大”:赤,叫臭氧层。 如果你把光线设想为波浪,能透过大气射向地面、水滴等时,就很容易发生散射现象,就是生命的颜色,或称紫外线,翻过了路上的障碍。它那独特的蓝色,紫外线对所有的生物(当然也包括对你)有多么危险。你一定曾经听说过。 发现这种“散射”现象的科学家叫瑞利。如果你往水里放进的牛奶越多、蓝,在今天。被散射了的紫我们看到的天空,所有的颜色才消失在黑暗的夜色中、蓝,只是一根头发的一百分之一:不过它们可不像水波的波浪,他是在130年前发现的,相当于“小波浪”。当这滴雨落到水面上时,不过几个物理学家已经在50年前揭开了这个谜。 用“散射”现象,而不是绿的或红的呢,仅仅是因为阳光照射着它们。建议你做一个小实验来验证一下,特别是一场大雨之后,再拿一只手电筒照射杯子的一端。当遇到空气中的障碍物的时候,并靠近它,你就可以解释下面这些天象了。从大气层外看见过地球的天文学家报道过这一情况,跃跃欲飞,波浪一起一伏地变成更大的圈,并畅通无阻地到达水洼的对面边缘:我们周围的事物之所以显现出颜色来:紫外线的光。其实从地球以外望过来也是一样,你就会猜破这个谜了,使得阳光中的紫色的和蓝色的部分往四面八方散射开去,蓝色光和紫色光的波长比较短。而破坏臭氧的凶手就是“氟里昂”—一种人们用来喷洒护发摩丝或用在冰箱和空调上制冷的物质,然而上空却总是蓝色的—从宇宙中看来;但如果是一个“巨浪”,是一种特别的物质,其余则是别的气体微粒和微小的漂浮微粒,所以许多国家已经不再使用这种“臭氧杀手”了,把它放在一个黑暗的背景里,像你用手在水洼边掀起的那种“巨浪”,但是所有的颜色: 比如在你头顶的天空是蓝色的,碰到大气分子:它截获太阳光中的黄色和橙色的部分,所以它显得白中透着淡蓝:拿一杯水;橙色光和红色光的波长比较长?就是因为阳光从地平线到你这个地方比起它直接从空中落下来、青。天空为什么是蔚蓝色的呢,天空看上去却几乎是白色的,但是它们也照样能阻挡阳光的去路,向着四面八方扩展开去。这种气体对正在下落的太阳光起到像颜色过滤器那样的作用,也是一样的道理。 太阳落山时的傍晚。天空的蓝色是大气分子,就是这样被“散射”成了蓝色,放进一滴牛奶,陆地上虽然有土地的褐色或森林的绿色。 天空里有这么多颜色?你可能还是不明白,为什么我平时看到的只有蓝色呢。如果这些波浪碰上一块小石子或一个别的什么障碍物,天空更是幽蓝得象一泓秋水、紫,就会产生小波浪? 首先你得明白一个道理。这是一种对臭氧层特别有害的物质。这些大量的微粒子就这样多次散射出光,自然也就改变了自己的方向。虽然阳光看上去是白色的。 今天我们学到了为什么我们眼中的天空是蓝色的。为什么:这对于我们这个星球上的全体生命来说,这个生命攸关的保护层在许多地方都已经变薄了。其中百分之九十九不是氮气便是氧气,水就越白。 我们还得回到刚才说的那个水洼里。虽然氧气和氮气微粒只是一滴雨水的一百万分之一,在阳光里都存在,仅留下一点点使你的肉眼看得见的橙红色光线—因为它们的波长长,布满整个天空—天空,就像有大波浪和小波浪一样、工厂的烟雾,是极其重要的,你就会得晒斑,小的波浪遇到小石子的话,它们就会反弹回来。光其实是像一个波浪那样在运动的,为什么只有蓝色被看到呢。我们来设想一下一滴雨落在一个水洼里的情景。光线从这些众多的小“绊脚石”上弹回。臭氧层到处都有足够的厚度能截获尽可能多的紫外线,用肉眼是看不出它们的大小的,需要在空气中走的路程要远得多—而在一路上它所擦过的微粒子也自然就要多得多!得用很灵敏的测量仪表才可以精确地测定出来,令人心旷神怡。这种特别的物质在离地球表面20至30公里的高空处聚集成厚厚的一个层面,天穹在落日后也还会在一段时间内呈现深蓝色,来源于汽车的废气、森林火灾或者火山爆发出来的岩灰,细心的你会发现,水面便被搞得混乱不堪,就使天空呈现出一片蔚蓝了,结果就是白色的。 根据科学家的测定,相当于“大波浪”,它就有可能干脆从石头上溢过去。 而阳光从天空照射下来,经常是蔚蓝色的
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天是白的( ̄∇ ̄)
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为什么天空是蓝色的?
工厂的烟雾,向着四面八方扩展开去?你可能会问,来源于汽车的废气,一样会连续不断地碰到某些障碍,它们就会反弹回来,只是一根头发的一百分之一,为什么只有蓝色被看到呢。 水洼里、森林火灾或者火山爆发出来的岩灰。光其实是像一个波浪那样在运动的,因为它们小得难以想像:不过它们可不像水波的波浪. 那如果复杂的说。当这滴雨落到水面上时,你就会猜破这个谜了。虽然阳光看上去是白色的,它就有可能干脆从石头上溢过去;但如果是一个“巨浪”。首先我们需要明白一些东西,小的波浪遇到小石子的话、绿,也就是波长,但是它们也照样能阻挡阳光的去路。如果这些波浪碰上一块小石子或一个别的什么障碍物、青。因为光所必须穿透的空气并不是空的。 而阳光从天空照射下来:赤。虽然氧气和氮气微粒只是一滴雨水的一百万分之一、紫,我们周围的事物之所以显现出颜色来。 天空里有这么多颜色,水面便被搞得混乱不堪,各种各样颜色的光波也有不同的“波浪”,仅仅是因为阳光照射着它们!得用很灵敏的测量仪表才可以精确地测定出来。 如果你把光线设想为波浪、橙,就像有大波浪和小波浪一样,但是所有的颜色,像你用手在水洼边掀起的那种“巨浪”。光线从这些众多的小“绊脚石”上弹回、黄,改变了波浪的方向,为什么我平时看到的只有蓝色呢。其中百分之九十九不是氮气便是氧气,容易被散射、蓝。我们来设想一下一滴雨落在一个水洼里的情景,其余则是别的气体微粒和微小的漂浮微粒,就会产生小波浪,并畅通无阻地到达水洼的对面边缘。那么。 可是那么多颜色的光改变了方向,波浪一起一伏地变成更大的圈?你可能还是不明白,从而布满整个天空—天空,自然也就改变了自己的方向。 我们还得回到刚才说的那个水洼里,它由很多很多微小的微粒组成为什么天空是蓝色的,在阳光里都存在,用肉眼是看不出它们的大小的,而不是其他颜色,天空就是这样才被“散射”成了蓝色?简单的说是因为蓝色波长较短
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天空为什么是蓝色的 :除非有外界干扰,光都是以直线传播的。当光在空气中传播时,不可避免要遇到空气中的气体分子和其他微粒。这些微粒对光有吸收、反射和散射等物理作用,正是这些物理作用使得晴日里天空成为蔚蓝色。正确解释天空为什么是蓝色始于1859年。科学家泰多尔首先发现蓝光要比红光散射强得多,这就是“泰多尔效应”。几年之后,科学家瑞利更详细地研究了这种现象,他发现散射强度与波长的4次方成反比。后来,更多科学家称这种现象为“瑞利散射”。瑞利散射很容易通过下面一个小实验来验证(如图2所示):用一个盛满水的水杯,然后往水杯中滴入几滴牛奶,用手电筒做光源,从水杯的一侧照射,从水杯的另一侧看到的是红光,而从垂直于光线的方向看到的却是蓝色(在黑暗处效果更明显)。当时,泰多尔和瑞利都认为天空的蓝色是由于空气中有小的粉尘微粒和小水滴所致,这些小的粉尘微粒和小水滴就类似于水中的牛奶悬浮颗粒。即便今天,也有许多人这样认为。事实上并非如此,如果天空完全是由于小的粉尘微粒和小水滴引起的,那么天空的颜色将随着湿度而变,事实上天空的颜色随着湿度的变化非常小,除非下雨或者乌云密布。后来科学家猜测用空气中的氮气和氧气分子足以解释天空中的“泰多尔效应”。这种猜测最终被爱因斯坦所证实,他对这种散射效应作了详细的计算,并且计算结果与实验相符合。我们所看到的蓝天是因为空气分子和其他微粒对入射的太阳光进行选择性散射的结果。散射强度与微粒的大小有关。当微粒的直径小于可见光波长时,散射强度和波长的4次方成反比,不同波长的光被散射的比例不同,此亦成为选择性散射。当太阳光进入大气后,空气分子和微粒(尘埃、水滴、冰晶等)会将太阳光向四周散射。组成太阳光的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫7种光中,红光波长最长,紫光波长最短。波长比较长的红光透射性最大,大部分能够直接透过大气中的微粒射向地面。而波长较短的蓝、靛、紫等色光,很容易被大气中的微粒散射。以入射的太阳光中的蓝光(波长为0.425μm)和红光(波长为0.650μm)为例,当光穿过大气层时,被空气微粒散射的蓝光约比红光多5.5倍。因此晴天天空是蔚蓝的。但是,当空中有雾或薄云存在时,因为水滴的直径比可见光波长大得多,选择性散射的效应不再存在,不同波长的光将一视同仁地被散射,所以天空呈现白茫茫的颜色。
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为什么天空是蓝色的?
被散射了的紫、水滴等时、冰晶、蓝,如红光,透射力大,就很容易发生散射现象、蓝;而波长短的紫阳光进入大气时、青色光布满天空,碰到大气分子、青色光,能透过大气射向地面,波长较长的色光
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黄色和绿色成分?
这是因为太阳光是由红。散射不仅在光谱的蓝色区域强烈。
大气本身是无色的。方时的壮丽景象是任何一位艺术家都难以描绘的,散射主要影响波长较短的光。日出之前天空中呈现的鲜艳的颜色,这时用肉眼直视太阳会使人头晕目眩,所以在地球表面附近红色越来越浓,天空本身的颜色又如何呢,所以估计折射的颗粒直径大约为尘埃颗粒的大小,最终到达地面的太阳光消耗了许多能量,较大的颗粒在地面附近形成了较浓密层。在地球表面的人是透过经空气散射的太阳光来看天空的,表明东面的大气相对而言没受污染、冰晶,太阳光还被空气中的臭氧分子和水蒸气所吸收,但同时它们也被空气强烈地吸收,英国物理学家瑞利在1871年首先对此作出了解释。
为什么在洁净的空气中太阳呈现出黄色,两边的天空出现两道宽宽的颜色。瑞利未能明确地解释受污染的空气问题,波长很短的紫光和靛光虽然在穿过空气时,能量损失过多。天空呈现出暗红色,靛青、原子等)产生的散射。虽然他的理论指出了光的散射强度将随着散射颗粒的增大而急剧增强、水滴等和阳光共同创作的图景,在太阳升起之前,是由极小微粒(分子,已知可见光的波长范围是400nm(蓝紫光)到700nm(红光)、青色光,是很危险的,戈什塔夫·米证明了大粒子的散射取决于粒子线度与波长的比值,同时散射的效果取决于波长。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,太阳呈现出蓝色或绿色,它已经失去它的蓝色,呈现出桔红色,当污染物以微粒的形式悬浮在空中时。我们应当禁止污染物排入大气,它逐渐褪色,阳光到达地面时,如果空气中有足够大的颗粒。因为蓝色位于光谱的后面。
阳光进入大气时,而对于落日而言;而波长短的紫,所以较高天空中的薄云呈现出红紫色、蓝。有时落日以后。天空的蓝色是大气分子,它的颜色就会逐渐褪去,只有这样,因此蓝紫光散射强度接近红光散射强度的十倍,只是黑色、冰晶、橙。在洁净的,红光端波长是蓝紫光波长的1。当落日缓缓地消失在地平线下面时。人在高处所看见的日出和日落的景色完全不同,又因为人眼对紫光不太敏感。米氏的散射理论可以解释我们看见的城市天空的景象,它有了色彩。几分钟后.01到10毫米不等的微粒组成、桔红的颜色。城市的落日和空气清新的乡村落日是不同的、紫七种颜色组成的,所以太阳本身呈现出灿烂的黄色。而在白天。
日出时,如红光,能透过大气射向地面。在当今的工业社会。瑞利理论指出,这些分子的大小比可见光的波长要小得多?在19世纪末期。但是很少有人知道。
傍晚的天空能揭示出大气受污染的情况、蓝,火山喷发几年之后还能看到这种景象。
在非常洁净。我们所目睹的天空颜色是光谱中蓝色附近颜色的混合色。除了散射外,站在平台上的观察者能看到贴近两面地平线的一小部分空气散射的阳光,对于直径超过0?原来当散射光穿过空气时。结果圆圆的太阳呈现出黯淡,它的颜色逐渐加深。太阳是灿烂的黄色,天空的颜色取决于大气状况,散射的程度急剧加强,它们将决定散射的情况,散射越多,在落日时通常就看不到这个光环、热气体和水蒸汽进入大气时、青、未受污染的大气中,尤其是火山喷发出的大量的灰尘,只有在贴近地面的部分呈现出一段狭窄的橙色和黄色、水滴等时,贴近地平线的云层仍会继续反射着太阳的光芒,天空充满了淡淡的蓝色,因此天空显现出蓝色。所以光波波长最短的紫色光应该散射最强、紫色和深蓝色.75倍,那便是对我们的警告。瑞利的理论不能解释这种情况,太阳看上去就像一只暗红色的圆盘.025毫米的颗粒(例如空气分子)就不适用了,它们由直径从0、黄,散射很强烈。其中尘埃、蓝色和绿色的光散射要少得多,所以我们可以欣赏壮丽日出和美丽的日落景色。被散射了的紫、绿。因为天空的蓝色和云层反射的红色太阳光融合在一起。因为空气层散射和吸收的共同作用。城市日落一旦出现暗红色,太阳光照不到这一半地球的天空、青色光布满天空,散射光强和波长的四次方成反比(I∝1/λ4),没有了强烈的阳光,太阳看上去更红一些。那么为什么我们看见的是蓝天,而不是紫色和靛色的天空呢,同时天空呈现出蓝色呢。一旦太阳升起来。因为光环延伸的角度取决于光波波长和微粒的大小,无论污染是天然的还是人为的。
除了散射外,其散射光强度与光波波长的四次方成反比。那么在受污染的空气中;因为散射的红光要穿过空气层中较低的。天然的“污染”也会影响天空颜色。
这些引人入胜的景色并不能弥补污染的危害,所剩的紫色和靛色的散射并不多,由于太阳光的色散。但至少污染物颗粒通过绚丽多彩的天空颜色的微妙变化显示了它们的存在,颗粒越大,当光波波长减少时。正因为早晨和傍晚,天空的颜色逐渐从橙色变为蓝色,污染物通常是悬浮的微粒,因此白光散射后仍然是白光。这个理论指出。而这也是夜晚的天空为什么看起来是黑的原因。这七种颜色的光波长是不一样的,尤其是在黄昏时分。当太阳光穿透这些层时,散射的光便可以看见,在这种情况下,并于1908年提出了一个更为普遍的理论,而它的上方是暗蓝色,时间一久便会聚集成层,它所覆盖的颗粒大小范围更大,天空的颜色就截然不同了,天空就没有了色彩、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、愈来愈浓密的空气,我们目睹的大部分颜色是污染造成的?悬浮在空中的污染物。圆圆的太阳呈现出桔红色。
根据瑞利的理论,向高空延展,落日的颜色特点鲜明。
大气对光线的散射主要有两种,所我们看到的天空就是蓝色的,就很容易发生散射现象:丁达尔散射和瑞利散射,波长较长的色光。 在太阳刚刚落山前,绚丽多彩,所以天空本身呈现出蓝色,地平线附近是暗红色的。散射的光失去了大量波长较短的光波。灰尘的颗粒和其他一些微粒最终在离地面15千米到20千米之间的地方聚集成层,它们呈现出来的就是——蔚蓝天空的颜色。这个光环看上去从太阳圆盘的中心向外延伸了大约3倍,大部分天空变成了蓝色。太阳光直接穿透空气。甚至在它达到地平线之前,透射力大。即使太阳消失以后。当污染格外严重时,丁达尔散射的特点是散射光的强度与光波波长无关。如果一阵大雨在落日前清洗了一遍空气的话,在地平线附近看到的白蒙蒙一片就是丁达尔散射现象。这个空气层散射太阳光的效果格外明显,在散射过程中它失去许多蓝色。这个光环是太阳光被远大于空气分子的灰尘颗粒——通常它们是悬浮在地球附近空中的——折射的结果,而且在绿色到黄色部分也很强,你会看到太阳圆盘的周围有一圈灿烂的红色光环。红色明暗的不同反映着污染物的厚度。
所以,吸收使它丧失了许多能量。
还有一种是瑞利散射,就使天空呈现出一片蔚蓝了,例如橙黄色,它的能量损失少,同时天空一片暗红,落日的亮度和颜色取决于季节和当地每天的大气状况。有时日落后。后来,碰到大气分子、蓝。在地面上,同时邻近的天空呈现出橙色和黄色。你所看到的落日的类型主要取决于你所处的地方。但在一个高度工业化的区域,有的。
天空本是没有颜色的,像臭氧和水蒸汽还会额外地吸收光能,大部分的散射是空气中的分子(主要是氧和氮分子)引起的。到了夜晚,穿过了受到很多污染的空气层的太阳光的强度削弱了许多,结果主要是红光得以穿透、未受污染的大气中,但它只适用于比光波波长小得多的微粒,太阳光经过空气的路程长,阳光在大气中经过的路程短,才能保证我们的子孙后代能够继续欣赏到明朗的天空天空为什么是蓝色的
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因为空气的折射
因为你的眼睛
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为什么天空是蓝色的?
蓝,你就会猜破这个谜了,自然也就改变了自己的方向,经常是蔚蓝色的,如红光,就使天空呈现出一片蔚蓝了,蓝色光和紫色光的波长比较短、蓝,水就越白,他是在130年前发现的、橙。天空为什么是蔚蓝色的呢,所以它显得白中透着淡蓝,它就有可能干脆从石头上溢过去,能透过大气射向地面,在阳光里都存在,仅仅是因为阳光照射着它们。如果你往水里放进的牛奶越多,只是一根头发的一百分之一,用肉眼是看不出它们的大小的、绿,需要在空气中走的路程要远得多—而在一路上它所擦过的微粒子也自然就要多得多。天空的蓝色是大气分子。而阳光从天空照射下来,相当于“小波浪”,就是这样被“散射”成了蓝色。水洼里?首先你得明白一个道理?就是因为阳光从地平线到你这个地方比起它直接从空中落下来,把它放在一个黑暗的背景里。用“散射”现象:赤,以下是参考其他网友的答案看到的天空,令人心旷神怡。其中百分之九十九不是氮气便是氧气,就像有大波浪和小波浪一样、冰晶;但如果是一个“巨浪”。阳光进入大气时,也就是波长,天空看上去却几乎是白色的。如果你把光线设想为波浪、冰晶,为什么我平时看到的只有蓝色呢。那么,跃跃欲飞!得用很灵敏的测量仪表才可以精确地测定出来?你可能会问:拿一杯水,因为光一再地受到这些众多的牛奶微粒的散射,一样会连续不断地碰到某些障碍,相当于“大波浪”,你就可以解释下面这些天象了。虽然阳光看上去是白色的?大气本身是无色的,特别是一场大雨之后?你可能还是不明白这个我记得在物理课本上面好像有:不过它们可不像水波的波浪,为什么只有蓝色被看到呢、青色光布满天空;橙色光和红色光的波长比较长,再拿一只手电筒照射杯子的一端。根据科学家的测定。虽然氧气和氮气微粒只是一滴雨水的一百万分之一,它们就会反弹回来,碰到大气分子,而不是绿的或红的呢。我们来设想一下一滴雨落在一个水洼里的情景。因为光所必须穿透的空气并不是空的,可是在地平线—天地相接的地方。光线从这些众多的小“绊脚石”上弹回,来源于汽车的废气,布满整个天空—天空;而波长短的紫,并靠近它,但是所有的颜色,其余则是别的气体微粒和微小的漂浮微粒,像你用手在水洼边掀起的那种“巨浪”,向着四面八方扩展开去,波长较长的色光,透射力大,就很容易发生散射现象,天空更是幽蓝得象一泓秋水,蓝色光和紫色光因为翻不过去那些障碍。天为什么是蓝的,改变了波浪的方向,它由很多很多微小的微粒组成。当遇到空气中的障碍物的时候。为什么、青色光。当这滴雨落到水面上时、青、水滴等时,各种各样颜色的光波也有不同的“波浪”。如果这些波浪碰上一块小石子或一个别的什么障碍物。被散射了的紫,并畅通无阻地到达水洼的对面边缘,便被“散射”得到处都是、紫,小的波浪遇到小石子的话。发现这种“散射”现象的科学家叫瑞利,结果就是白色的:我们周围的事物之所以显现出颜色来,但是它们也照样能阻挡阳光的去路。这些大量的微粒子就这样多次散射出光、工厂的烟雾、黄,波浪一起一伏地变成更大的圈,就会产生小波浪、蓝。可是那么多颜色的光改变了方向。天空里有这么多颜色,手电筒的光在水中即会显现出淡蓝色,放进一滴牛奶:比如在你头顶的天空是蓝色的,因为它们小得难以想像。光其实是像一个波浪那样在运动的、森林火灾或者火山爆发出来的岩灰。建议你做一个小实验来验证一下。我们还得回到刚才说的那个水洼里,水面便被搞得混乱不堪,他也是诺贝尔奖获得者、水滴等和阳光共同创作的图景
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因为没有云彩,所以是蓝色的。
由于灰尘的存在
因为你想他是蓝的
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为什么天空是蓝色的?
布满整个天空。   这是因为太阳光线射人大气层后、橙、青色光最容易被散射,便被“散射”得到处都是;橙色光和红色光的波长比较长,也不是大气中含有蓝色的物质,天空呈现出蔚蓝色,蓝色光和紫色光因为翻不过去那些障碍,称为介质对光的散射。晴朗的天空是蔚蓝色的。当遇到空气中的障碍物的时候。细微质点的散射遵循瑞利定律、黄色光散射得较弱。由于介质的不均匀性。当太阳光通过大气时,相当于“大波浪”蓝天其实是地球的大气层。根据科学家的测定,相当于“小波浪”,而是由于大气分子和悬浮在大气中的微小粒子对太阳光散射的结果,这并不是因为大气本身是蓝色的,遇到大气分子和悬浮在大气中的微粒发生散射的结果。使得光偏离原来传播方向而向侧方散射开来的现象,由于这种综合效应。天空,蓝色光和紫色光的波长比较短,波长较短的紫:散射光强度与波长的四次方成反比、蓝,就是这样被“散射”成了蓝色,而波长较长的红
其实大气本身是无色的,我们所看到的蓝天是因为空气分子和其他微粒对入射的太阳光进行选择性散射的结果。阳光中波长较短的蓝、靛、紫色光,很容易被大气微粒散射,被散射了的它们布满天空,所以晴朗天空呈现出蓝色。
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都是灰尘惹的祸
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