海洋大海为什么蓝色的是蓝色的

一智力问题:为什么海洋里的水总是蓝蓝的?_百度拇指医生
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一智力问题:为什么海洋里的水总是蓝蓝的?
这个应该跟海洋中的微生物相关。有些水生微生物本身呈蓝绿色。聚集多了,水自然也变成蓝色的了。好像是海藻吧,也有其它很多很微小的水生微生物。
光线的偏差
水深的地方尤其明显
因为里面有鱼,而鱼又总是吹泡泡,泡泡的声音不就是咘噜咘噜(blue
蓝色)吗?
建议你多看天天向上,学学钱枫
因为海里有鱼图泡泡的声音是bulu bulu 的
谐音就是blue
所以是蓝色的
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为什么海洋是蓝色的?
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海洋的蓝色是大海对阳光的吸收和反射的综合结果。长波长的光大量吸收,对蓝紫等短波长的光发射的结果。
天空和海是蓝色是因为光的散射,而不是反射。天空为什么是蓝色,目前科学界广泛认可的就是瑞利散射这个解释,具体的还是看链接吧。(天空为什么是蓝色的?)海为什么是蓝色呢?主要也是因为瑞利散射。拉曼效应 之所以提到海水蓝色并不是因为海水蓝色的原因是拉曼效应,而是拉曼由海水颜色问题开展深入研究发现了拉曼效应。瑞利散射正是拉曼效应的一部分,而拉曼效应的其他部分和海蓝没什么关系。在瑞利提出自己关于天蓝的解释之后,他又说道:深海的蓝色并不是海水的颜色,只不过是天空蓝色被海水反射所致。拉曼通过实验发现,利用发现海水不反射天蓝自己也是蓝色的。实验是这样的:偏振片可以滤掉某个特定方向的线性偏振光,反射光是偏振光,当入射角为偏振角的时候反射光正好是线性偏振光。拉曼透过滤掉海水反射天空的线性偏振光的偏振片看海水,就是海水不受天空干扰的自己呈现的颜色了。结果表明,海水在阳光下本身也是蓝色的,与反射无关。这很容易解释:光照在水分子上发生了瑞利散射。拉曼之后所做的工作意义更加重大,只是不再和海水的颜色有关。他发现当光照到直径远小于光波长的粒子上的时候,不仅发生了瑞利散射,还有两种波长被改变了的散射光出现,这两种散射光就是斯托克斯线和反斯托克斯线。而这波长变化得来的线并不能使原来的光源变得更蓝,而且他们的强度仅是瑞利散射的约千分之一,所以这和海蓝没什么关系。综上,瑞利发现了瑞利散射,解释了天蓝;但是他错误地认为海蓝是因为反射了天蓝。拉曼实验发现没有天蓝的话海仍然是蓝的,这是因为水分子对光的散射,也就是瑞利散射。然后拉曼继续研究发现了拉曼效应,但是这和海蓝已经没关系了。所以,海蓝和天蓝的主要原因是一致的。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。你真的知道天空以及我们的地球,为啥都是蓝的吗?
对一个充满好奇心的孩子来说,第一个可能对自然世界提出问题就是:“天空为什么蓝的?” 尽管这个问题是如此的普通,但许多理解仍存在偏差,例如:因为它会反射海洋的颜色;因为氧气是种蓝色气体;因为阳光有一种浅蓝色的色调等等,而正确的答案却往往被忽视。还有另外一个同样有趣的问题则是:“为什么从太空中看地球是蓝色的?” 这可跟地球的大气一点关系都没有哦!下面就让我们来探讨这两个问题。
【天空为什么是蓝色的?】
事实上,天空呈蓝色的原因是三个简单因素的结合:太阳光由许多不同波长的光组成,地球大气由对不同波长的光有着不同程度散射的分子组成,以及我们眼睛对不同波长的光敏感度不同。综合考虑到这三个因素,就会发现蓝色是天空命中注定的颜色。下面,我们就来看看它们是如何结合在一起的。
○ 阳光是由许多不同波长的光组成的,并非所有都可见。地球大气对不同波长的光有着不同程度的影响,因此我们才能观测到不同的光学现象。 | 图片来源:Negative Space / Pexels
阳光由各种不同颜色的光所组成的。太阳的光球层温度很高,将近6000K,它辐射的电磁光谱范围非常广,从最高能的紫外线到可见光,从紫光到红光,然后再深入红外光部分的光谱。光的能量和波长呈反比(和频率呈正比),能量越高波长越短,反之亦然。棱镜可以将阳光分解成各种不同的光,原因就在于较红的光具有比较蓝的光更长的波长。
○ 光线进入棱镜后被分解成不同颜色的光。 | 图片来源:LucasVB / Wikimedia Commons
事实上,不同波长的光与物质的相互作用有不同的反应这一事实在我们的日常生活中是非常重要且有用的。例如,微波炉中的大孔洞,它能够让短波的可见光进进出出,但又能使波长更长的微波被困在腔内来回反射;再如太阳镜上那层能反射紫外线、紫光和蓝光,但允许较长波长的绿、黄,橙、和红光通过的涂层;而构成我们大气的那些微小的粒子,像氮、氧、水、二氧化碳分子以及氩原子,虽然能够散射所有波长的光,但对短波的光具有更高效的散射。
○ 瑞利散射。 | 图片来源:Hyperphysics
由于这些分子的大小都比光本身的波长小得多,光的波长越短,被散射得越厉害。它在计算上遵循的一个叫瑞利散射的法则。根据这个法则,我们发现可见光短波极限处的紫光比长波极限处的红光散射的频率要高出九倍以上。(散射强度与波长的四次方成反比)当太阳光落在地球大气层时,较红的那部分光只有约11%会被散射,再以看着像紫色的光一样抵达我们的眼中。
因此当太阳高高悬挂在天空中时,整个天空都是蓝色的。根据太阳的位置和你正在观看的区域,天空的颜色会出现一些有趣的现象。
○ 在日落之后或日出之前,从非常高的海拔上可以看到阳光被大气层散射后呈现出的多彩画面。 | 图片来源:Public domain
如果太阳低于地平线,那么光线都必须穿过大量的大气。蓝光在各个方向都能被散射,而较红的光被散射得要少得多,这意味着它穿过大气抵达我们的眼睛。如果你有过在日落之后或日出之前乘坐飞机的经历,就应该看到过这一壮观的景象。而在外太空中的宇航员则有机会观看到更加美轮美奂的画面。
○ 2010年5月,在日落期间从国际空间站上眺望地球的大气层。 | 图片来源:NASA/ISS
在日出、日落或月出、月落时分,来自太阳或月亮的光必须经过大量的大气;它们越是接近地平线,光需要通过的大气就越多。蓝光会被全方位的散射,而红光被散射的效率要低很多。这意味着太阳或月亮自身会变红,而太阳和月亮附近的光,也就是在抵达我们眼睛之前接触到大气然后散射的光线,在那一段时间都会呈红色。
○ 由于要穿过大量的大气,从太阳(或月亮)来的光线在接近地平线的时候会偏红。 | 图片来源:Max Pixel / FreeGreatPicture.com
而在日全食期间,月亮的阴影阻止阳光直射到你附近的大部分大气层,地平线会变红,但其他地方不会。因为在整体路径之外的光线会散射到在各个方向,这就是为什么大部分天空仍是蓝色。但在地平线附近,各个方向被散射的光很可能在它到达你的眼睛之前再次被散射。而红光是最可能穿越一切的光波,并最终超越了被更有效散射的蓝光。
○ 瑞利散射影响蓝光的程度要比红光严重的多,但在可见波长中,紫光才是被散射的最厉害的。但由于我们眼睛敏感度使我们看到蓝光,而不是紫光。 | 图片来源:Dragons flight / KES47 of Wikimedia Commons
说到这里,你可能还有一个问题:如果较短波长的光被散射得更厉害,那为什么天空不是紫色的呢?事实上,与蓝光相比,有更大量的紫光会穿越大气,但其他颜色的光会混合。人的眼睛有三种用来侦测颜色的视锥,以及单色视杆,当接收到一个信号时,人的大脑会对它进行解读并将其与一个颜色进行匹配。
每种类型的视锥和视杆,都对不同波长的光敏感,但是它们都被天空激发到一定程度。我们的眼睛对蓝色、青色和绿色的光比对紫光反应更强烈。即使天空中存在更多的是紫光,但它仍不足以与我们大脑内强大的蓝光信号相抗衡。
正是这三个因素组合在一起,即:
太阳光是由许多不同波长的光组成,
大气中的粒子颗粒非常小,能更有效的散射较短波长的光,
人的眼睛对不同颜色有不同敏感度,
使得天空在人的眼中呈蓝色。如果我们能够非常有效地看到紫外线,天空可能会有更多的紫色;如果我们像狗狗一样只有两种类型的视锥体,那我们就只能看到白天时的蓝天,而看不到日落时的红色、橙色和黄色。
但当我们从太空看地球时,地球也是蓝色的——别被骗了,那跟大气层可一点关系都没有!
【为什么从太空中看到的地球是蓝色的呢?】
火星是颗红色星球,月亮是灰白色的,土星放出黄光,我们的太阳是闪耀着的是璀璨夺目(看多了要瞎)的白光。而我们居住的地球,无论从深空、还是略高于我们的近地轨道、亦或是去到太阳系的外太空,看到的地球都闪耀着美丽的蓝色。但这是为什么?为什么地球看上去是蓝色的?
首先,不是整个星球都是蓝色的。云层本身是白色的,反射白光。另外,因为相同的原因,像地球两极上帽子一样的冰雪也是白色的。从远处看到的大陆,看上去要么呈棕色,要么是绿色,这取决于当时的季节以及当地的植被覆盖情况。
○ 图片来源:NASA Earth Observatory
从中我们了解到的重要信息是:地球不是因为天空和大气是蓝色而呈蓝色的。因为如果是这样的话,那么从表面反射出的光将都是蓝色,这与我们看到的情况不相符。但也有真正来自蓝色的部分——海洋。地球上蓝色的程度取决于海水的深度。仔细看下图,你会注意到相比于深蓝色的海洋,与大陆毗邻的区域(沿着大陆架)会出现较浅的青绿色色调。
○ 图片来源:NASA’s Blue Marble / VIIRS / Suomi NPP
你可能听说过“海洋之所以是蓝色,是因为天空是蓝色的,海水正是反射了天空的颜色”这样的论调。我们已经在上文讨论过天为何是蓝色的了。但如果真的只是简单的因为海洋反射了天空的颜色,那我们就不应该看到海洋出现这些深浅不一的蓝色。如果你在自然光条件下在深入水中拍摄照片,就会注意到当潜到一定深度时,周围所有的一切几乎都会呈淡淡的蓝色。
事实是,海洋是由水分子构成的,像所有分子一样,水分子能优先吸收某些波长的光。最容易被水分子吸收的光是红外线、紫外线和红光。这意味着如果你潜到更深的深度时,你从太阳那里感受到的温暖会更少,你将免受紫外线的辐射,周围的事物开始变蓝,如同红光被完全夺走一样。
再往深处一点,橘色光也彻底消失了。
○ 图片来源:Dennis Jarvis
再向下,黄光,绿光和紫光都开始不见。
最后当我们到达几公里的深度时,蓝光也消失了。
这就是为什么最深的深海处是深蓝色的,因为所有其他波长的光波都被吸收了,而最深的蓝色最有可能被反射并重新辐射回宇宙。这也是为何假如整个地球都被海洋覆盖,那么只有11%的来自太阳的可见光会被反射回太空中去,因为海洋实际上相当擅长吸收阳光!
基于地球70%的表面被海洋覆盖,且大部分都是深海区这一事实,导致我们的世界从远处看来是蓝蓝的。
○ 海王星(左)和天王星(右)。 | 图片来源: NASA / Voyager 2
太阳系里的另外两颗蓝色星球天王星和海王星,其大气层主要由氢气、氦气和甲烷构成。(海王星有更多的冰,并具有更多种类的化合物,因此会出现不同色调。)在足够大的浓度下,甲烷在吸收红光和反射蓝光方面要强一些,而氢气和氦气几乎对所有可见光谱都透明。对于蓝色的大型气体星球来说,其颜色实际是由天空本身的颜色决定的。
但对地球来说,我们的大气层很薄,不足以对我星球的着色负责。天空和海洋并不是因为互相反射才呈蓝色,而是它们本身各自都是蓝色的。如果你能设法把海洋全部吸干,那么在地球表面的人看到的天空仍是蓝色;如果你能设法把天空撤掉,但仍以某种方式维持地表的液态水,那么从太空中看我们的地球还是仍然是蓝色。
蓝色是我们这颗小小星球的本命色啊!
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今日搜狐热点爸爸,大海为什么是蓝色的?爸爸,大海为什么是蓝色的?棕榈标志百家号“爸爸,大海好美呀!”“是呀,好美!”“爸爸,那大海为什么是蓝色的呢?”“嗯!这是一个好问题,宝贝儿,爸爸先给你讲一个故事,好吗?”“好的,爸爸”大约在100多年前,也就是1921年,印度有个著名的物理学家叫拉曼。有一天,拉曼乘船回印度,轮船在碧波万顷的地中海航行,深蓝的海面上跃动着鱼鳞状的光斑。这时,在船的甲板上,一个年轻的母亲与她年幼的儿子的对话,引起了拉曼的极大关注。“妈妈,这个大海叫什么名字?”“地中海。”“为什么叫地中海?”“因为它处在欧亚大陆与非洲大陆之间呗。”“那它为什么是蓝色的呀?” 对儿子提出的这一问题,对答如流的母亲可被问住了。为了回答儿子的问题,这位年轻的母亲只好求助于在她身旁倾听他们母子对话的拉曼。拉曼很自信地告诉那位小男孩说:“海水所以呈现蓝色,是因为它反射了天空的颜色。天空是蓝色的。”拉曼的这一解释在当时是得到科学界认可的。 当然,这一解释出自英国物理学家瑞利勋爵。瑞利是一位闻名于世的大科学家,他曾用太阳光被大气分子散射的理论解释过天空为什么是蓝色,并由此推导出,海水的蓝色是因为它反射了天空颜色的结果。拉曼回答了孩子的问题后告别了他们二人,走向甲板的另一方。但他不知是什么原因,对自己的回答总有些疑虑,转而耳边又回响起那年幼的男孩的一连串的“为什么”,内心又升起了几分愧疚。作为一个知名的科学家,他突然发现自己在不知不觉中丧失了男孩那种在“已知”中去追寻“未知”的好奇心。失去好奇心对于一位科学家来说无疑是一种悲哀。自此,拉曼在成功面前开始了对自己的反省。回到印度后,拉曼立即着手重新研究海水为什么呈蓝色这一问题。他着手实验,发现了阳光穿过水、冰块及其他材料时都会发生散射现象,并获得了一些有关的数据,证明了水分子对光线的散射使海水呈现蓝色的机理,与空气中的水分子散射太阳光而使天空呈现蓝色的机理完全一致。在此研究成果的基础上,拉曼进而又在固体、液体和气体中分别发现了一种普遍存在的光散射效应。这一发现被科学界称为“拉曼效应”。拉曼效应的发现,就是地中海轮船上那个年幼的男孩的提问,把拉曼领上了1930年的诺贝尔物理学奖的奖台,也使拉曼成为印度、同时也是亚洲历史上第一个获此殊荣的科学家。&哦!&&宝贝儿,你知道的,阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光复合而成,七色光波长长短不一,什么是波长呢?宝贝儿,你可以想象一下,光就好比一条波浪,两个浪顶之间的距离就是波长。从红光到紫光,波长由长渐短,其中波长长的红光、橙光、黄光穿透能力强,最易被水分子所吸收。波长较短的蓝光、紫光穿透能力弱,遇到纯净海水时,最易被散射和反射。又由于人们眼睛对紫光很不敏感,往往视而不见,而对蓝光比较敏感。于是,我们所见到的海洋就呈现出一片蔚蓝色或深蓝色了。”“呵呵,我知道到了,大海的蓝色就是反射蓝光的颜色!”&是的,宝贝儿&“谢谢爸爸!”(注:部分内容及图片来源于互联网)本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。棕榈标志百家号最近更新:简介:观其外,知其内,相家必良医作者最新文章相关文章《好看》依托百度技术,精准推荐优质短视频内容,懂你所好,量身打造最适合你的短视频客户端!}

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