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成都天空现粉红朝霞!揭秘这神奇自然现象背后的科学原理

创作时间:
作者:
@小白创作中心

成都天空现粉红朝霞!揭秘这神奇自然现象背后的科学原理

引用
网易
1.
https://www.163.com/dy/article/IS50FKL90514CLPV.html

2024年2月29日,成都的天空上演了一场绝美的自然奇观。清晨时分,暖阳伴随着好天气,为早起的市民们带来了一幅幅绚丽的粉红朝霞画卷。这一罕见的自然现象引发了人们的广泛关注和好奇:为什么天空会呈现出如此迷人的粉色?


摄影 覃班长


摄影 顺光蓝


摄影 小聚


摄影 小聚


摄影 古陶


摄影 古陶

这其实是一种因为云层增厚,阳光折射呈现的景象。阳光由紫外线、红外线和可见光组成,占比分别是5%、43%、52%。可见光分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光,波长由大到小。在早上或者傍晚,太阳光的角度比较低,由于空气当中的水分会吸收波长较短的光,例如蓝色、紫色,只留下波长较长的红色光和橙色光通过大气传播,折射大气后云层就会呈现出这种粉色。

天空为什么会呈现不同颜色?

大气中的很多光现象,比如朝霞和晚霞呈现出橙红色,比如天是蓝色的,而云是白色的等等,都是光在进入大气后出现的反射、折射、散射等原因造成的。而天空颜色的变化与两个物理原理有很大关系,即:瑞利散射和米散射。

瑞利散射,又称为“分子散射”,是由英国物理学家瑞利于1900年发现的。粒子尺度远远小于入射光波长,各方向上的散射光强度不一样。

米散射,又称“粗粒散射”“大颗粒散射”,由德国物理学家古斯塔夫·米于1908年首先提出。粒子尺度接近或者大于入射光波长时,散射的光强在各方向不对称,大部分入射光线沿着前进方向进行散射。

由此可知,两种散射所面对的粒子大小不一样,瑞利散射是分子级别,而米散射则是“粗粒”“大颗粒”。

当太阳光进入大气之后,遇到云,云中有水滴、气溶胶等“大颗粒”,就会发生米散射,太阳光谱中波长较短的绿、蓝、紫等颜色的光最容易被“大颗粒”散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力较强,就会在云中散射。同时,由于云层当中水滴、雨滴的直径不同,所以霞光会呈现红色、橙色、橙红色、黄色、粉色等多种颜色。

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