发布时间:2024-11-14 02:55:03 作者 :极线光学网 围观 : 0次
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光谱(spectrum),是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。
人眼可见光波长范围在380-780nm。
人眼可见光是指可以引起人眼视觉刺激的光。一般情况下,可见光通过棱镜可以显示七种颜色的光谱,包括红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。
需要注意,人眼可见光在电磁波谱中所占部分较小,在波长范围380-780nm外的光,通常不能引起人眼视觉刺激,称为人眼不可见光,不能够通过人眼看到。另外,其他生物所能看到的光波范围与人类不同,部分人眼不...
因此,在日常生活中,外出时应该注意防晒,可以通过涂抹防晒霜、穿防晒衣、撑伞等方式防晒,避免人眼不可见光对于皮肤等造
光,是电磁波,本质是量子,即量子能量场。
光是什么,是非常重要的,因为现在所谓的量子通信,量子计算机,说的就是光量子通信,光量子计算机。
是渺小,但非常重要!
关系到现在人类整体的科技进步!
也是认识量子层级对象的最靠谱的方法途径。
@紫碧落日月心
点燃🔥一枝蜡烛,就可以看到光是由蜡烛🕯️燃烧时,是蜡烛产生的火与光的一种功能,这种功能就像存在于我们人体中的力的功能,这种功能不是独立的一种存在,所以它不能独立储存,我们知道蜡烛可以储存,但蜡烛本身不放光,只有在燃烧的时候将光的功能表现出来,就像我们身上的力,不能单独储存,只有我们用力的时候,力的功能才能表现出来。光的本质就是一种力的存在方式。
光是粒子,光粒子,但无能去获得称重(质量)。光是波,但波不会发光。那么光的定义是什么呢?现在知道光线并不总是直线传导(老子说曲则强),说明光粒子也存在光磁,它可以被推开或者被吸引,至于七种色波里哪一种具有磁性现在还不得而知。科学还不具备研究光的穿透力,只是知道聚光能够作为武器。光有各种呈像,除太阳光外,其他还有闪电产生的光,生物具有的光,还有地光,并且还有其他不可知。
除光源外,还有很多折射光,如人们非常热衷的海市蜃楼,天上的异影光,如飞碟呈像,如此种种,都是现在科学之外的存在。
月球反射的太阳光线通过地球大气层的折射,可能使地球上的人观察月亮时,能看见红色、棕色和“黑色”的月球。月球反射的太阳光线进入地球大气层时反向散射蓝光,能使其在地球上观测时呈现红色。
月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部走进地球的影子里,月亮表面大都昏暗了,就是月全食。2011年6月15日夜间至16日凌晨,全球多地可以观测11年来最长月全食,我国西部、西南部分地区可见月全食全过程。
正常来说,月亮看上去是白色的百(月球表面就是灰白色的)。偶尔,我们也能看到 偏黄色 偏橙色甚至红色的月亮,这是因度为太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光线混合成的,当受大气透明度(包括浮尘、云雾的选择性消光)影响时,波长短的蓝端光内线容易被这些悬浮物吸收或散射,红端光光线波长比较长,受到散射的影响不大,可以通过大气层穿透出去,月亮的颜色就会容呈现出红端光(红、橙、黄)的颜色···
谢谢邀请,月球在绕地球公转的过程中,有“阴晴圆缺”的月相变化,当农历十五时,我们就会看到一轮圆月挂在天空中,散发着迷人而皎洁的月光。我们发现,月光的颜色会发生变化,有时候看起来月光偏白,而有的时候我们发现月光偏红色,这是为什么呢?我们知道,月球自身其实不会发光,月光其实是月球反射的太阳光,所以我们可以先来看看太阳光的颜色变化。
太阳是太阳系中唯一的一颗恒星,通过自身内部的核聚变反应可以源源不断的向外以电磁波的形式向外释放能量,我们称为“太阳辐射”,太阳辐射是全波段的电磁波,包括紫外光、可见光和红外光,而我们人类只能看到可见光部分,可见光由波长由长到短的“红橙黄绿青蓝紫”等七种光组成,七种光混合起来就是“白光”。但是,我们发现每当日出或者是日落的时候,我们看到的太阳好像是红色的,太阳光也偏红,造成这种现象的原因是什么呢?夕阳
原来,太阳光在到达我们的眼睛之前会先经过大气层,而波长较短的蓝色光和紫色光比较容易被大气散射,当日出或者日落的时候太阳光经过的大气层路程就较长,从而有更多的蓝紫光被散射,使得太阳光呈现出了红色,我们看太阳也就红彤彤的。那么,我们看到的月光是月球反射的太阳光,所以也可以看成是白光,月光在经过大气层的时候,蓝紫光同样会被大气削弱。也就是说,在月亮刚升起或快落下时也会看起来有一些偏橙色,也有点偏红色,不过不是特别明显。月全食示意图
不过,当月球发生月全食时,此时太阳光被地球挡住,不能直接照射到月球表面,但是波长较长的红光被地球大气层折射而照射到月球表面,然后再反射到我们眼中,从而我们就看到了“红色月亮”,又被称为“血月”,是一种十分难得的奇观,不过这种血月的状态并不能持续很长时间。我国能够看到的最近的一次月全食将会发生在2021年5月26日,大概会从凌晨2点多一直持续到早晨6点多,届时你将会看到迷人的“红色月亮”。
观察的不错,确实有点红,初升时和将要落下时红的比较明显,发生月食时,更有人称之为“血月”。
我们之所以能看到月亮,是月亮反射的太阳光射入人眼。这些光线进入大气层后,会被大气层反射、折射、吸收,还会被大气层中的气体分子和微尘散射。研究表明,发生散射时,色光的波长越短被散射得越厉害。大家知道,白色的太阳光是由红橙黄绿蓝靛紫七种色光组成的,按红橙黄绿蓝靛紫的顺序,七种色光的波长依次减小,所以,大气层中的气体分子和微尘对红橙黄光散射得较弱,对蓝靛紫光散射得较强。
月亮较低(初升和快落下)时,月光斜射大地,月亮较高时,月光近于直射大地,前者比后者穿过的大气层厚得多,散射得更厉害。月亮较高时,虽经散射,传播到大地的月光中还有相当多的黄光,所以,月亮呈黄白色。较低时,黄光也被散射得较厉害,红光相对就较强,所以,看着月亮发红。
月食的原理是光的直线传播,是在月亮进入地球的本影时,在地球上观察到的月亮的情景。根据光的直线传播原理,发生月食时,太阳光不能进入地球的本影区,是看不到月亮的。不过,由于要穿过不均匀的大气层,太阳光并非沿直线传播,结果仍然使一部分太阳光传播到月亮,然后被月亮反射回地球。这样,太阳光先洞穿整个大气层,然后再返回大气层,散射程度势必更强,传播到大地的主要是较弱的红光,所以,看到月亮呈暗红色,即所谓的“血月”。
月亮的颜色受大气透明度(包括浮尘、云雾的选择性消光)影响。波长短的蓝端光线容易被这些悬浮物吸收或散射,使月光“红化”。在透明度差的时候,初升或将落的月亮甚至呈橙红色。
红色月亮又叫血月,尽管最近它被广泛用于指代一个月全食,因为一个完全被遮挡的月亮通常呈现红色。月亮本身没有任何光——它发光是因为它的表面反射阳光。在月全食期间,地球在太阳和月亮之间移动,切断月亮的光供应。当这种情况发生时,月球表面呈现红色辉光,而不是完全变黑。
月全食的红色促使许多人在最近几年将月全食称为血月。 尽管阳光在人眼看来可能是白色的,但它实际上是由不同的颜色组成的。这些颜色可以通过棱镜或在彩虹。光谱中红色部分的颜色具有较长的波长和较低的频率,而光谱中紫色部分的颜色具有较短的波长和较高的频率。
为什么一个完全被遮挡的月亮会变红,这个谜团的下一部分是地球的大气层。地球周围的空气层由不同的气体、水滴和尘埃粒子组成。 当进入地球大气层的阳光照射到小于光波长的粒子上时,它会被散射到不同的方向。然而,并不是光谱中的所有颜色都是同样分散的。波长较短的颜色,尤其是紫色和蓝色,散射更强,因此在月食期间,在阳光照射到月球表面之前,它们被从阳光中移除。
那些波长较长的物质,如红色和橙色,穿过大气层。这个红橙色的灯然后被弯曲或者折射环绕地球,撞击月球表面,并赋予它红橙色的光芒,这是月全食的著名之处。 当月球穿过地球时,就会发生月全食本影阻挡所有直射的阳光照射月球表面。然而,一些阳光仍然间接到达月球表面通过地球的大气层,让月亮沐浴在红色、黄色或橙色的光芒中。
当太阳光线穿过大气层时,光谱中的一些颜色——那些朝向紫光谱的颜色——被一种叫做瑞利散射。这是同样的机制引起多彩的日出和日落。红色波长受这种影响最小,因此到达月球表面的光呈红色,导致完全被遮挡的月球呈现红色。 根据大气的成分,光谱的不同部分被过滤掉,所以在月全食期间,月亮也可能看起来是黄色、橙色或棕色。
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