为什么天的颜色会变化
‘壹’ 为什么天空会变颜色
天空所呈现的颜色与大气对太阳光的散射有关。当太阳光通过大气遇到空气分子和微尘时,太阳光的一部分能量便以它们为中心,向四面八方散射开来,这种现象称为大气的散射。
散射后的太阳光,一部分返回太空,一部分到达地面,一部分保留在大气中。
假若空气分子直径小于太阳可见光波长,反之,则波长愈短,散射作用愈大。在晴朗的天气里,当太阳位于天空时,波长较短的蓝光被散射50%以上,而波长较长的红光几乎全部通过,所以天空呈蓝色。雨后天晴,天空呈青蓝色也是这个道理。
悬浮在空气中的尘埃、烟粒、水滴等,其直径大于波长,它们对不同波长的散射效果大致相当。所以当大气中含有尘粒时,天空呈白色。被严重污染的工业区,由于大气中尘埃含量增多,太阳光被大量散射,太阳看上去是一个无光泽的红色球体,严重时形成“昏暗的中午”。
假如没有大气的散射作用,天空就不再是蔚蓝色,早晨也看不见红日冉冉升起,烈日当顶时太阳明亮而刺眼,背阴处则暗淡无光,屋内一片漆黑,太阳一落山就变得伸手不见五指。
原理
大气散射是重要而且普遍发生的现象,大部分进入我们眼睛的光都是散射光。如果没有大气散射,则除太阳直接照射的地方外,都将是一片黑暗。大气散射作用削弱了太阳的直接辐射,同时又使地面除接收到经过大气削弱的太阳直接辐射外,还接收到来自大气的散射辐射,大大增加了大气辐射问题的复杂性。大气散射是大气光学和大气辐射学中的重要内容。也是微波雷达、激光雷达等遥感探测手段的重要理论基础(见微波大气遥感、激光大气遥感)。
光和粒子的相互作用,按粒子同入射波波长(λ)的相对大小不同,可以采用不同的处理方法:当粒子尺度比波长小得多时,可采用比较简单的瑞利散射公式;当粒子尺度与波长可相比拟时,要采用较复杂的米散射公式;当粒子尺度比波长大得多时,则用几何光学处理。
一般考虑具有半径r的均匀球状粒子的理想散射时,常采用无量纲尺度参数φ= 2πr/λ作为判别标准:当φ<0.1时,可用瑞利散射;当φ≥0.1时,需用米散射;当φ>50时,可用几何光学。同一粒子对不同波长而言,往往采用不同的散射处理方法,如直径1微米的云滴对可见光的散射是米散射;但对微波,却可作瑞利散射处理。
‘贰’ 天空为什么会变颜色
这个问题主要和地球大气层有关。当大气层处于不同的天气状态时,对光线的折射和透射能力就会发生改变,于是我们就会看不同的天空颜色。