? 發問時間: 科學天文與太空 · 2 0 年前

天空為什麼是藍的?

天空為什麼是藍的?跟海也是藍色的原理是一樣的嗎..........

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    2 0 年前
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    主要是由於 太陽光線散射的結果。造成散射的粒子是 微小的 空氣分子(氮分子、氧分子等)。波長越短的光,越容易形成散射(和波長四次方成反比)。由於人眼睛直接感受不到紫外光,於是感覺藍色光特別得強。也就是 蔚藍的天空。由於太陽光包含各顏色的色光而形成『白』光的感覺。(並沒有單獨的白光)當你看藍天的同時,地球的另一端有人正在看夕陽!當大部份藍光散色讓你看到藍天時,那剩下的光變成『偏紅』直射入觀賞夕陽的眼裡!所以『藍天』與『夕陽』是同一現象,不同位置觀察的結果。若是天空中有塵埃或 大於空氣分子的顆粒,則連紅光等其他色光也會容易被散色於是天空就顯得 白白的。(想一想!顆粒大小 與 散色間 的相關性!原因為何?)每次下過雨後,仰望晴朗的天空時,是不是顯得特別的藍呀!從天空蔚藍的程度 可以簡單判斷 空氣的品質! -----------------------------------------------海水顏色的理論有許多的論點說明海水為什麼是藍色,以及當濁度增加時,顏色會發生變化。其中最為人類所接受的論點是Busen(1847) 所發表的海水本身的吸收特性,此外,Sorte(1869) 的散射理論亦是注目的焦點。Raman(1922) 則利用比率值 R (R= Eu/Ed; Eu:向上散射的能量值,Ed: 向下散射的能量值) 來說明多分子的散射為何會偏移至短波長的顏色。而Shuleikin(1923) 則詳細的說明出水色特性是水分子及大的懸浮物體( 如氣泡) 等對光的反射,而小的懸浮物及溶解物質則吸收光能。Kalle (1938,1939b)則說明黃色物質在濁水中對長波長的顏色改變有極大的貢獻。Atkins and Poole(1958)則認為Green/blue的衰減係數比率值與葉綠素的吸收有關。Yentsch and Ryther(1959)及Yentsch(1960)則提出植物性浮游生物行光合作用對藍光的吸收有極大的影響。此處有詳解:http://202.43.196.230/search/cache?ei=UTF-8&p=%E6%... 參考資料http://202.43.196.230/search/cache?ei=UTF-8&p=%E6%... http://202.43.196.230/search/cache?ei=UTF-8&p=%E6%...

    參考資料: 知識+挖的
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    2 0 年前

    主要是由於 太陽光線散射的結果。

    造成散射的粒子是 微小的 空氣分子(氮分子、氧分子等)。

    波長越短的光,越容易形成散射(和波長四次方成反比)。

    由於人眼睛直接感受不到紫外光,於是感覺藍色光特別得強。也就是 蔚藍的天空。

    由於太陽光包含各顏色的色光而形成『白』光的感覺。(並沒有單獨的白光)

    當你看藍天的同時,地球的另一端有人正在看夕陽!

    當大部份藍光散色讓你看到藍天時,

    那剩下的光變成『偏紅』直射入觀賞夕陽的眼裡!

    所以『藍天』與『夕陽』是同一現象,不同位置觀察的結果。

    若是天空中有塵埃或 大於空氣分子的顆粒,則連紅光等其他色光也會容易被散色

    於是天空就顯得 白白的。(想一想!顆粒大小 與 散色間 的相關性!原因為何?)

    每次下過雨後,仰望晴朗的天空時,是不是顯得特別的藍呀!

    從天空蔚藍的程度 可以簡單判斷 空氣的品質!

    海水顏色的理論

    有許多的論點說明海水為什麼是藍色,以及當濁度增加時,顏色會發生變化。其中最為人類所接受的論點是Busen(1847) 所發表的海水本身的吸收特性,此外,Sorte(1869) 的散射理論亦是注目的焦點。Raman(1922) 則利用比率值 R (R= Eu/Ed; Eu:向上散射的能量值,Ed: 向下散射的能量值) 來說明多分子的散射為何會偏移至短波長的顏色。而Shuleikin(1923) 則詳細的說明出水色特性是水分子及大的懸浮物體( 如氣泡) 等對光的反射,而小的懸浮物及溶解物質則吸收光能。Kalle (1938,1939b)則說明黃色物質在濁水中對長波長的顏色改變有極大的貢獻。Atkins and Poole(1958)則認為Green/blue的衰減係數比率值與葉綠素的吸收有關。Yentsch and Ryther(1959)及Yentsch(1960)則提出植物性浮游生物行光合作用對藍光的吸收有極大的影響。

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