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相似文献
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1.
《发明与创新》2010,(5):F0002-F0002
1.火彩虹 这是出现于奥地利境内阿尔卑斯山脉上空的火彩虹。火彩虹看起来好像是在燃烧。事实上火彩虹算不上真正的彩虹,这种美丽的光学现象的真实名称应该叫“环地平弧”,它是由卷云层中的冰晶折射和散射太阳光所形成的。  相似文献   

2.
赵化海 《科技风》2013,(12):197
彩虹是生活中常见的自然现象,对彩虹的形成,人们曾经有过各种传说和猜想,虽然现代科学已经对此有了准确细致的理论解释,但这种科学的理论并不为普通人所知道和理解,导致面对彩虹,人们一直很困惑和迷茫,甚至借用神话来说明彩虹的形成,实际彩虹只是光的散射和折射结合而形成的光学现象。  相似文献   

3.
彩虹瓶     
正红橙黄绿蓝靛紫,由这七种颜色构成的彩虹相信你是再熟悉不过了。雨后蔚蓝的天空下,当绚丽的太阳光照射在半空中弥散开来的小水滴上时,太阳光便发生了折射和反射,在天空中形成了拱形的七彩光谱——这便是彩虹了。在科学实验室里,我们能否用一些简单的材料制作一个"彩虹瓶"呢?一起试试吧!  相似文献   

4.
在夏天,雨过天晴之后,天空中有时候会出现一道弧状七色彩带,这就是虹。虹是由于阳光照射到空气中的水滴上,发生反射与折射后形成的。实验证明,当白光经过三棱镜时,前进的方向会发生偏折,并且将白色光线分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色光。雨后的天空中飘浮着许多小水滴,就像一个个悬浮着的小三棱镜,太阳光通过时,会被分解成许多色光。如果条件适宜,就会形成我们看到的彩虹。一般我们看到的虹是弧形的,在飞机上或者山上有时候能看到圆形的虹。  相似文献   

5.
日晕     
李景色 《金秋科苑》2012,(19):78-79
日晕是一种大气光学现象,是目光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形成的。当光线射入卷层云中的冰晶后,经过两次折射,分散成不同方向的各色光。有卷层云时,天空中会飘浮着无数冰晶,在太阳周围同一圈上的冰晶,都能将同一种颜色的光折射到人的眼睛里形成内红外紫的晕环。  相似文献   

6.
彩虹的实验夏季雷雨过后,天空里常常会出现彩虹;在阳光灿烂的日子,你朝着太阳喷一口水,在喷出的水雾中也会出现彩虹。早在1666年,牛顿就在自己家里做过彩虹的实验,他在黑屋子里,使一束阳光从窗孔中投进来,再穿过一架三棱镜,白色的太阳光变成了彩色的光谱。这是因为,太阳光是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色光的混合光。当它们斜着穿过玻璃或水珠的时候,就发生了“转弯”(折射)。其中紫色光折射角度最大,其次是蓝色……红色光折射角度最小。这样七种颜色依次排开,我们就看到了彩虹,在科学上叫做“光谱”。光谱不仅色彩艳丽,还能告诉天文学…  相似文献   

7.
3月26日16时50分左右,一位金先生打电话告诉记者,他发现天上有3个太阳,呈一条横线,中间的较大,两边的较小,但两边的“太阳”很亮。与此同时,几道彩虹几乎形成了一个环形,彩虹上有云彩遮挡,特别漂亮。 直到下午6时,这种奇怪的现象在持续了1个小时后才消失。 据北京市专业气象台工程师李德广介绍,26日傍晚的天象确属奇观,在北京几十年的气象资料中还没有这方面的记载,目前只在国外资料中有所显现。 据李工介绍,此种天象是“三日同辉”,又叫“假日”或“虚像”。它是太阳在大气中玩的“把戏”。形成此种天象的主要原因是在傍晚半透明的薄云中竖直排列着许多门角形的柱状晶体,当太阳光照射在一根根晶体上时就会发生很有规则的折射,产生虚像,有时人们眼中会有3个、4个甚至5个太阳,彩虹也随之产生。这种现象之所以极为少见,是因为形成它的几个主要条件很难同时具备。 原载《北京青年报》  相似文献   

8.
<正>传说,在彩虹的尽头可以找到金罐,但你却很难在非洲南部的维多利亚瀑布上的彩虹那里找到金罐。因为那里出现的瀑布几乎是一个完整的圆形,没有尽头。事实上,所有的彩虹都是完整的圆形,只不过在一般情况下,地平线以下的部分被挡住了,所以我们只看到一道圆弧。但是,在图中所示的情况下,太阳位于摄影师的后方,小液滴在峡谷下,所以整个圆形的彩虹都能看见。瀑布溅起的每个小液滴发挥和棱镜相似的功能,使从我们背后照来的光线发生折射和反射,形成彩色光谱。在数以  相似文献   

9.
正2016年5月23日傍晚,雨后的京城天空出现了双彩虹。霓虹相伴的美丽场景持续了约数分钟,引爆了市民的围观和晒图热情。为何天空会出现双彩虹?据气象专家解释,5月23日京城遭遇了高空槽系统的影响,高空槽前也就是东部地区出现了降雨,槽后即西部地区则是晴朗天。此时,西边的阳光照射到东边后,被雨滴折射、反射之后就形成了彩虹。彩虹外围出现的第二道色彩比较暗淡的叫  相似文献   

10.
地球面在接受太阳光照的过程中,存在着光照直射的区域,必然有一条光线与地球半径的延伸线重合,无论传播光线在大气层中是否发生折射,这条光线方向都不改变,这就是大气层传光过程中的主光轴。从高中物理知识中可以知道"大气层对太阳光以及从其他星球射过来的光确有折射作用,天边恒星射过来的光线最多偏转37分,天顶恒星的光线不偏转。"传播光线存在了折射,便存在了人们分析折射过程中的法线,大气层在地球周围以地球重力的吸引而存在,大气层中每一个折射点的法线就是这一点地球半径的延伸线。当我们把发生平面折射的折射面逐渐倾斜,入射角会随之逐渐增大,折射角也会随入射角的增加而逐渐增大,折射光线的偏转聚集逐渐增强,这也就是大气层传播折射光线的基本方式。  相似文献   

11.
唐奥 《百科知识》2021,(26):38-41
雨水多的季节,见到彩虹的机会也就多了.见到一道彩虹并不稀奇,可你见过成对的彩虹,甚至彩虹"套娃"吗? 什么时候可以看到彩虹 彩虹简称虹,是一种常见的光学现象.组成彩虹的颜色有7种:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫.在中国古代,人们对彩虹就已经有了初步的认识.北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中引用了孙彦先对彩虹形成的描述:"虹乃雨中日影也,日照雨而有之."指出彩虹是雨止初晴时的自然现象.  相似文献   

12.
多彩的世界     
大家一定见过美丽的彩虹吧。你知道彩虹是怎么形成的吗? 阳光是由七种色光组合而成的,下雨时或雨后空中悬浮着很多小水滴。无数的小水滴相当于一个个小小棱镜,阳光由空气进人小水滴发生第一次偏折,从而将阳光分散成七种色光,再反射,便发生色散现象,并形成彩虹。  相似文献   

13.
世界真奇妙     
北京惊现“三日同辉”奇观 3月26日16时50分左右,一位金先生打电话告诉记者,他发现天上有3个太阳,呈一条横线,中间的较大,两边的较小,但两边的“太阳”很亮。与此同时,几道彩虹几乎形成了一个环形,彩虹上有云彩遮挡,特别漂亮。 直到下午6时,这种奇怪的现象在持续了1个小时后才消失。 据北京市专业气象台工程师李德广介绍,26日傍晚的天象确属奇观,在北京几十年的气象资料中还没有这方面的记载,目前只在国外资料中有所显现。 据李工介绍,此种天象是“三日同辉”,又叫“假日”或“虚像”。它是太阳在大气中玩的“把…  相似文献   

14.
1665年,英国物理学家牛顿首次发现:太阳光通过三棱镜后,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色,并称这种现象为光的色散。光的色散的物理本质是白光经玻璃二次折射和一次反射。因此,色散现象跟玻璃的折射率与入射光波长有关。现在,我们不通过玻璃三棱镜也可以做做光的色散及彩虹实验。  相似文献   

15.
《发明与创新》2004,(4):41-41
天空呈现的色彩主要是太阳光与大气层相互作用的结果。太阳光是白色光,也可称为多色光(包含了彩虹中的所有色彩),而大气层中含有一定数量的水分(一般是少量的)和灰粉颗粒。太阳光穿过某个物体时,它的传播方向就发生一定角度的折射,角度的大小取决于它要穿过什么样的物体。透明物体一般都有一个被称为折射率的参数,这个参数的大小取决于穿过该物体的光线的颜色。因此,当一束白光穿过一个物体时,这束光线中的每一种颜色以不同的角度折射,这就是白光在穿过棱镜后分散成各种颜色的原因。白光中的每种颜色都有自己的波长。蓝色的波长最短,折射率…  相似文献   

16.
你知道吗     
正为什么彩虹是弯曲的而不是直的光穿越水滴时弯曲的程度,视光的波长(即颜色)而定。红色光的弯曲度最大,橙色光与黄色光次之,依此类推,弯曲最少的是紫色光。每种颜色各有特定的弯曲角度。阳光中的红色光,折射的角度是42°,蓝色光的折射角度只有40°,所以每种颜色在天空  相似文献   

17.
<正>白天,雨后的天空横跨一道彩虹,这是常见的,即使两道彩虹横跨天空也不稀奇,但有一些在特殊条件下形成的虹也许是你一生都很难见到的,不过可以在这里一饱眼福。  相似文献   

18.
奔跑的彩虹     
<正>彩虹是一种自然界的光学现象。很多人认为只有雨后才能出现彩虹。其实,这种看法是不全面的。在阳光下,喷泉或瀑布的周围也会出现彩虹;夏天,在行驶的洒水车后面,有时也会出现一段彩虹。不过,你应该没见过“奔跑的彩虹”吧?现在,我们可以用一些常见的材料,制作一条“奔跑的彩虹”哦!  相似文献   

19.
正正常情况下,雾霾都是偏灰色的。这是因为,霾是由灰尘、硫酸、硝酸等粒子组成的,散射波长较长的光比较多。彩色雾霾的出现需满足以下两个基本要素:第一,空气中充足的水分是产生彩色雾霾的首要条件。充足的水汽可以让阳光发生折射,进而产生其他颜色,就像彩虹一样。北方空气中的相对湿度一般都小于80%,能见度  相似文献   

20.
日喀则残留型弧前盆地的构造与沉积演化   总被引:2,自引:0,他引:2  
发育在冈底斯岩浆弧与雅鲁藏布江蛇绿岩带之间的日喀则群是残留型弧前盆地沉积。盆地的南部基底和前缘脊由雅鲁藏布江蛇绿岩带构成。盆地形成初期是一套蛇绿质碎屑沉积即冲堆组,沉积物源主要来自盆地南部前缘脊;盆地发育中期主要是一套浊流成因的深海扇,沉积物源主要来自盆地北部的岩浆弧,少量来自前缘脊蛇绿岩;盆地发育晚期为一套浅海-滨海沉积,物源来自北部岩浆弧。至始新世末期或渐新世早期,盆地结束沉积。  相似文献   

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