形成, 中等教育学校
大気中の電気・光学現象
学校は「大気中の光学現象」6クラスのテーマを模索しています。 しかし、それは子供たちの好奇心旺盛な心のためだけでなく、興味があります。 光学現象は、大気中で、一方では、すべての人にだけ見えない、日の出と日没の空の色を変え、虹を兼ね備えています。 他では - これらは、人々に恐怖をもたらし、神秘的な蜃気楼、偽の月と太陽、過去の壮大なハローが含まれています。 終了前にそれらのいくつかの形成のメカニズムは、今日は不明のままですが、自然の中で光学現象を「生きた」という一般的な原則は、現代物理学はよく理解されています。
エアバッグ
地球の大気は、ガスの混合物からなると、約100キロの高度を拡張シェルです。 空気層の密度は、地面からの距離に応じて変化:惑星の表面で最大値が、それは高さとともに減少します。 雰囲気は、静的な形成と呼ばれることはできません。 ガスバッグが絶えず移動層は、混合されます。 その特性を変更する:温度、密度、速度、変位、および透明。 これらのすべてのニュアンスは、惑星の表面に急いで、太陽の光線に影響を与えます。
光学系
雰囲気で発生プロセス、ならびにその組成物は、光線の吸収、屈折及び反射を促進します。 それらのいくつかは、目標に到達した - 地球の表面は、他のは、分散またはバックスペースにリダイレクトされます。 その結果、曲率として 光反射 ように減衰部スペクトル上光線との雰囲気における光学現象の様々な形成されています。
大気光学現象
科学はまだ揺籃期にあった時、人々は宇宙の構造についての有力な考え方に基づいて光学現象を説明します。 レインボーは、神に近づく災害の空2つの偽の太陽の証拠の外観を人間の世界をリンクさ。 今日、私たちの先祖を怖がらせるために現象の大半は科学的な説明を得ました。 これらの現象の研究は、大気光学現象に従事しています。 この科学の大気中の光学現象は、物理学の法則に基づいて、説明しています。 彼女は説明することができている空が青い理由虹が形成され、蜃気楼がどこを取っているように、日中や日没と日の出の変更色の時。 多くの研究と実験は、今私たちが輝く十字架の外観、Fataのモルガナ、虹色のハローのように、自然の中でこれらの光学現象を理解することができます。
青空
空の色は、彼が、なぜ私たちはほとんど考えていないようによく知られています。 それにも関わらず、物理学者はよく知られて答えます。 ニュートンは、光ビームがスペクトル上で、一定の条件下で展開されていることを証明しました。 青色に対応する部分の雰囲気の経過とともにより良い放熱。 赤い部分 の可視放射線のは、 長波長紫及び程度の劣る分散16倍ことを特徴とします。
同時に、私たちは、空が紫と青が表示されません。 この理由は、網膜デバイス太陽光におけるスペクトルの部分の割合の特殊性にあります。 私たちの目は青に敏感であり、青未満強い光のスペクトルで紫の土地。
緋色の夕日
人々は考え出したときにどのような雰囲気を、光学現象は、証人や恐ろしい出来事の前兆として、それらにではなくなりました。 しかし、科学的なアプローチは受けなくなることはありません 審美的な喜びを 、カラフルな夕焼けや朝焼け入札から。 ピンクとブルーの明るい赤とオレンジ色が徐々に夜や朝の光の闇に道を譲ります。 2つの同一の夜明けや日没を見ることは不可能です。 そして、その理由は、同じモビリティ大気の層と変化する気象条件です。
日の出と日没の間、太陽の光は、午後よりも表面への長い道のりを克服します。 結果として、散乱バイオレットは、青と緑側に移行し、直接光が赤色とオレンジ色に着色します。 日没と日の出の写真のダニは、空気中に浮遊雲、塵や氷の粒子を作ります。 光がそれらを通過することにより屈折し、空の色の色合いの様々なされています。 夜空とダークブルーの日を分けるピンクのバンド - Sunの地平線の反対のサイト上では、いわゆるビーナスベルトを観察することが可能であることが多いです。 愛の女神にちなんで名付けられた美しい光学現象は、夜明け前や日没後に見られています。
レインボーブリッジ
大気中でおそらく他の光の現象ない虹に関連して、多くの神話の物語と妖精のイメージを思い起こさせるものではありません。 円弧または円は、7色、子供の頃から知られている各構成します。 太陽の光線は、液滴を通過する際に、雨の間に発生する美しい大気の現象は、ものも含め徹底的にその性質を研究している人を魅了する。
物理学の虹、今日それは秘密ではありません。 日光屈折雨滴や霧分割。 その結果、観察者は、赤色から紫色に、スペクトルの七色を見ます。 境界は、それらの間に決定することはできません。 いくつかの色合いを経由して互いに滑らかに色。
虹の太陽を観察すると、常に人の背後に配置されています。 (そう虹ギリシア人と呼ばれる)センターアイリス笑顔をオブザーバーと日の光を通過するライン上に位置しています。 一般的に、虹は半円の形で表示されます。 そのサイズおよび形状は、太陽の位置と観察者の点に依存します。 地平線より高い光が、下部外周は虹の可能な発生を低下します。 太陽が地平線上42ºのマークを克服すると、地球の表面上の観察者は虹を見ることができません。 高い方は、アイリスの笑顔、彼は何のアークを見ていない可能性がより高いが、円を楽しむことを希望、海抜です。
、ダブル狭いと広い虹
多くの場合、主なもので、いわゆる偶発虹を見ることができます。 第一は、単一の光反射率によって形成されている場合、第2の結果は、二重です。 また、色の主異なる虹特定の順序: - 地表に近いれ、内部に赤外側に位置し、紫れます。 サイド同じ「ブリッジ」は、配列スペクトルの逆紫色のトップを回すあります。 雨滴線の二重の反射が異なる角度で出てくるので、何が起こるかです。
虹色は、強度と幅が変化します。 最も生き生きとかなり狭いがサマー・ストームの後に表示されます。 そのような典型的な雨の大滴が、明確に区別できる色ではっきりと見える虹を生じます。 小さな液滴はより拡散して目立たなく虹を提供しています。
大気中の光学現象:オーロラ
オーロラ - 最も美しい大気光学現象の一つ。 すべての惑星が磁気圏を持っているの特徴です。 地球上、オーロラは、地球の磁極を取り囲む領域に、両半球で高緯度で観察されます。 ほとんどの場合、あなたは時々、赤とピンクの飛沫との縁で補完緑がかっまたは青緑色の輝きを、見ることができます。 激しいオーロラはスポットに減衰変わり目リボンまたはファブリックひだ状に形成されています。 数百キロメートルの帯域が高いだけでなく暗い空を背景下縁に沿って分離しました。 オーロラの上側の境界は空に失われます。
大気中のこれらの美しい光学現象がまだ人々から彼らの秘密を守る:完全に発光の特定の種類の発生のメカニズムを研究していない、その理由は、タラの突然の点滅中に発生します。 しかし、オーロラの形成の全体像は、今日知られています。 太陽風の荷電粒子が上層大気の原子と衝突緑がかったピンクグロー装飾N極およびS極上空。 相互作用の結果として、過去には、より多くのエネルギーであり、光の形でそれを放出します。
ハロー
太陽と月は、多くの場合、ハローを思わせる輝きに囲まれた私たちに表示されます。 このハロ - 光源の周りに目立つリング。 雰囲気の中で、多くの場合、それが構成する最小の氷粒子を介して形成されている シーラス・ 地上高を。 現象の形状や結晶サイズ変更特性に応じて。 ハロは、多くの場合、スペクトル上の光ビームの分解による虹円の形をとります。
現象の興味深い様々なparhelionと呼ばれています。 日光に似太陽光レベル2つの光スポット上に形成された氷の結晶における光の屈折の結果として。 歴史的な記録では、この現象を記述するために見つけることができます。 過去には、それはしばしば恐ろしい出来事の前触れと考えられています。
蜃気楼
蜃気楼は - また、大気中の光学現象です。 彼らは、空気層の密度が大きく異なるとの間の界面における光の屈折の結果として生じます。 文献では、砂漠のオアシスで旅行者も町や城を見たり、多くの場合、近くすることができませんでした。 ほとんどの場合、それは「低」蜃気楼です。 見かけ上観察リザーバ、これら平滑面(砂漠、アスファルト)で発生し、空の反射像を表します。
いわゆる優れた蜃気楼は稀です。 彼らは冷たい表面上に形成されています。 優れた蜃気楼は時々両方の位置を組み合わせて、ストレートとターンです。 これらの光学現象の最も有名な代表はFataのモルガナです。 これは、反射のいくつかのタイプを組み合わせて、複雑な蜃気楼です。 オブザーバーの前に、実際に既存のオブジェクトを表示され、多重反射して攪拌しました。
大気電気
その原因は異なるが大気中の電気・光学現象は、多くの場合、一緒に言及しました。 雲と雷の偏光は対流圏と電離層の教育プロセスに関連しています。 ジャイアント火花は通常、雷雨の中に形成されます。 雲が地球を打つことが内部で雷が発生します。 彼らは、人間の生命への脅威であり、これは、このような現象における科学的関心の理由の一つです。 雷の一部のプロパティは、まだ研究者に謎のまま。 今日は球電の原因は不明です。 オーロラと蜃気楼の理論のいくつかの側面と同様に、電気的な現象は、科学者の陰謀を続けています。
簡単に紙に記載した雰囲気での光学現象は、毎日は物理学者により明らかになる。 しかし、彼らは、稲妻のように、その美しさ、神秘と時代の壮大さで人々を魅了するのをやめることはありません。
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