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彩虹是怎样形成的彩虹的形成原理

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彩虹是现代人时常看到的一种光现像,在中国古代被视为龙受热,现代人还会敲着日常用品去赶走彩虹。彩虹有7色,分别是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。就成了我们看到的彩虹。一般说来,只有在夏天才会有彩虹。那么彩虹是什么样逐步形成的?彩虹的逐步形成基本原理是什么?

彩虹是什么样逐步形成的 彩虹的逐步形成基本原理

彩虹是什么样逐步形成的

彩虹,其实只要水蒸气中有水滴,而日光正在观测者的另一面以低视角照射,便可能造成可以检视到的彩虹现像,彩虹较常在下午,雨天刚转晴天时出现,这时水蒸气内尘埃少而充满小水滴,夜空的一边即使仍有雨云而较暗,而观测者头上或另一面已没有云的遮盖而可见日光,这样彩虹便会较容易被看到。另一个经常可看到彩虹的地方是瀑布附近,在阳光明媚的天气下背向日光在高空喷水或喷喷水滴,亦可以制造人工彩虹。

月虹,又称晚虹,是一种非常罕见的现像,在月光两极化的晚上可能出现,由于人类视觉在晚间低强光的情况下难以分辨色调,故此晚虹看起来好像是全白色。

彩虹的逐步形成

日光步入水滴,先透射一场,接着在水滴的左上角散射,最终返回水滴时再透射一场,一共历经一场散射三次透射。

水将光有极化的促进作用,逐步形成彩虹谱线:

各色调光的可见光相同,相同可见光的光的透射率相同,导致各个谱线分散透射出水滴,从而在夜高空逐步形成半圆形的彩虹谱线。光在水滴内被散射,因此观测者看到的谱线是倒回来,小星在最下方,其他色调在下。由内圈至内圈为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫八种色调。

彩虹的逐步形成基本原理是什么

彩虹是即使日光射到高空接近球形的小水滴,导致极化及散射而成。日光顶入水滴时能同时以相同视角入射光,在水滴内亦以相同的视角散射。当中以40至42度的散射最为两极化,导致我们所看到的彩虹。导致这种散射时,日光步入水滴,先透射一场,接着在水滴的左上角散射,最终返回水滴时再透射一场,一共历经一场散射三次透射。即使水将光有极化的促进作用,相同可见光的光的透射率有所相同,小星的透射率比光碟小,而光碟的偏重视角比小星大。由于光在水滴内被散射,因此观测者看到的谱线是倒回来,小星在最下方,其他色调在下。因此,彩虹和剪影的高度不一样,色调的层递顺序也正好反回来。彩虹用意强光历经三次透射一场散射,剪影则是强光历经三次透射三次散射。

彩虹的变化

多重彩虹

大多数人即使没有积极的去检视而不会注意到霓,霓是常有在主虹外侧较暗的第三道彩虹。霓是日光透过水滴内三次散射和三次透射造成的,晋级的视角在50–53°。三次散射的结果,使霓的色彩排列和虹的弧相反,蓝色在外而红色在内。霓比虹SDSS,即使三次散射不仅使更多的强光逃离现场掉,散布的区域也更为宽广。在虹与霓之间未被点亮的夜空,即使是德米特里最先描述的,因此被命名为德米特里带。

更暗的第三道虹,甚至第四道虹,都曾经被拍摄过。这些是日光在水滴内历经三次或四次散射导致的。这些虹都出现在与太阳同一侧的夜空,第三道和太阳相距约40°,第四道则约为45°。即使日光的关系,用肉眼很难看到。

Felix Billet (1808–1882) 叙述过更高阶的虹,他描绘出第19道虹的位置,并称此种模式为”彩虹玫瑰”。在实验室内,使用更明亮的强光和准直良好的激光,可以检视到更高阶的虹。据报吴等多人在1998年使用类似的方法,以氩离子激光光束达到200阶的虹。

散射虹和被散射虹

当彩虹出现在水面的物体上时,来自相同光路互补的两个镜弧可能分别出现在水面上和水面下。它们的名称略有相同,如果水面是平静的被散射虹将呈现镜像出现在水面的地平线下方。日光在抵达观测者之前首先受到水滴的偏折,接着历经水面的散射。被散射虹,至少是一部分,经常可见,甚至在小水坑都可见。

当日光在抵达水滴前先被水面散射,它可能生成散射虹,如果水面够大,整个表面也是平静的,并靠近雨幕,散射虹便可能出现在地平线之上。它与正常的彩虹交会在地平线处,并且它的弧会在夜空的较高处,即使它的中心在地平线之上,而正常彩虹的中心在地平线之下。由于需要上述条件的配合,散射虹是很罕见的。

如果散射的弧再被散射,并且霓散射弧和他的散射弧同时都出现,同时出现6条(或是8条)彩带也是可能的。

全圆彩虹

全圆彩虹导因于水滴对日光的内散射所导致的,即使水滴和水蒸气的透射率相同导致。

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