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青沄1周前
天空呈现红色是大气中光散射作用的结果,主要与瑞利散射(分子散射)、米散射(粗粒散射)两种光学原理相关,具体可分为以下几类场景: 一、最常见:日出/日落时的“红天空”(瑞利散射主导) 日出或日落时,太阳高度角极低,阳光需斜穿更厚的大气层(约为正午时的3-4倍)。此时,太阳光中的短波长光(如蓝、紫光,波长400-500nm)会被大气中的微小分子(如氮、氧分子)强烈散射(瑞利散射,散射强度与波长四次方成反比),而长波长光(如红、橙光,波长600-700nm)因散射弱、穿透性强,得以保留并主导天空颜色。 • 例如,冬季日落时,太阳轨迹更低,大气层更干燥,红光穿透更充分,晚霞往往更鲜红。 二、特殊气象+人工/自然光源:局部“红天空”(米散射主导) 当大气中存在较大颗粒(如水滴、雾滴、气溶胶,直径接近或大于红光波长)时,会发生米散射(散射强度与波长无关,且向前方集中)。若此时有红色光源(如渔船红灯、城市灯光),红光会被这些颗粒多次散射,扩散至整个天空,形成局部红色景观。 • 典型案例:2022年浙江舟山“血红天空”事件,因远洋渔船的红色诱鱼灯,配合当地高湿度(95%以上)、云雾天气,红光被水滴、气溶胶散射,导致整片天空变红。 三、污染/灾害天气:异常“红天空”(增强的散射效应) 当空气中污染物颗粒(如PM2.5、火山灰、沙尘)增多时,会增强对红光的散射,导致天空呈现异常红色。这种情况多伴随空气质量恶化(如雾霾、泥雨),常见于: • 森林火灾:燃烧产生的碳颗粒(直径0.1-1μm)会散射红光,例如2019年印尼占碑省森林火灾,天空因烟雾中的颗粒散射呈现血红色。 • 沙尘暴/泥雨:强风卷起的沙尘(直径>1μm)与降水结合,形成泥雨,此时沙尘颗粒会散射红光,例如2025年内蒙古阿尔山泥雨事件,天空短暂变红。 总结:核心逻辑 天空红色的本质是红光在大气中的散射未被完全削弱,无论是日出日落的“自然散射”,还是污染/光源引发的“增强散射”,均遵循“短波长光易被散射,长波长光易穿透”的规律。其中,瑞利散射是日常蓝天的成因,也是日出日落红天空的基础;米散射则是特殊场景(如舟山红光、污染)的关键机制。 注:以上内容整合了中国气象局、科普中国、百度百科等权威来源的解释,涵盖自然与人为因素,符合当前科学认知。
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🌟 今日《睡前科学口袋》 【主题】日落时天空为何变红或橙? 【目的】让孩子们了解自然界中色彩变化的科学原理 【对孩子的重要性】培养孩子对大自然和物理现象的好奇心 【科学领域】物理学、天文学 【友好的故事讲述】小朋友们,你们有没有注意到,每当太阳即将落山时,天空会出现美丽的红色或橙色?🌅 这个美丽的现象其实是大气中的一个神奇游戏。当太阳接近地平线时,它的光线必须穿过更多的大气层才能到达我们的眼睛。大气中有很多微小的水滴和尘埃粒子,它们会散射太阳的光线。🌤 你知道光是由不同颜色组成的吗?像彩虹一样,光线有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝色和紫色。当太阳的光线穿过大气时,蓝色和紫色的光因为波长较短,被更容易地散射掉。而红色和橙色的光波长较长,所以它们可以穿过大气,到达我们的眼睛。这就是为什么日落时天空会呈现出梦幻般的红色或橙色。🌈 【延伸实验】为了更好地理解这个现象,小朋友们可以进行一个简单的实验。用一盏手电筒、一杯水和一点牛奶来模拟大气中的光线散射。当你在水中加入少量牛奶并照射手电筒时,你会看到水的颜色会慢慢变成红色或橙色,就像日落时的天空一样。🔦🥛 🌐 想参加更多有趣的科学活动,欢迎加入“科学口袋俱乐部”哦!💫🔭🔬
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