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햇빛 흰색


바이올렛, 인디고, 파란색, 녹색, 노란색, 주황색 및 빨간색은 태양이 끊어지는 7 가지 색상입니다. 일반적으로 Vibgyor라고합니다. 이 모든 색조가 결합되면 흰색 빛인 빛만받습니다.

흰색 빛과 좁은 빛의 빔, 유리 프리즘 및 흰색 벽을 사용하여 7 가지 색상의 밴드를 만드는 것이 가능합니다. 이 배열은 창 근처에 배치되어야합니다.

햇빛 흰색

흰색 햇빛은 바이올렛, 인디고, 파란색, 녹색, 노란색, 주황색 및 빨간색의 7 가지 색상으로 구성되며 때로는 진동기라고합니다. 진동기의 최대 파장은 빨간색이고 가장 낮은 파장은 바이올렛입니다.

지구의 대기는 산소, 질소, 수증기 및 이산화탄소를 포함한 다양한 가스와 증기로 구성됩니다. 먼지, 연기 입자 및 메탄 및 CFC와 같은 독성 가스와 같은 다른 오염 물질은 이러한 가스 및 증기 외에 존재합니다. 지구 대기에 이러한 모든 구성 요소가 존재하기 때문에 우주에서 햇빛의 광선이 지구의 대기를 때리고 통과 할 때 구부러집니다. 스펙트럼의 다양한 색상의 파장은 다양합니다.

햇빛

빛의 산란과 환경과의 상호 작용을 통해 다양한 놀라운 사건을 목격 할 수 있습니다. 햇빛은 우리가 세상이 제공 해야하는 전체 스펙트럼을 볼 수 있습니다.

무지개

눈부신 7 개의 색조가 하늘을 가로 질러 흩어져있는 무지개는 희귀하고 화려한 광학 현상입니다. 사람이 태양으로 돌아가서 태양을 향할 때, 이것은 볼 수 있습니다. 대기의 물방울이 햇빛에 직면 해있을 때 무지개가 나타납니다. 무지개가 발생하려면 두 가지 조건이 충족되어야합니다.

태양은 하늘의 조각을 밝게해야합니다.

태양과 하늘의 반대편에서 쏟아져야합니다.

무지개 형성 과정

태양의 빛은 대기의 물방울에 도달함에 따라 굴절됩니다. 그런 다음 하얀 빛은 무지개의 구성 요소 색상의 7 가지 파장으로 분리됩니다. 빛의 파장이 긴 빨간색은 가장 적게 구부러져 있습니다. 빛의 가장 짧은 파장을 가진 색상 인 바이올렛은 가장 큰 구부러집니다. 굴절 된 광선과 드롭 표면에 대한 정상 사이의 각도가 임계 각도보다 크면이 경우 48 도인 경우 광선이 물방울의 내부 표면에 닿아 반사를 유발합니다. 이 빛은 액적을 종료하기 위해 앞서 진행하면서 다시 한 번 굴절을 경험합니다. 적색광은 45도 각도로 방출됩니다.

하늘의 푸른 색

대기의 입자는 지구의 대기에 부딪히고 그것을 통과 할 때 햇빛을 분산시킵니다. 결과적으로 빛의 방향이 바뀝니다. 짧은 파장 광은 더 긴 파장 광보다 실질적으로 더 많이 산란합니다. 파란색은 파장이 짧고 더 많은 빛을 흩어지기 때문에 위의 하늘을 지배합니다. 반면에 바이올렛은 파란색보다 파장이 짧아서 더 많이 흩어 지지만 왜 볼 수 없습니까? 색조 파란색이 바이올렛보다 눈을 더 잘 받아들이 기 때문에 하늘은 우리에게 푸른 색으로 보입니다.

흰 구름

물과 먼지는 대기에서 발견되는 큰 입자의 두 가지 예입니다. λ는 파장의 상대 크기이고 산란의 크기는 a입니다. 산란은 Rayleigh 산란에 따라 발생합니다 (산란의 양은 파장의 네 번째 전력에 반비례합니다). 모든 파장이 빗방울, 먼지 또는 얼음 입자와 같은 큰 산란 품목에 대해 거의 똑같이 흩어져 있다는 것은 사실이지만, 작은 산란 물체에 해당되지 않습니다. 결과적으로 ≫ λ를 가진 구름은 보통 흰색입니다.

라이트 광선은 일출과 일몰 중에 대기 공기에서 더 이동해야합니다. 대부분의 청색 및 기타 파장이 분산되어 광산이 가장 적은 산란, 빨간색으로 인간의 시력에 도달합니다. 결과적으로, 태양은 일출과 황혼에 인간에게 붉은 색으로 보이고, 보름달은 수평선 근처에서 붉은 색으로 보입니다.

햇빛을 가장 잘 반영하는 색상

화이트 라이트에는 모든 가시 스펙트럼의 파장이 모두 포함되어 있습니다. 반사되면 모든 파장이 반사되고 그 중 어느 것도 흡수되어 가장 반사되는 색조를 의미합니다. 햇볕에 검은 색이나 흰색을 입는 것이 더 낫습니까? 검은 색은 흰색보다 태양의 열을 더 빨리 흡수하지만 몸에서 열을 흡수합니다. "흰색 의류는 햇빛을 반영하지만 몸에 대한 내부 열을 반사하므로 순 충격은 동일한 조건에서 검은 색을 입는 것보다 냉각이 적습니다."

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결론

빛은 대기에서 물방울을 쳤을 때 굴절됩니다. 대기에는 물과 먼지와 같은 큰 입자가 포함되어 있습니다. 우리는 빛의 환경과의 상호 작용 덕분에 광범위한 놀라운 현상을 볼 수 있습니다. 백색광이 반사되면 모든 가시 스펙트럼의 파장이 반사되고 흡수되지 않음을 의미합니다.



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