太阳变红了是不是基本上算傍晚面对太阳前面是什么方向了?


这是太阳光的散射现象,与各种光的波长有关。早上大气层温度较低,水气较多,容易散射波长较长的黄色光。到了中午,太阳高度角最大,太阳光也最猛烈,散射程度低,眼睛看到的一般是各种色光的合光,所以看到的是白色。到了傍晚,太阳光线变弱,天空散射的一般是橙色光和红色光。总体来说,太阳光的散射和太阳高度角,也就是太阳光的强弱和大气中的水气分布有关。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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因为当太阳光射入大气层之后,大气层对光线有散射作用,经过光的折射,就会变成红色。这是由于早晚的天空会有太阳出现,而太阳的光线传播会导致天空变成红色,这是由于光的光线传播所引起的。
由于介质的不均匀性。使得光偏离原来传播方向而向侧方散射开来的现象,称为介质对光的散射。细微质点的散射遵循瑞利定律:散射光强度与波长的四次方成反比。当太阳光通过大气时,波长较短的紫、蓝、青色光最容易被散射,而波长较长红、橙、黄色光散射得较弱,由于这种综合效应,天空呈现出蔚蓝色。旭日为什么是红色的?早晨,阳光通过厚厚的大气层,这时紫光和蓝光被强烈散射,到达地平线时,已剩下无几,余下的只是波长较长的黄、橙、红光。所以,旭日是红色的。太阳下山时这些色光再经地平线上空的大气分子、尘埃、水滴等杂质散射,就使得那里天空呈现出绚丽的彩色,如果有云,它会把光线反射回来,云块上就会染上彩色,出现朝霞和晚霞。人们所看到的太阳的颜色取决于大气中分子及悬浮在大气中的水滴、冰晶和尘埃对阳光的散射作用太阳由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色组成。正常情况下,日出、日落时,太阳光穿过极厚的大气层,紫光、蓝光全被散射,只剩下透射功能力强的红、橙、黄等光。以红光为最强,所以这时看到的太阳是红黑泛黄的,越靠近地皮线越红。太阳升高时,太阳光穿过的大气层变薄,阳光被散射的程度变小,各种光线重叠混合,所以太阳光看上去是耀眼的白色。 当大气成份发生变化时,尘埃、水汽和细微水滴增多,太阳光被散射削弱得多。红色光更加纯粹,太阳就变得像血一样红,大风过后,天空中笼罩着吹来的黄土尘埃。它们会使太阳光变成黄色。而印度洋唐波拉火山的爆发,使多种化学成份的大量火山灰尘冲上了天空,又会把太阳变成绿色。浅蓝色的太阳则是由于有的地方发生了一场空前的大火灾,浓烟、灰烬用尘埃浮在空中造成的。太阳落在地平线以下,人站在地平线上肯定就看不见太阳了,但在高处,还是可以看见太阳!如果天空中有一些类似于云、沙尘等悬浮物体的话,太阳光还是可以照射其上,使其散射光线!你看到的只是高处散射的光线而已!当太阳光通过大气时,波长较短的紫、蓝、青色光最容易被散射,而波长较长红、橙、黄色光散射得较弱,由于这种综合效应,天空呈现出蔚蓝色。旭日为什么是红色的?早晨,阳光通过厚厚的大气层,这时紫光和蓝光被强烈散射,到达地平线时,已剩下无几,余下的只是波长较长的黄、橙、红光。所以,旭日是红色的。为什么日落是红色的?最普遍的答案是光被大气中的粒子折射,红色的一端正好是光谱中可见的一端。为了更好地理解这个问题,你必须对光在空气中的行为、大气的组成以及光的颜色、波长和瑞利散射有一个基本的了解。地球大气层是日落颜色的主要决定因素之一。大气层主要由气体组成,气体与少量其他分子混合。由于大气层完全包围了地球,它将影响你所看到的一切。波长是峰之间的距离。频率是每秒钟的波数。光的波长越长,频率越低,它包含的能量就越少。可见光是我们可见电磁波谱的一部分。灯泡或太阳发出的光看起来可能是白色的,但实际上是多种颜色的组合。光可以被棱镜分成不同的颜色,彩虹是一种自然的棱镜效应。光谱的颜色相互融合。不同的颜色有不同的波长、频率和能量。紫色有最短的波长,这意味着它有最高的频率和能量。红色的波长最长,所以它的频率和能量最低。为了一起观察它,我们需要考虑光在我们星球空气中的活动。光沿直线移动,直到它干扰气体分子、灰尘或其他任何东西。光的变化取决于光的波长和粒子的大小。尘埃粒子和水滴的波长比可见光大得多,所以它们会向不同的方向反弹。反射的光看起来是白色的,因为它仍然包含和以前一样的颜色,但是气体分子比可见光的波长小。当光线照射到他们时,他们的表现就会不同。说明:激光束是可见的,部分原因是空气中存在的各种粒子和分子的瑞利散射。有些光在照射到气体分子后会被吸收。后来,气体分子向不同的方向发光。辐射的颜色与吸收的颜色相同。不同颜色的光受到不同的影响。所有的颜色都可以被吸收,但是高频(蓝色)比低频(红色)更容易被吸收。这个过程叫做瑞利散射。“为什么日落是红色的?”长话短说,就是:日落时,光线在到达你之前必须在大气层中传播得更远,所以更多的光线被反射和散射,太阳看起来变暗了。太阳本身的颜色似乎已经改变,先是橙色,然后是红色。由于更多波长的蓝色和绿色现在已经被散射,只有更长的波长(红色,橙色)仍然可见。

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