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무지개의 형성 원리

무지개의 형성 원리

무지개의 형성 원리는 무더운 여름, 큰비가 내린 후 하늘의 무지개를 볼 수 있다. 비바람 후에 반드시 무지개를 볼 수 있다는 말이 있다. 하지만 많은 사람들은 무지개가 아름답다는 것만 알고, 무지개가 형성되는 원리는 무엇인지 모른다. 무지개의 형성 원리를 살펴 보겠습니다.

무지개의 형성 원리 1 무지개의 원리: 무지개는 태양광이 공기 중의 구형 물방울에 비춰지는 분산과 반사로 인해 형성된다. 태양광이 물방울에 들어가면 동시에 다른 각도로 입사하고 블럽에서 다른 각도로 반사합니다. 그중 40 도에서 42 도의 반사가 가장 강하여 우리가 본 무지개를 만들어 냈다.

수면의 물체에 무지개가 나타나면 수면과 수중에서 각각 두 개의 광로를 보완하는 거울 호가 나타날 수 있다. 그들의 이름은 약간 다르다. 수면이 잔잔하면 반사되는 무지개가 수면의 지평선 아래에 거울로 나타납니다. 햇빛은 관찰자에게 도착하기 전에 빗방울에 의해 편향된 다음 물에 반사된다. 작은 웅덩이에서도 반사된 무지개는 적어도 일부는 자주 볼 수 있다.

확장 데이터:

많은 사람들은 무지개가 비 온 뒤에만 나타날 수 있다고 생각한다. 사실 이런 관점은 전면적이지 않다. 비가 내린 후 하늘에 무지개가 나타나는 것은 사실이지만, 햇빛 아래 분수나 폭포 주변에도 무지개가 나타날 수 있다. 여름에는 때때로 거리를 달리는 스프링클러 뒤에 무지개가 나타난다. 분무기로 공중에 분사해도 무지개가 형성된다.

가장 긴 무지개: 2017165438+10 월 30 일 중국 문화대 대기과학부 직원들이 중국 타이베이 양명산 상공에서 무지개를 계속 관측해 8 시간 58 분 동안 지속했다.

이탈리아 학자 미니스 주교는 처음으로 과학적 방법으로 무지개의 형성을 설명하려고 시도했다. 1624 그는 자연과학의 지식으로 무지개가 형성된 이유를 설명했다. 하지만 당시 사회는 매우 뒤처져 있었기 때문에, 미니스 주교는 교회에서 제명되어 사형을 선고받았습니다.

나중에 프랑스 과학자 데카르트도 이런 시도를 했습니다. 연못 옆에서 그는 공중에 많은 물방울이 있는 인공 무지개가 있는 것을 보았다. 영감을 받은 그는 물로 가득 찬 유리공으로 실험을 했고 1637 에 무지개 형성에 관한 문장 한 편을 발표했다.

그의 결론은 이미 비교적 과학적이었다. 그것은 무지개가 태양광이 공기 중에 반사되어 물방울로 굴절된 결과라는 것이다. 그러나, 그는 여전히 흰 무지개의 색깔이 어떻게 형성되었는지 알 수 없다. 65438+607 년 뉴턴이 프리즘을 통과하는 태양광의 색산 현상을 발견한 후에야 무지개의 비밀이 완전히 밝혀졌다.

300 여 년 전 체코슬로바키아의 한 과학자는 크기가 같은 유리 세 개를 하나의 삼각형 기둥으로 결합하여 창문 맞은편에 놓았다. 햇빛이 중간에 닫힌 셔터의 좁은 틈새를 통해 프리즘에 비춰졌을 때, 맞은편 벽에 빨강, 오렌지, 노랑, 녹색, 파랑, 인디고, 보라색의 컬러 띠가 나타나 자연에서 나오는 무지개 띠와 똑같다.

이 현상은 영국 과학자 뉴턴의 흥미를 불러일으켰다. 이 문제를 찾기 위해 뉴턴은 빛에 관한 많은 실험을 했다. 그는 햇빛이 프리즘을 통과할 때 빛의 방향이 굴절로 인해 변한다는 것을 발견했다. 동시에, 각 색상광의 굴절 정도가 다르고, 자광이 가장 크고, 붉은 빛이 가장 작기 때문에, 백색광은 프리즘의 굴절 아래 7 개의 색상 밴드로 분해된다.

때로는 하늘에 이상한 무지개가 나타날 때가 있다. 예를 들어 1948 년 9 월의 어느 오후 레닌그라드의 네바 강 상공에 이상한 현상이 나타났다. 네 개의 아름다운 무지개가 동시에 공중에 걸려 있다.

처음에는 갑자기 하늘에 무지개가 나타났고, 동시에 그 위에 멀지 않은 곳에 또 다른 색깔의 무지개가 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 희망명언) 몇 분 후, 주 무지개 내부에 좁은 무지개가 나타났고, 이어서 네 번째 무지개가 나타났다. 그것들의 폭은 주홍폭의 1/4 정도이며 밝은 진홍색 띠를 제외한 모든 색상은 비교적 밝습니다. 15 ~ 20 분 후, 4 개의 무지개가 연이어 사라졌다.

이런 이상한 광경은 기상학자들의 주의를 끌었다. 왜냐하면 일반적인 원리로 해석하기 어렵기 때문이다. 조사를 거쳐 과학자들은 마침내 원인을 이해했다. 원래 레닌그라드 네바 강에 있는 네 개의 무지개가 동시에 나타난 것은, 원래의 무지개가 강과 호수의 반사 아래 층층의 반사와 굴절을 거쳐 반사무지개를 형성했기 때문이다.

게다가 현란한 무지개도 특이하다. 그것은 절벽 사이를 날아다니며 오랫동안 계속되었다. 그것은 매우 아름답고 장관이다. 이런 무지개는 일반적으로 폭포 가장자리에만 나타나는데, 우르릉거리는 소리, 물보라가 사방으로 튀고 안개가 자욱하다. 해가 뜨거나 질 때마다 햇빛이 내리쬐면 무지개가 공중에 걸려 있다. 이 무지개도 햇빛이 폭포에서 튀는 물방울에 반사되어 형성된 것이다.

태양광은 무지개를 형성할 수 있을 뿐만 아니라 달빛도 무지개를 형성할 수 있다. 달빛무지개를 보고 싶다면 바닷가에서 보름달밤을 선택하는 것이 좋다. 달빛이 비치면 바닷바람 속의 대량의 물기가 달빛을 반사하고 굴절시켜 밤하늘에 무지개를 형성한다. 이것은 또한 아름다운 자연 현상이다.

무지개 2 의 형성 원리. 무지개의 형성은 일종의 자연적인 광학 현상이다. 간단히 말해서, 우리가 본 폭풍우 뒤의 무지개는 공기 중의 작은 물방울에 햇빛이 비친 후 빛의 분산과 반사로 인해 형성된 것이다. 햇빛이 물방울을 섭취할 때, 서로 다른 각도에서 반사되고, 40 ~ 42 도의 반사가 가장 강하여 우리가 흔히 보는 무지개를 형성한다.

무지개가 형성되는 원리: 태양이 공기 중의 물방울에 비치고, 광선은 굴절과 반사가 발생하며, 하늘에 아치형의 칠색 스펙트럼을 형성하며, 비가 내린 후 흔히 볼 수 있다.

여름에는 비가 온 후 금방 개었다. 순간 하늘에 무지개가 나타났다. 하늘을 가로지르는 7 색 리본으로, 빨강, 오렌지, 노랑, 녹색, 녹색, 파랑, 보라색은 마치 색색의 아치 다리가 하늘을 날아가는 것과 같다. 하늘에 왜 가지각색의 무지개가 나타날까요? 무지개의 색깔은 주로 백색광이 프리즘의 색산 효과에서 유래한 것으로, 빨강, 오렌지, 노랑, 녹색, 녹색, 파랑, 보라색 등 7 가지 구별 가능한 색으로 분해된다. 두 번째 내부 반사로 인해 네온은 반대 색상 순서를 가지고 있습니다.

일반적으로 빗방울이 클수록 무지개가 밝아집니다. 크기가 다른 빗방울은 무지개의 색깔을 바꿀 수 있고, 심지어 흰 무지개를 만들 수도 있다. 같은 순간 공기 중의 빗방울의 크기가 정확히 동일하지 않기 때문에 같은 무지개, 심지어 같은 색상의 글로우도 색상과 밝기가 변할 수 있습니다.

무지개는 굽은 원인이다. 색다른 빛이 물방울에 굴절되는 정도가 다르다.

지구는 둥글다. 지구 표면은 표면으로 두꺼운 대기층으로 덮여 있기 때문에 비 온 후 공기 중의 수분 함량이 평소보다 높으며, 햇빛이 공기에 비치면 작은 물방울로 굴절된다.

동시에, 지구 표면의 대기가 표면이기 때문에, 태양광이 표면에 굴절되어 우리가 본 호형 무지개를 형성한다.

무지개의 형성 원리 3 무지개는 어떻게 형성됩니까?

무지개는 햇빛의 굴절과 산란 현상이다. 무지개 형성의 원리는 일종의 물리적 지식이며, 빛의 굴절 문제이다. 햇빛이 하늘의 작은 빗방울에 비춰져 굴절과 빛의 분산이 형성되어 가지각색의 무지개가 형성되었다. 비 온 뒤 하늘에 작은 물방울이 많이 떠 있어서 비가 내린 후 무지개가 자주 나타난다.

빛의 굴절 후에 어떤 일이 일어날까요?

위에서 말한 무지개는 빛의 굴절로 인한 것 외에도, 빛의 굴절로 인한 신기한 현상도 있다. 바로 사람들이 흔히 말하는 신기루다.

신기루는 종종 호수, 해면, 사막, 고비에 나타난다. 고대 사람들은 이런 과학 현상을 이해하지 못했기 때문에 신기루는 신비한 현상이라고 생각했다. 하지만 현대에 와서야 신기루는 빛의 굴절과 반사 현상일 뿐, 다른 곳의 건물이나 풍경을 다른 곳에 굴절시켜 볼 수 있고 필요 없는 신기한 광경을 형성한다는 것을 알게 되었다.

사실, 일부 광학 현상은 우리 일상생활에서 흔히 볼 수 있거나 흔하지 않은 신기한 장면을 만들어 낸다. 광학에 대해 아는 것은 생활 속의 많은 현상을 설명할 수 있으며, 때로는 약간의 어려움을 피할 수도 있다.

물리학 속의 빛의 현상은 매우 흥미로운 부분이다. 일부 지식을 실생활에 적용한다면 더 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 이런 지식을 좋아하는 사람은 더 많이 배우고 더 많이 이해할 수 있다.