雙彩虹

天空中的雙彩虹

雨停時出現的最美麗的視覺現象之一就是彩虹。 彩虹是陽光穿過懸浮在大氣中的水滴時發生的光學現象。 然而,在某些情況下 雙彩虹.

在這篇文章中,我們將告訴您雙彩虹為何形成、其特徵和基本面是什麼。

彩虹形成

雙彩虹

彩虹的形成涉及幾個步驟:

  • 折射: 來自太陽的白光實際上是由多種顏色的混合物組成,進入一滴水。 進入水滴後,由於光在空氣和水中的速度差異,光線會彎曲或折射。
  • 內部反射: 在水滴內部,光線從水滴的內壁反射。 這種反射導致光線因色散而分解成各種顏色,像棱鏡一樣分離可見光譜的顏色。
  • 再次折射:經過內反射後,光線離開水滴,並在從水到空氣時再次折射。 光以特定的角度出現,取決於其波長。 這會導致不同顏色分離得更多。
  • 彩虹形成: 分成多種顏色的光線以圓形圖案散開,形成了我們所知的彩虹。 由於水滴的形狀就像天然的稜鏡,彩虹在天空中呈現為半圓形。

值得一提的是,光實際上是在大氣中的多個水滴中反射和折射的,每個水滴都促成了我們所看到的彩虹的形成。 彩虹是一種色彩奇觀,是由於白光分解成各個成分而形成的:紅、橙、黃、綠、藍、靛和紫。

彩虹無疑是最知名的自然現象, 它們是在雨中陽光透過水滴時形成的。 散射光被分成一系列顏色,類似棱鏡。 要觀察彩虹,必須滿足特定的條件:有雨和陽光同時存在,並且觀察者必須站在兩者之間,太陽在後面,雨在前面。 此外,光線必須以 42 度角反射到水滴上,因此在中午很少能看到水滴,通常會在下雨的早晨和下午出現。

雙彩虹

多種顏色

當白色光束進入液滴時,其各種顏色會以不同角度分散。 由於這種現象,白光被折射,我們可以辨別組成它的各種顏色。 紅色調是彎曲最少的一種,而其他顏色彎曲得越來越多,直到變成紫色。 因此,白光束轉變為光線集合,每條光線都呈現出不同的顏色,當它在水滴內傳播時會發散。 然後這些光線遇到水滴的內表面並且部分反射回來,就好像水滴的表面是一面鏡子一樣。 光線在離開前再次遇到水滴表面,現在每條光線都有不同的角度和顏色。 這個流程, 無數滴的重複,產生了不同的顏色弧線,最終形成彩虹。

當光線經過水滴折射和反射時,就會出現一種稱為雙彩虹的美麗現象。 活動的特點是兩個不同顏色的拱門,內拱門比外拱門更鮮豔。 雙彩虹的顏色依序為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。 雙彩虹雖然罕見,但如果有幸親眼目睹,那確實是令人印象深刻的大自然奇觀。

有時,可能會出現不是一條彩虹,而是兩條彩虹,顏色排列不同,一個在另一個之上。 當陽光穿透雨滴的底部,然後在到達我們的眼睛之前在雨滴內部反彈兩次時,就會產生第二道彩虹。 由於兩次反射,光波以與主彩虹相反的順序交叉並離開水滴。 次級彩虹的活力較弱,因為每次反彈都會消散一些能量。

當光線從雨滴上反射兩次時,它們會覆蓋更遠的距離,從而產生更大的出射角。 這就是為什麼第二條彩虹被認為比第一條彩虹更高。 此外,第二道彩虹的顏色將以相反的順序出現:紅色在底部,紫色在頂部。

亞歷山大樂隊

彩虹反射

我們特別指彩虹之間可見的天空部分,而不是音樂合奏。 這個地區被稱為亞歷山大帶, 它明顯比天空的其他部分更暗,位於主彩虹和次彩虹之間。

主彩虹或其中的天空由經過雨滴單次反射的光線組成。 同時,次級弧或外層天空是由經過兩次反射並偏轉的光線形成的。 沿著兩條弧線之間的視線存在雨滴的天空區域無法將所有光線反射到觀察者的眼睛。 結果,這些區域看起來更暗。 西元 200 年,阿弗洛迪西亞斯的亞歷山大第一個描述了現在以他的名字命名的現象。

我希望透過這些資訊您可以更多地了解雙彩虹及其形成。


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