太陽は何色ですか
人類が歴史を通じて自問してきた質問の XNUMX つは次のとおりです。 太陽は何色ですか。 そしてそれは、私たちが空を見るとき、王の太陽がもたらす大きな明るさのせいで、ほとんど目を開けることができないということです。 照明のせいで、また目に見えるものの少なさのせいで、太陽は黄色だと常に考えられてきました。 しかし、本当にそうなのでしょうか?
この記事では、太陽の色と科学者がそれをどのように発見できたのかについて説明します。
太陽は黄色ですか?
誰かに「太陽を描いて」と頼まれたら、おそらく迷わず黄色を使うでしょう。 または、色を追加するために、オレンジや赤を加えて華やかにすることもできます。 空を見上げると、輝く金色の球体が見えますが、夜になると少し赤くなるかもしれません。 ただし、これは目と地上の大気の相互作用の組み合わせにすぎません。 実際、太陽は黄色でも赤でもオレンジ色でもありません。
実際、太陽は、光とエネルギーを放射する他の星と同様に、光子として知られる可視スペクトル全体にわたる光の粒子を放射します。 つまり、プリズムを使用して太陽光を分離すると、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫に分割されることがわかります。 人間の目に見えるすべての色。
実際、虹はこれを証明する素晴らしい証拠です。 雨の日に太陽光は大気中を伝わり、雨滴の中央に落ち着きます。雨滴がプリズムであるのと同じように、太陽光は雨滴と接触すると回折します。 その結果、このコンパクトな光が、それを構成するすべての色、つまり虹の色に分離されます。
では、太陽は多色であると言えるでしょうか? 答えはいいえだ。 同様に、太陽は実際にはこれらすべての色を一度に放出するため、その特徴的な色はそれらすべてが混合された白になります。 例としては、太陽光の反射により白く見える雲があります。 太陽が多色であっても、その色が XNUMX つに変わらなければ、さまざまな色の雲が見えます。
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ほとんどの光学効果と同様に、 地球から撮影された黄色は地球の大気によるものです。 地球を取り囲むこのガス層には、光子の伝播を妨げ、軌道を変え、光子を散乱させる可能性のある多数の散乱粒子が含まれています。
スペクトル内に存在するさまざまな色は、波長によって互いに異なります。 したがって、赤は最も波長の長い色となり、スペクトル線に沿ってオレンジ、黄、緑などに進むにつれて波長が短くなり、紫に至るまで波長は短くなります。 最も波長が短いものです。 ただし、波長が短い粒子は他の粒子からの干渉を受けやすく、粒子の運動や屈折が変化することが研究でわかっています。
したがって、白色光が大気中に入り、浮遊粒子に遭遇すると、より短い波長の色、つまり紫と青が表面で「失われます」。 最も長いもののみ:赤、オレンジ、黄色、 太陽に色を与えることが知られている物質。 実際、もし私たちが大気圏を出て宇宙に行った場合、太陽は白く見えます。なぜなら、太陽の間には最小の波長を回折できる粒子が存在しないからです。
それでも、驚くべきことに、最長到達波長が赤の場合、最も目立つ色は黄色です。 実際、科学者たちは次のように説明しています。 黄色は特定の黄色の波長だけによるものではなく、実現可能なすべての色の混合物です。: 赤、黄、オレンジ、そして場合によっては特定の色合いの緑。
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では、なぜ太陽の色は一日を通して変化するのでしょうか? なぜ昼には黄色がかって、夕暮れには赤くなるのですか? このジレンマの解決策は、光が表面に当たる角度にあります。 この現象は光学ではレイリー散乱として知られており、惑星に対する角度に応じて太陽が異なる色合いに見えるようになります。
したがって、太陽が沈むとき、それは地平線に近づきます。 そのため、観察者の目に届くまでに、光はより遠くにあるため、より多くの大気粒子を通過することになります。 その結果、より多くの低波長色がその場で失われ、赤の効果がより支配的になります。 夜明けに空が赤くなるのと同じ現象が起こりますが、この現象だけが星が出ているために明るくなります。
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近年、最新の宇宙探査機器により、太陽光から放射される非常に明確に定義されたスペクトルを利用できるようになりました。 その結果、収集したデータを詳細にグラフ化することで、 緑色の波長に対応する発光に小さなピークがあることがわかりました。
人間の目には見えませんが、宇宙空間であっても、発光はスペクトル全体で継続し、結果は依然として白色であるため、XNUMX 番目の色の発光の強度がより強くなっているように見えます。 科学者らは、この事実は星のタイミングと年齢によるものである可能性があり、地球上での光の受け取り方に影響を与えることなく、長年にわたってこの放射が減少したり再び増加したりする可能性があると付け加えた。
しかし、天文学者のゴンサロ・タンクレディ氏によれば、太陽の黄色味の説明に信憑性を与えるため、この推論が最ももっともらしいとのこと。 それは、大気中の粒子がより短い粒子を「排除」するとき、到着した粒子の組み合わせが観察可能な黄色を生成するということです。 それより上でも、緑の強度が高ければ、黄色が優勢になります。 科学者自身の言葉では次のように述べられています。太陽のスペクトルを地図にすると大きな山のように見えるだろう、ピークは緑色の領域に対応します。 その山の青い部分と短い波を取り除くと、頂上は黄色に変わります。」
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