武汉日晕上热搜 环形彩虹着实罕见

武汉日晕上热搜环形彩虹着实罕见根据百科资料,日晕,又叫圆虹,一种大气光学现象,是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形成的。当光线射入卷层云中的冰晶后,经过两次折射,分散成不同方向的各色光。它的形成与高云有关,有卷层云时,天空中会飘浮着无数冰晶,在太阳周围且与太阳在同一圈上的冰晶,能将同一种颜色的光折射到人的眼睛里形成内红外紫的晕环。天空中有冰晶组成的卷层云时,往往在太阳周围出现一个或两个以上以太阳为中心、内红外紫的彩色光环,有时还会出现很多彩色或白色的光点和光弧,这些光环、光点和光弧统称为冰晕。俗话说“日晕三更雨,月晕午时风”,其意思就是若出现日晕的话,夜半三更将有雨,若出现月晕,则次日中午会刮风。日晕在一定程度上可以成为天气变化的一种前兆,出现日晕天气有可能转阴或下雨。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1359421.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1359421.htm

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龙年龙月龙日深圳出现日晕 网友拍到飞机横穿光环 壮观至极

龙年龙月龙日深圳出现日晕网友拍到飞机横穿光环壮观至极有意思的是,恰好在龙年龙月龙日这一天的正午时分,深圳的天空出现一个巨大的日晕,当地朋友纷纷拿起手机拍摄。甚至有网友拍到了飞机横穿日晕的光环的一幕,非常壮观震撼。据悉,日晕,又叫圆虹,一种大气光学现象,是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形成的。当光线射入卷层云中的冰晶后,经过两次折射,分散成不同方向的各色光。日晕在一定程度上可以成为天气变化的一种前兆,出现日晕天气有可能转阴或下雨。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426878.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426878.htm

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开水,其实是彩虹色

开水,其实是彩虹色不知道你有没有遇到过,喝热水的时候,眼前的水蒸气正散发着彩虹一样的色彩。这种奇特的现象,是如何形成的呢?在热水冷却过程中,当水蒸气液滴大小均匀度都合适,才能恰逢其时地将光折射成彩虹。在热水的水面上,也有机会出现一种原理不同的彩虹——当水蒸气中的水滴沉降到水面上时,水滴和水面的反射交互在一起出现色彩,如果你放大观察,此时每颗水滴的色彩都是独一无二的。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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壮观的罕见绿色彗星照亮天空?专家解读西村彗星的前景

壮观的罕见绿色彗星照亮天空?专家解读西村彗星的前景在太阳系的所有天体中,最壮观的也许就是偶尔在我们天空中出现的大彗星了。如果你在过去几天里浏览过社交媒体,你可能已经看到过一些文章,宣称我们的天空中现在就有这样一颗彗星:C/2023P1(西村)。就在我写这篇文章的时候,"西村"彗星正摇摇晃晃地飞过,这是它400多年来的首次造访。日本天文学家HideoNishimura于8月12日发现了这颗彗星。不久之后,人们发现了这颗彗星早在一月份就被发现的图像,从而使天文学家能够确定它的运行轨迹。他们很快意识到,西村彗星将在本月摆动到比水星轨道更接近太阳的位置。鉴于彗星被发现时的亮度,它可能会变得足够明亮,可以用肉眼看到。那么,它会成为我们天空中的壮观景象吗?可能不会。这幅西村彗星的照片是8月18日从加利福尼亚州的JuneLake拍摄的,它有一个绿色的彗尾和一条细长的尾巴。图片来源和版权:DanBartlett丹-巴特利特不幸的是,西村彗星的运行轨迹将使它在从地球观测到的天空中紧贴太阳。虽然它的亮度足以让肉眼在黑暗的天空中看到它,但它最多只能在日落后紧贴地平线--几乎消失在太阳的光芒中。尽管如此,全球的天文学家还是非常兴奋。即使是肉眼难以发现的彗星也值得观测。正如科普作家和天文学家大卫-H-利维(DavidH.Levy)曾经说过的那样"彗星就像猫,它们有尾巴,它们会做自己想做的事。"西村有可能会意外变亮。如果是这样,我们可能会在接下来的几周里看到一些特别的东西。明亮彗星的秘诀当彗星远离太阳时,在冰冷的太空深处,彗星本质上就是一个肮脏的雪球:太阳系形成过程中留下的冰、尘埃和岩石块。当彗星接近太阳时,其表面开始升温。表面附近的冰变得炙热而"崇高",变成气体并从彗星表面向外喷发。这些气体携带着尘埃和碎屑,将彗核笼罩在被称为"彗尾"的气体和尘埃云中。然后,太阳风将气体和尘埃吹离太阳,这就形成了彗尾。彗尾总是指向远离太阳的方向。我们看到的彗星是彗尾和彗缨中的气体和尘埃反射的太阳光,彗核本身是隐蔽的。因此,彗星的亮度通常由三方面决定:彗核的大小:彗核越大通常意味着活动区域越大(尽管有些彗星比其他彗星更活跃),产生的气体和尘埃也越多与太阳的距离:彗星离太阳越近,就越活跃(越明亮)。与地球的距离:彗星离我们越近,就越亮。那么西村彗星什么模样?西村彗星似乎并不是很大--否则我们会更早地发现它--而且它离地球也不是特别近。不过,它正在相对靠近太阳的地方经过,预计在近日点(离太阳最近的地方)附近会非常活跃。如果能在漆黑的夜空中看到这颗彗星,一定会给人留下深刻印象。遗憾的是,即使在最佳状态下,西村彗星也会在天空中靠近太阳。此外,彗星和地球恰好位于最不利于观测的方位:当西村彗星从我们身边消失时,它将紧贴着太阳,继续被恒星的强光所掩盖。西村很快就会在日落后露出西方地平线,但也只是刚刚露出。从澳大利亚看到西村彗星的最佳时间是9月20日至27日这一周,届时彗星的头部将在太阳落山后一小时左右落下。9月23日,彗星在晚霞中离太阳最远。当黄昏结束时,"西村"将非常接近西方地平线,即将落下。这意味着它很可能会消失在太阳的强光中。这张图片显示了9月23日傍晚日落后40分钟从图文巴看到的西村彗星在天空中的位置。此时,暮色渐浓,彗星距离西方地平线仅5度。图片来源:截图/Stellarium有些彗星会在最接近太阳时分崩离析,在这种情况下,它们往往会明显变亮。如果"西村"遭遇这种情况,它就会变得更容易被发现。不幸的是,最有可能碎裂的彗星是那些首次造访内太阳系的彗星,它们在几万年或几十万年的长周期轨道上运行。西村彗星是一个经验丰富的访客,轨道周期约为430年。它很可能多次掠过太阳并幸存下来,这降低了它碎裂的几率。尽管如此,虽然彗星的头部可能会在暮色中消失,但当天空变暗时,彗尾可能仍然清晰可见。在北半球观测者看到彗星消失在眩光中之前,观测者认为它的尾巴大约有六度长--随着彗星向太阳靠近,尾巴可能会越来越长。如果你幸运的话,当天空变暗时,你可能会发现彗尾傲然挺立在地平线上。下一颗伟大的彗星如果"西村"彗星的表演不尽如人意,那么明年有可能会有另一颗彗星上演一场真正壮观的表演。C/2023A3彗星(Tsuchinshan-ATLAS)是在今年年初被发现的。目前,它距离太阳的距离几乎和木星一样远。在接下来的12个月里,它将继续向太阳坠落,在2024年9月下旬最接近太阳。一山-ATLAS看起来很有希望。如果它的表现符合预期,那将是一个壮观的景象--但请记住:彗星就像猫!作者:南昆士兰大学(天体物理学)教授JontiHorner。改编自最初发表在《对话》上的一篇文章。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384985.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1384985.htm

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山东济南山区现海市蜃楼奇观:天空中悬浮一片山峰 像仙境

山东济南山区现海市蜃楼奇观:天空中悬浮一片山峰像仙境据济南日报消息,9月4日济南南部山区惊现海市蜃楼奇观。从网友晒出的视频画面显示,在当地山区的空中突然出现一排山峰,藏在远处的云层之中若隐若现,看起来就像是仙境一般。网友也不禁感叹壮观称,古人文字中描写的天宫也不过如此。想来,古代多数人还不了解海市蜃楼这个概念,偶然看见这种奇景,自然会忍不住神话方面联想,天庭、天宫等传说可能都来自于此。资料显示,海市蜃楼是一种因光的折射而形成的自然现象,是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像,其本质是一种光学现象。海市蜃楼的种类很多:根据它出现的位置相对于原物的方位,可以分为上蜃、下蜃和侧蜃;根据它与原物的对称关系,可以分为正蜃、侧蜃、顺蜃和反蜃;根据颜色可以分为彩色蜃景和非彩色蜃景等等。海市蜃楼经常发生在海上,在一定范围之内的空间空气湿度、厚度比较大,能形成一个巨大的透镜系统。海市蜃楼也经常发生在雨后,这时的空气湿度较大,也易形成透镜系统。当近地面的气温剧烈变化,会引起大气密度很大的差异,远方的景物,在光线传播时发生异常折射和全反射,从而造成蜃景。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312477.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1312477.htm

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天文学家发现火星上新形成的环形山

天文学家发现火星上新形成的环形山该团队能够利用来自地震仪的信息和从火星勘测轨道飞行器获得的图像来计算和确认撞击位置。这是科学家第一次能够捕捉到火星撞击的动态。这些发现最近发表在《自然-地球科学》杂志上。马里兰大学地质学副教授尼古拉斯-施默尔(NicholasSchmerr)说:"流星体和太空中的其他抛射物可以通过撞击改变任何星球的大气和表面,我们在地球上看到过这种情况,这些物体可以穿过大气层,撞击地面,并留下一个陨石坑。但是在这之前,我们从来没有能够捕捉到火星上撞击的动态,那里的大气层要薄得多。"他是该论文的共同作者。图为四个新的火星陨石坑当外来天体构成的"弹丸"穿透行星大气层并撞击地面时,它们会产生声波(穿越流体或气体的声波)和地震波(穿越固体介质的波)。Schmerr和他在InSight(洞察号)上的同事利用这些机载SEIS(内部结构地震实验)仪器测量的波来确定所产生的撞击点的大致位置,同时观察控制弹丸运动的特殊物理学。之后,研究人员通过将他们的估计与高分辨率相机拍摄的图像进行比较,确认了他们的模型的位置和准确性。这些结果表明,地震活动的来源可以用行星地震学来确定,行星地震学是研究地震和相关事件,如火山爆发。据Schmerr说,这种能力可能有助于研究人员测量在火星和地球所在的内太阳系发生新撞击的频率,这种观察对于了解像小行星或可能对地球构成危险的岩石碎片这样的近地物体的数量至关重要。此外,研究人员还使用图像来确定这些撞击的精确位置,相关的声波和地震波对研究火星大气层和内部非常宝贵。有了对火星地震位置的更好理解,科学家们将能够收集关于这个星球的基本信息,例如其核心的大小和稳固性或其加热过程。像Schmerr这样的地球物理学家预计,行星地震学的新进展将使他们能够更好地调查火星内部的潜在构造活动和其他地震活动的来源。这些发现最终使研究人员在了解行星的形成和演变方面又迈进了一步。Schmerr说:"研究火星上的撞击是如何发挥作用的,就像打开了一扇了解陆地行星如何形成的基本过程的窗口。所有内太阳系的行星都有这个共同点,包括地球。"美国宇航局的InSight是一个机器人登陆器,旨在研究火星的内部结构。自2018年以来一直处于活跃状态,预计登陆器将继续InSight任务,直到其收集太阳能的能力完全耗尽。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334909.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334909.htm

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NASA宇航员Nicole Mann在失重飞行时通过水球折射出精彩图像

NASA宇航员NicoleMann在失重飞行时通过水球折射出精彩图像折射是指光线从一种透明介质传到另一种介质时的弯曲,例如当光线从空气传到水或从空气传到玻璃镜片时。当光进入一个新的介质,如水或玻璃,它改变了速度和方向,这导致它弯曲或改变其路径。发生弯曲的程度取决于光照射到介质表面的角度和两种介质的折射率(衡量光速在介质中的变化程度)的差异。折射现象有许多实际应用,如眼镜或相机中使用的镜片,光学仪器的设计,以及对材料特性的研究。折射现象在光学幻觉和海市蜃楼的形成中也起着重要作用。妮可-曼是2022年10月6日抵达空间站的5号乘员组宇航员之一,此前她于10月5日搭乘SpaceX猎鹰9号火箭发射。她于1月20日和2月2日在日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)宇航员若田光一的陪同下进行了太空行走,从事与安装国际空间站滚装太阳能电池阵列(iROSAs)有关的施工工作。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345007.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345007.htm

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