(Translated by https://www.hiragana.jp/)
彩虹 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

あやにじ

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこうにじ
出現しゅつげんおもねひしげ斯加ろうかくせいとぎ國家こっか公園こうえん保護ほごてきそうにじしゅにじ內側かえゆうふくにじはくしゃ頭部とうぶてきかげ相當そうとう於彩にじてき圓心えんしんそく反日はんにちてん
长沙站ぜん洒水车喷すい形成けいせいてきいろどりにじ

あやにじまたたたえてんてんにじてんゆみ、絳ひとし簡稱にじ氣象きしょうなかてきいちしゅ光學こうがく現象げんしょうとう太陽光たいようあきら照射しょうしゃいたはん空中くうちゅうてき水滴すいてき光線こうせんおりしゃ反射はんしゃざい天空てんくううえ形成けいせい拱形てき七彩しちさいひかりよしがいけんいたりないけんていべにだいだいみどり靛蓝堇紫なな颜色[1]霓虹のり相反あいはん)。事實じじつじょういろどりにじゆう无数しゅ顏色かおいろ如,ざい紅色こうしょく橙色だいだいいろあいだかえゆう許多きょたしゅ細微さいび差別さべつてき顏色かおいろ根據こんきょ不同ふどうてき文化ぶんか背景はいけい解讀かいどくため3-9しゅ不等ふとう通常つうじょうただようろくななしゅがおいろ作為さくい區別くべつ[2]國際こくさいLGBT聯盟れんめいてきいろどりにじはたろくしょくべにだいだいみどりあいむらさきべにだいだいみどりあい靛紫てきななしょくせつ,就是ざいろくしょく基礎きそじょうはた紫色むらさきいろぶんへん藍色あいいろてき。现代ちゅう國民こくみん间的七色划分往往是来自毛泽东诗词中的:あかだいだい綠青ろくしょうあいむらさき[3]青色あおいろ这里ゆびへんあいてき綠色みどりいろそく英文えいぶんてきcyan,かず中国ちゅうごく传统てき青色あおいろ含义不同ふどうよう橙色だいだいいろ也分ためへんべにへんてきりょうたね就是きゅうしょくさんしょくせつゆう紅綠こうろくあい,就是光學こうがく三原色さんげんしょく所有しょゆう顏色かおいろてきひかりさんしゅ顏色かおいろ混合こんごう出來できてき[4]亚里士多したとくべにみどり、蓝さんしょくせつ,就是兩頭りょうとうちゅうあいだ[5]

わか空氣くうき中有ちゅうう水滴すいてき,而陽光正みつまさざい觀察かんさつしゃてき背後はいご以低角度かくど照射しょうしゃ便びん可能かのうさんせい以觀察到てきいろどりにじ現象げんしょうあやにじさいつねざいしたうまあめこうつよしてんてんはれ出現しゅつげん,這時空氣くうき塵埃じんあいしょう充滿じゅうまんしょう水滴すいてき天空てんくうてき一邊因為仍有雨雲而較暗,而觀察かんさつしゃ頭上ずじょうある背後はいごやめぼつゆうくもてきさえぎ擋而陽光ようこう,這樣いろどりにじ便びんかい容易よういいた。另一個經常可見到彩虹的地方是瀑布ばくふ附近ふきんざい晴朗せいろうてき天氣てんきたい陽光ようこうざい空中くうちゅう灑水ある噴灑すいきりまた製造せいぞう人工じんこういろどりにじ

つきにじまたたたえばんにじいちしゅ罕见てき現象げんしょうざい月光げっこう強烈きょうれつてきばんじょう可能かのう出現しゅつげんゆかり於人るい視覺しかくざいばんあいだてい光線こうせんてき情況じょうきょうなん以分べん顏色かおいろ此晚にじおこりこうぞうぜん白色はくしょく

原理げんり

[编辑]
造成ぞうせいにじあずか霓的光學こうがく原理げんり左上ひだりうえためさんせい霓的光學こうがく過程かてい右上みぎうえためにじてき過程かてい

あやにじいんため陽光ようこうしゃいたり空中くうちゅう接近せっきん球形きゅうけいてきしょう水滴すいてき造成ぞうせいいろ反射はんしゃ而成。陽光ようこう入水じゅすいしずく會同かいどう以不どう角度かくど入射にゅうしゃざい水滴すいてき內亦以不同ふどうてき角度かくど反射はんしゃとうちゅう以40いたり42てき反射はんしゃさいため強烈きょうれつ造成ぞうせいわが們所いたてきいろどりにじ造成ぞうせい這種反射はんしゃ陽光ようこう進入しんにゅう水滴すいてきさきおりいちしかざい水滴すいてきてき背面はいめん反射はんしゃ最後さいごはなれひらき水滴すいてきさいおりいちそうきょう經過けいかいち反射はんしゃ兩次りょうじおりしゃよしためすいたいひかり有色ゆうしょくてき作用さよう不同ふどう波長はちょうてきひかりてきおりしゃりつゆうしょ不同ふどうべにこうてきおりしゃりつあいこうしょう,而藍こうてき偏向へんこう角度かくどべにこうだいよし於光ざい水滴すいてき內被反射はんしゃ所以ゆえん觀察かんさつしゃてきひかりたおせべにこうざいさい上方かみがた,其他顏色かおいろざいしたよし此,あやにじ霓虹てき高度こうどいちよう顏色かおいろてきそう遞順じょ也正こうはんらいいろどりにじため光線こうせん經過けいか兩次りょうじおりいち反射はんしゃ,霓虹そく光線こうせん經過けいか兩次りょうじおり兩次りょうじ反射はんしゃ

light path in a drop of water to explain the rainbow

もぐさ萨克·うし爵士たい棱鏡顏色かおいろてき觀察かんさつはた其與こうてき彩色さいしき圖像ずぞう進行しんこう比較ひかく顯示けんじうしとみてき藍色あいいろ對應たいおう青色あおいろ,而牛とみてき「靛藍しょく對應たいおう於藍しょくゆうせきさらしんいき,請參閱靛蓝しょく

あやにじ形成けいせい角度かくど以用じょう图粗りゃく计算いた。设入射光しゃこう在高ありだかじょうてき分布ぶんぷひとし匀的,ゆるがせりゃく界面かいめん处的损失,则光きょう最强さいきょうてき角度かくど现在满足条件じょうけん

てき入射にゅうしゃかく处。よしおりしゃ定律ていりつ

とく取得しゅとく极值时

.

取水しゅすいてきおりしゃりつとく极大值出现在

处,此时

おりしゃかく

へん转角

视线与入射にゅうしゃこう夹角,进いち计算可知かちとうざい12これ间时,此角度かくどずいおりしゃりつてき增大ぞうだい而减しょう,这可以解释为什么にじてきそとけん红色而内けん紫色むらさきいろ

あずかにじあい对应てきいち自然しぜん现象。にじ雨天うてん以及ざいあめきさきてん晴之はるゆき际,阳光穿ほじとおる还残あまりざいそら气中てきみずたま而发せいおり射出しゃしゅつ七彩しちさいてき光芒こうぼういろどりにじ形状けいじょう为弧がた现在かずふとし阳相对着てき方向ほうこう,从外(半径はんけいだいてきいたりないてき颜色为红、だいだい、绿、蓝、靛、むらさき。霓也さけべふくにじ”,形成けいせいあずかいろどりにじ原理げんりだい致相どうただこう线在すいたまちゅうてき反射はんしゃりょういちあや排列はいれつてき顺序かずあやにじ相反あいはん,红在ないむらさき在外ざいがい。而彩にじ霓主よう也是いんためおり射和いざわ反射はんしゃてき次數じすうじょう差別さべつしるべ色彩しきさいてき排列はいれつつよしこう相反あいはん

べに だいだい みどり あい むらさき
 
 
 
 
 
 
 

あやにじ其實なみ出現しゅつげんざいはん空中くうちゅうてき特定とくてい位置いち。它是觀察かんさつしゃてきいちしゅ光學こうがく現象げんしょうあやにじおこりらいてき所在しょざい位置いちかいずいちょ觀察かんさつしゃてき位置いちあらため变而转移。而一般看到彩虹也可能只是一半,なみ全部ぜんぶ一座いちざきょうさま),主要しゅよう也因ため區域くいきせいてき氣候きこうじょう水氣みずけ濕度しつど差別さべつてき影響えいきょうとう觀察かんさつしゃいたいろどりにじ,它的位置いち必定ひつじょうざい太陽たいようてき相反あいはん方向ほうこういろどりにじてき拱以內的中央ちゅうおう,其實水滴すいてき反射はんしゃだいりょうてき太陽たいよう影像えいぞう所以ゆえんいろどりにじ以內てき天空てんくういろどりにじ以外いがいてきようあきらいろどりにじ拱形てきせい中心ちゅうしん位置いちつよしこう觀察かんさつしゃ頭部とうぶかげてき方向ほうこうにじてき本身ほんみそくざい觀察かんさつしゃ頭部とうぶてきかげあずか眼睛がんせい一線いっせん以上いじょう40°いたり42°てき位置いちよし此當太陽たいようざい空中くうちゅうだか於42あやにじてき位置いちはたざい地平線ちへいせん以下いか不可ふか。這亦ため甚麼いんもいろどりにじかい出現しゅつげん在中ざいちゅううまてき原因げんいん主要しゅよう太陽光たいようこう入射にゅうしゃてき角度かくどゆう絕對ぜったいてき關係かんけい

あやにじよしいちはしいたり另一はしよこまたが84°。以一般いっぱんてき35mmあきらしょう需要じゅようこげ距為19mm以下いかてき廣角こうかくきょうあたまざい以用たんかくせいじょういろどりにじはく。倘若ざい夠高しょかいいろどりにじかいかんせいてき圓形えんけい而不拱形。

ざい中國ちゅうごくからあさあな颖达提出ていしゅつりょうわかうんうす日照雨ひでりあめしずく则虹せい”,表明ひょうめいりょうにじ日光にっこう照射しょうしゃ雨滴うてきしょ产生てき自然しぜん现象。其后,张志还进ぎょうりょう人工じんこうづくりにじてき试验,证实りょうにじてき产生阳光どおり过水しずくてき结果。还指よういたにじ必须“[6]きたそうとき,精通せいつう天文てんもんこよみさん學的がくてき進士しんしまご彥先便びん提出ていしゅつにじ乃雨中日ちゅうにちかげ也,日照雨ひでりあめそくゆう。”てき說法せっぽうやめ解釋かいしゃくりょういろどりにじ乃是水滴すいてきたい陽光ようこうてきおりしゃ反射はんしゃ[7]まご彥先てき發現はつげん後來こうらい也被そうだい沈括てきゆめけい筆談ひつだんところ引用いんよう及證,且沈括也細微さいびかん察到にじ太陽たいようてき位置いちあずか方向ほうこう相對そうたいてき現象げんしょう[8]まご彥先沈括とうじんたいにじてき這些發現はつげん西方せいほうりょういくひゃくねん。1304ねんいたり1310ねん间,おうしゅうあかりかい修士しゅうしすすむとくさとまれ·冯·どる赖贝かく(Dietrich von Freiberg)どおり过把ちゅう满水てき圆形玻璃はりびんおけ于太阳光研究けんきゅうにじてき形成けいせいつくえ使用しようちゅう满水てき玻璃はりびんはた它看なり缩微てきうん,而是なりだいてき水滴すいてきふえ卡尔ざい1637ねん發現はつげん水滴すいてきてき大小だいしょうかい影響えいきょう光線こうせんてきおりしゃ玻璃はりだまちゅう入水じゅすいらい進行しんこう實驗じっけんとく出水しゅっすいたいひかりてきおりしゃ指數しすうよう數學すうがく證明しょうめいいろどりにじてきしゅにじすいてん內的反射はんしゃ造成ぞうせい,而副にじそく兩次りょうじ反射はんしゃ造成ぞうせいじゅんかくけい算出さんしゅついろどりにじてき角度かくどただしのう解釋かいしゃくいろどりにじてき七彩しちさい顏色かおいろ

後來こうらいうしとみ以三稜鏡展示把太陽光散射成彩色之後,せき於彩にじてき形成けいせいてき光學こうがく原理げんりざい全部ぜんぶ發現はつげん

うしひたぶるおこりはつ顏色かおいろ べに みどり あい むらさき
うしひたぶる其後顏色かおいろ べに だいだい みどり あい むらさき
現代げんだい顏色かおいろ べに だいだい みどり あお あい むらさき
  • 常用じょうよういろどりにじ颜色
#FFC0C0 #FF8080 #FF4040 #FF0000 #C00000 #800000 #400000
#FFE0C0 #FFC080 #FFA040 #FF8000 #C06000 #804000 #402000
#FFFFC0 #FFFF80 #FFFF40 #FFFF00 #C0C000 #808000 #404000
#C0FFC0 #80FF80 #40FF40 #00FF00 #00C000 #008000 #004000
#C0FFFF #80FFFF #40FFFF #00FFFF #00C0C0 #008080 #004040
#C0C0FF #8080FF #4040FF #0000FF #0000C0 #000080 #000040
#FFC0FF #FF80FF #FF40FF #FF00FF #C000C0 #800080 #400040
#E0E0E0 #C0C0C0 #A0A0A0 #808080 #606060 #404040 #202020
#FFCCCC #FF9999 #FF6666 #FF3333 #FF0000 #CC0000 #990000 #660000 #330000
#FFE5CC #FFCC99 #FFB266 #FF9933 #FF8000 #CC6600 #994C00 #663300 #331900
#FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00 #CCCC00 #999900 #666600 #333300
#CCFFCC #99FF99 #66FF66 #33FF33 #00FF00 #00CC00 #009900 #006600 #003300
#CCFFFF #99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF #00CCCC #009999 #006666 #003333
#CCCCFF #9999FF #6666FF #3333FF #0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033
#FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF33FF #FF00FF #CC00CC #990099 #660066 #330033
#E5E5E5 #CCCCCC #B2B2B2 #999999 #808080 #666666 #4C4C4C #333333 #191919

變化へんか

[编辑]

多重たじゅういろどりにじ

[编辑]
にじあずか霓的特徵とくちょうがい(霓)てき顏色かおいろ排列はいれつあずか內弧(にじ相反あいはんざい兩道りょうどうあいだくろくらてきれき山大やまだいたい

だい多數たすうじんいんためぼつゆう積極せっきょくてき观察而不かい注意ちゅういいた霓,霓是經常けいじょう出現しゅつげんざいしゅにじ外側そとがわ昏暗てきだい二道ふたみちいろどりにじ。霓是陽光ようこう經由けいゆ雨滴うてき內兩反射はんしゃ兩次りょうじおりしゃさんせいてきせんてき角度かくどざい50–53°[9]兩次りょうじ反射はんしゃてき結果けっか使つかいとく霓的色彩しきさい排列はいれつにじてき相反あいはん藍色あいいろ在外ざいがい而紅しょくざい內。霓比にじ暗弱あんじゃくいんため兩次りょうじ反射はんしゃ僅使どくさらてき光線こうせん逃逸掉,散布さんぷてき區域くいき也更ためひろしこうざいにじあずか霓之あいだあきらあきらてき天空てんくういんためれき山大やまだいさいさき描述てき所以ゆえん命名めいめいためれき山大やまだいたい

さらくらてきだいさんみちにじ,甚至だいよんみちにじ曾經はく。這些陽光ようこうざい雨滴うてき經過けいかさんあるよん反射はんしゃ造成ぞうせいてき。這些にじ出現しゅつげんざい與太よた同一どういつがわてき天空てんくうだい三道和太陽相距約40°,だいよん道則みちのりやくため45°。いんため陽光ようこうてき關係かんけいよう肉眼にくがん很難[10]

Felix Billet (1808–1882) 敘述さらだかかいてきにじ描繪だい19みちにじてき位置いち並稱へいしょう此種しきためあやにじ玫瑰”[11][12]ざい實驗じっけんしつ內,使用しようさらあかりあきらてき光線こうせんじゅんじき良好りょうこうてきかみなりしゃ以觀察到さらだかかいてきにじよりどころほう1998ねん使用しよう類似るいじてき方法ほうほう,以はなれかみなり射光しゃこうたばたちいた200かいてきにじ[13]

反射はんしゃにじ反射はんしゃにじ

[编辑]
にち落時ぶんてき正常せいじょうにじ反射はんしゃにじ

とういろどりにじ出現しゅつげんざい水面すいめんてき物體ぶったいじょう不同ふどうこう互補てき兩個りゃんこきょう可能かのう分別ふんべつ出現しゅつげんざい水面すいめんじょう水面すいめん。它們てき名稱めいしょうりゃくゆう不同ふどう若水わかみずめん平靜へいせい反射はんしゃにじはたていげんかがみぞう出現しゅつげんざい水面すいめんてき地平線ちへいせん下方かほう陽光ようこうざい抵達觀測かんそくしゃぜんくびさき受到雨滴うてきてきへんおりしかこう經過けいか水面すいめんてき反射はんしゃ反射はんしゃにじいたりしょういち部分ぶぶん經常けいじょう,甚至ざい小水しょうすいあな

とう陽光ようこうざい抵達雨滴うてきまえさき水面すいめん反射はんしゃまいり页面そん档备份そん互联网档あん)),它可能かのう生成せいせい反射はんしゃにじみぎ),如果水面すいめん夠大,せい表面ひょうめん也是平靜へいせいてきなみもたれきんあめまく反射はんしゃにじ便びん可能かのう出現しゅつげんざい地平線ちへいせんうえ。它與正常せいじょうてきいろどりにじ交會ざい地平線ちへいせんしょなみ且它てきかいざい天空てんくうてき較高しょいんため它的中心ちゅうしんざい地平線ちへいせんうえ,而正つねいろどりにじてき中心ちゅうしんざい地平線ちへいせんしたよし於需よう上述じょうじゅつ條件じょうけんてき配合はいごう反射はんしゃにじ很罕てき

如果反射はんしゃてきさい反射はんしゃなみ且霓反射はんしゃてき反射はんしゃ同時どうじ出現しゅつげん同時どうじ出現しゅつげん6じょうある8じょういろどりたい也是可能かのうてき[14]

ぜんえんいろどりにじ

[编辑]

ぜんえんいろどりにじ導因どういん於雨しずくたい陽光ようこうてき「內反射はんしゃしょ造成ぞうせいてきいんため雨滴うてき空氣くうきてきおりしゃりつ不同ふどうしるべ[15]

神話しんわ及宗きょうちゅうてきいろどりにじ

[编辑]
あやにじますおこりてき地方ちほう于那さとてき观察しゃはたいたいろどりにじ

いんためいろどりにじてき美和みわ它是なん理解りかいてき現象げんしょう古人こじん便びん以神ばなしかい地球ちきゅううえ有彩ありさにじ这一现象,所以ゆえんいろどりにじざい神話しんわちゅう佔有いちせき後來こうらいゆかりとぎりゃく研究けんきゅうたい於光てき特性とくせいこれ才能さいのう解釋かいしゃくいろどりにじ這個現象げんしょう

世界せかいろく

[编辑]

2017ねん11月30にちあやにじだかかけ台灣たいわん陽明ようめいさんちょうたち9しょう打破だはえいかくらんやくかつぐん韋瑟ざい1994ねん3がつ14にちそうてき6しょうろく[16][17]

まいり

[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん

[编辑]
  1. ^ 现代汉语词典しょう务印书馆 1978年版ねんばん、p.462。
  2. ^ 查理斯.たいふみ蒂芬.ひきかしわ 編著へんちょ. 牛津うしづ科學かがくだい百科ひゃっか. 明天めいてん國際こくさい. 2009ねん3がつ30にち: P.21 [2013ねん6がつ26にち]. ISBN 9789866658709. (原始げんし内容ないようそん档于2012ねん10がつ28にちちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  3. ^ そん副本ふくほん. [2021-11-11]. (原始げんし内容ないようそん档于2022-03-28). 
  4. ^ C'est le physicien anglais Thomas Young (1773-1829) qui démontra qu'il suffisait de mélanger trois couleurs (rouge, vert et bleu) pour obtenir la lumière blanche. https://www.lefigaro.fr/sciences/2006/08/02/01008-20060802ARTFIG90018-combien_de_couleurs_compte_un_arc_en_ciel_.php页面そん档备份そん互联网档あん
  5. ^ そん副本ふくほん. [2021-11-11]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-12-21). 
  6. ^ きむあき鹏. 中国ちゅうごく古代こだい光学こうがく成就じょうじゅ. 东华理工りこう大学だいがく. [2012-06-23]. [永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  7. ^ D-Horse. あやにじ为什么是弯的?. 科学かがくまつねずみかい. 2011-12-28 [2012-06-23]. (原始げんし内容ないようそん档于2020-08-02). 
  8. ^ 沈括《梦溪笔谈》まきじゅういち異事ことごとあややまし页面そん档备份そん互联网档あん
  9. ^ Rainbow页面そん档备份そん互联网档あん
  10. ^ Triple Rainbows Exist, Photo Evidence Shows, Science Daily Oct. 5, 2011. [2012-01-16]. (原始げんし内容ないようそん于2013-10-04). 
  11. ^ Billet, Felix. Mémoire sur les Dix-neuf premiers arcs-en-ciel de l'eau. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure. 1868, 1 (5): 67–109 [2008-11-25]. (原始げんし内容ないようそん于2009-02-18). 
  12. ^ Walker, Jearl. How to create and observe a dozen rainbows in a single drop of water. Scientific American. 1977, 237 (July): 138–144 + 154 [2011-08-08]. (原始げんし内容ないようそん于2011-08-14). 
  13. ^ Ng, P. H.; Tse, M. Y.; Lee, W. K. Observation of high-order rainbows formed by a pendant drop. Journal of the Optical Society of America B. 1998, 15 (11): 2782. Bibcode:1998JOSAB..15.2782N. doi:10.1364/JOSAB.15.002782. 
  14. ^ Terje O. Nordvik. Six Rainbows Across Norway. APOD (Astronomy Picture of the Day). [2007-06-07]. (原始げんし内容ないようそん档于2022-01-22). 
  15. ^ Where's the pot of gold? Amazing picture of ultra rare circle rainbow captured from flight Down Under. DailyMirror. [2014-10-14]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-12-21). 
  16. ^ あやにじだかうずくまぶんだい9しょう いまきんろく授證 - 生活せいかつ - 自由時報じゆうじほう電子でんしほう. [2018-09-05]. (原始げんし内容ないようそん于2018-03-20). 
  17. ^ 最長さいちょう時間じかんいろどりにじざい台灣たいわん 持續じぞく9しょうやぶきむ世界せかいろく. 蘋果日報にっぽう. [2018-09-05]. (原始げんし内容ないようそん档于2020-06-08) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 

延伸えんしん阅读

[编辑]

[ざい维基すうすえ]

维基文库中的相关文本:欽定きんてい古今ここん圖書としょ集成しゅうせい·曆象れきしょう彙編·いぬいぞうてん·にじ霓部》,出自しゅつじ陈梦かみなり古今ここん圖書としょ集成しゅうせい

外部がいぶ链接

[编辑]