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留白
热度 2 shuilinxi 2011-2-12 22:20
飞鸟的翅膀是天空的留白 绿水的波光是青山的留白 树荫的摇曳是夏日的留白 百草堂是三味书屋的留白 红蜻蜓是白色毛衣的留白 你的白色毛衣是 我记忆中画里的留白 本想和你探讨诗中如何留白 不小心变成了你梦里的留白
个人分类: 诗词|1946 次阅读|4 个评论
木星合月 天象奇观
xupeiyang 2011-2-8 16:35
2月7日天空中上演了“木星合月”的奇特天象。“木星合月”是指木星和月亮正好运行到同一经度上,两者距离达到最近。
个人分类: 科普知识|2093 次阅读|0 个评论
英国空中巨蛇 不祥之兆
热度 2 xupeiyang 2011-2-8 16:31
“巨蛇!危险!”数千只八哥在飞过那里的天空时,列队呈现出巨大眼镜蛇的形状。由于当时正是夕阳西下的时候,想必当地人抬头仰望到这样一条黑压压的“巨蛇”,在感到惊恐的同时,也会有几分不祥之感。
个人分类: 科普知识|4760 次阅读|2 个评论
不死的鹰
gangyan 2011-1-30 13:18
我的双翼还能否进行一次远翔 我的利爪还能否撕碎一只黄羊 长啸一声 还能否惊醒沉睡的天空 肢体僵硬 翅羽调落 化作白云 追逐北风 太阳 没有如约升起 却引来寒冷的季节 黑色夜幕下 我的飞翔的鹰的梦 很高很远 我是鹰 不愿在冰冷中沉默 鹰 宁死也要化作流星一颗 当你再一次见到我 一定是在无限的蔚蓝色中
个人分类: 生活点滴|1354 次阅读|0 个评论
美妙的世界
bricklayer 2011-1-28 14:27
今天早上由于下雨,就睡了个懒觉,九点半后,再出去理了个发,回来看了会儿电影《让子弹飞》后,这才发现自己彻底醒了,能清晰地感受到自己的存在——灵魂和肉体的完整统一。 走到实验室的窗前,眺望了许久,楼前的几课大树在微风中,树叶如他们的孩子,在空中轻轻地跳着小舞曲;昨晚的雨水把天空洗礼得更加清澈,大地同时也被刷洗了一遍;马路上的车辆井然有序,时而在红灯下乖乖地等待,时而齐头并进;不远处的几栋高楼错落有致,傲然地挺立着。打开窗后,传来了一阵嘈杂地声响,于是赶紧关了。但它始终掩盖不了这世界的美妙。我想我们真是幸运,能作为其中的一部分,参与美的创造,感受美的奇妙。我也想说,世界会因我而不同。 闲暇之余,想认真品几本书,更进一步揭秘“上帝”如何造物。
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[转载]【转】天体时角的计算方法
hxx800 2011-1-26 21:52
外出观星前除了要看天气、月相、器材、服装等准备之外,一个重要的事情就是要选好观测和拍摄的目标,那就需要计算待测目标的时角,这样才可以在天空中迅速找到它,这样才能知道该目标在一晚上可观测多长时间(当然还要知道天文晨光始和昏影终的时刻,见本文后注)。 时角计算:t=s0+T-ΔT-α,其中s0是当天平时0h的恒星时(s0=6h40m+d×3m56s,元旦子夜时的恒星时是6h40m,d是从元旦起算的天数)。T是当时北京时间,ΔT=120°-λ是当地的地理经度与东经120°的差,化为时分秒单位,α是恒星的赤经。 例如:2010年6月26日晚上9:30在 常州大学武进校区(东经119.95°,北纬31.69°) 观察Virgo团的M87(赤经α=12h30.8m,赤纬δ=12°24′),计算M87时角是多少? 这样来算:时角t=s0 +T-ΔT-α=6h40m+177×3m56s+21h30m-(120-119.95)×1h/15-12h30.8m=(6.667+177×3.94/60+21.5-0.05/15-12.513)h=27.27h(-24h)=3.27h,也就是说,此时M87位于正南偏西3.27h的经线上,再看看赤纬δ=12°24′,马上就可以找到目标了。 (此时M87已经是正南方向偏西3.27×15°=49°的位置了,已经是很偏西了。春季识星口诀里“…斗柄弯弯指大角,室女明星紧相连。…”狮子座、牧夫座、室女座是春季星空的代表星座,这时夏季大三角的天鹅座的天津四、天琴座的牛郎星、天琴座的织女星随银河升得越来越高了。杜牧的“…天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”,摇着蒲扇,打着蚊子,遥望银河的夏季已经到了。) 好繁哦!可以简单些么?可以啊。 从这里看,沪宁一带经度和120°经线较接近,和东经120°差别很小,再除以15才换算成小时,粗算时可以忽略不计。尤其东经120°经线就经过常州市(不是说紫荆公园在建东经120标志吗?)ΔT=0。如果 常州大学武进校区 不考虑这一项,那么M87的时角:t=6h40m+177×3m56s+21h30m-12h30.8m=(6.667+177×3.94/60+21.5-12.513)h=27.28h(-24h)=3.28h,和上面的结果非常接近,这对我们找目标显然没有影响! 有人说,还很繁,也没必要如此。好,那就推荐一种更简单的估算方法,我们再和上面进行比较。 秋分日、冬至日、春分日、夏至日平时0h的恒星时大约分别是:0h、6h、12h、18h,计算时,我们可取一个接近的二分(春分秋分)二至(夏至冬至)日的恒星时作为参考,往后推就每天加4分钟(或3m56s),往前推就每天减4分钟(或3m56s)。 让我们再来计算一下2010年6月26日晚上9:30在 常州大学武进校区 观测Virgo团里M87的时角是多少? 由于6月26日刚过夏至日,所以就取夏至日的恒星时作为参考点,则M87时角:t=18h+5×3m56s/60+21.5-12h30.8m既然是估算, 简单地:时角t=18+5×4/60+21.5-12.5≈27.3h(-24h)=3.3h,显然,和上述所谓的精确计算差别很小,对于找目标来说已经是很方便的了,这样的计算,掰个脚趾头就可以算出来了。 再 举个例子:计算一下2010年8月10日晚上9:30在 瓦屋山宝藏禅寺(金坛茅山风景区西南侧) 观测Virgo团M87的时角是多少? 8月10日已过夏至日50天左右,所以 t=18+50×4/60+21.5-12.5≈30.3h(-24h)=6.3h,南偏西90多度,已经落到地平线之下了,所以观测不到了。 你,搞明白了吗? 注: ①太阳中心在地平下6°时称为民用晨光始或民用昏影终,从民用晨光始到日出或从日没到民用昏影终的一段时间称为民用晨昏蒙影,这时天空明亮,可以进行户外作业; ②太阳中心在地平下12°时称航海晨光始或航海昏影终,从航海晨光始到民用晨光始或从民用昏影终到航海昏影终的一段时间称为航海晨昏蒙影,此时周围景色模糊,星象陆续消失或陆续出现; ③太阳中心在地平下18°时称为天文晨光始或天文昏影终,这时天空背景上开始显示或不再显示日光影响,即将呈现白天或黑夜的景象。按照这样的定义,可以计算三种晨光始和昏影终的时刻,它们分别刊载在天文年历和航海天文年历上。在高纬度地方,每年有一段时期整夜出现晨昏蒙影现象,称为“白夜”。纬度越高,白夜持续的时期越长。 http://lifeng.lamost.org/kepu/basic/basic2.htm
个人分类: 天文常识|4733 次阅读|0 个评论
青烟
热度 4 shuilinxi 2011-1-25 01:55
打捞起清晨让梦在指尖滑落 窗外青山白云在香雾中对歌 你的美丽在思绪中陪我走过 罗裙底边青草慢慢浸透山坡 可曾见松窗深处烛光人影瘦 低头抬望不说 落叶轻舞黄昏的九月在聆听 佛塔守望幽幽晚风低声弹奏 摩尼珠在你的心中愈渐夺目 古老经殿尘封经书诠释解脱 真言拯救背影祈祷人间的佛 记起忘记如何 石中剑割断相见割不断思念 五叶花历经千年终结情花果 旧墙下雨后单车锈绿色依旧 搁浅经书拾起水中的旧照片 忽见野水边声音叫醒曼陀罗 知否花开叶瘦 日记里你的名字把白纸湿透 芷水汀洲一叶小舟难载情愁 一缕青烟缓缓升起天空成画 画里山高 水流 一缕青烟缓缓升起天空成画 画里山高 水流
个人分类: 诗词|2162 次阅读|3 个评论
中国住房与城市化建设?
热度 1 guozhenru 2011-1-22 11:23
中国住房与城市化建设?
这就是中国的城市化,在已有城市的每一寸土地上盖高大的楼房,让城市越来越拥挤,让阳光越来越少,让天空越来越暗,让呼吸越来越困难,让人们越来越抑郁,让城市的蓝天白云成为梦想。这是我们的成绩吗?这是我们想要的吗? 1-拔除最后一个钉子户 2-清理旧家具和基地 3-注水泥打地基 6-加高 7-再就高 8-争夺空气和阳光 9-买土地,占的是地和天空 10-向周围扩张 11-高价卖出,享受我们蜜蜂窝城市吧
4400 次阅读|0 个评论
北京今年冬天下过雪吗?
热度 5 liuli66 2011-1-20 17:25
看到老李的评孔博文 http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=829do=blogid=406241 说上海下了大雪 想问: 北京今年入冬以来下过雪吗? 我说下过,那是2010年12月29日,天空中有太阳,下了约10分稀稀拉拉的小雪。 也可以说没有下过,绝大多数地方,地上根本就看不到雪花的痕迹。 看来,北京今冬下雪没有,还是个问题。
1018 次阅读|18 个评论
城市的天空
Ecosinic 2011-1-3 17:49
在巴西期间,对他们城市的发展和规划有很深刻的映像。 虽然见不到特别高的高楼,但站在城市的很多地方都可以看的见无涯的天际,以及朗朗晴空或乌云密布的天空。居民大部分都住在单栋住宅里,大部分住宅为两层,有的只是一层平房,其面积估计并不大,但建得错落有致,街道也布局也十分整齐干净。从下面的站在远处照的照片上看有些乱,但街道里面的布局并不简单。这些依山而建的住宅区,住起来应该很舒服。巴西人虽然没有提出什么和谐的概念,我想他们应该住得很和谐。 反观国内,就是一些小县城也没有这样和谐的映像,他们都在搞什么标志性的建筑。我曾经在省内某县调研,其主要领导人深为自己所在的县城没有高过20层的建筑而难过,因为临近的县城20层以上的建筑有几十栋了。
个人分类: 日记|3003 次阅读|0 个评论
我们为什么要关心天空
热度 2 武际可 2010-11-9 18:25
我们为什么要关心天空 武际可 德国大哲学家康德( 1724-1804 )曾经说过: 世界上只有两样东西是值得我们深深景仰的,一个是我们头上的灿烂星空,另一个是我们内心的崇高道德法则。 这就是康德毕生的追求,因此这句话被刻在他的墓碑上。 我国古代哲学家老子把自己的著作称为《道德经》,只用一个道字和一个德字,便概括了他的全部学说。这两个字也正好对应于康德的两样东西。老子对道的注解是 人法地,地法天,天法道,道法自然。 在这里,老子把道和天几乎是等同看待的。 有一个故事,一个晚上泰勒斯这位 科学和哲学之祖 ,古希腊及西方第一个自然科学家和哲学家 走在旷野上,抬头望着满天星斗,他预言第二天会下雨,正在这时候,他却掉进了脚下一个坑,别人把他救起来,他说谢谢你,你知道吗?明天会下雨啊!于是给那些世俗的人留下了一个嘲笑哲学家的话柄,说哲学家们是只知道天上的事情,却不知道脚下事情的人,用来讥讽哲学家没有用。两千年以后,德国哲学家黑格尔 ( 1770-1831 ) 针锋相对地说: 一个民族只有 有 那些关注天空的人,这个民族才有希望。如 果一个民族只是关心眼下脚下的事情,这个民族是没有未来的。 2007 年温家宝总理在同济大学引用黑格尔的话说:有一句哲言,一个民族有一些关注天空的人,他们才有希望;一个民族只是关心脚下的事情,那是没有未来的。我们的民族是大有希望的民族,希望同学们经常地仰望天空,学会做人,学会思考,学会知识和技能,做一个关心国家命运的人。 为什么那些大哲学家,都强调并且实际上都关注天空呢。这其中必有一番道理。 他们注目的是整个宇宙,探求的是包含在整个宇宙中的奥秘。从这个广阔的胸怀来思考问题,那么我们所面对的一切奥秘,都可以归诸于宇宙,也就是他们说的天。 既然黑格尔说到泰勒斯(约 624BC-546BC ),我们就先来介绍一下泰勒斯究竟做了些什么。他是 古希腊时期的思想家、科学家、哲学家,希腊最早的哲学学派 米利都学派(也称爱奥尼亚学派)的创始人。希腊七贤之一,是西方思想史上最早有文字记载的思想家。 在天文学方面,他对太阳的直径进行了测量和计算。经过精确计算和观测他认定,按照小熊星航行比按大熊星航行要准确得多,他把这一发现告诉了那些航海的人。通过对日月星辰的观察和研究,他确定了三百六十五天为一年,在当时没有任何天文观察设备的情况下,作出这样的发现是很了不起的。他正确地解释了日食的原因,并曾预测了一次日食。 泰勒斯在数学方面划时代的贡献是引入了命题证明的思想。它标志着数学史上一次不寻常的飞跃。使数学构成一个严密的体系。 在世界各民族的早期,都有自己独特的数学传统,有埃及、巴比伦、印度和中国的古数学。虽然各有不同的特色和内容,但唯一具有严密逻辑推理和证明传统的是希腊的古数学。而泰勒斯就是希腊几何学的先驱。他发现了许多几何学的基本定理,如 直径平分圆周 、 等腰三角形底角相等 、 两直线相交,其对顶角相等 、 对半圆的圆周角是直角 、 相似三角形对应边成比例 等,并将几何学知识应用到实践当中去,特别是应用到探测星空奥秘的天文学上去。伟大的数学经典欧几里得的《几何原本》正是继承和发扬了泰勒斯的传统的成果。古希腊科学辉煌,阿基米德的成就、亚里士多德的逻辑学、阿里斯塔克和托勒密的天文学、阿波罗尼奥斯的圆锥曲线,这些精妙的思想,也莫不是继承和发扬了泰勒斯的探测星空奥秘的传统。 我们看到,世界最早的思想家泰勒斯的智慧,他的数学、天文学,以及他的传统的继承者,都发端于对灿烂星空的探究和思索。进而,整个人类的科学史告诉我们,人类的科学智慧,也是与对灿烂星空的探究与思索密不可分的。所以我们可以毫不夸张地说,从 13 、 14 世纪开始的西方的文艺复兴,在自然科学和哲学方面,就表现为恢复古希腊的传统,实际上,也可以说是关注天空的传统。 我们不想罗列科学史上的林林总总的大量事实,只要列举科学史上具有革命性的几件事来说明这一结论。 几千年来,引起我们的认识革命性变化的最重要的事件,莫过于哥白尼的《天体运行论》、牛顿的《自然哲学的数学原理》和爱因斯坦的相对论这三件事情了。不过这三件事都直接和灿烂的星空有关。 哥白尼所建立的日心说,无疑是直接关于天空的事。 牛顿力学的最早、最令人信服,是首先在关于天体运动规律上取得成功。 爱因斯坦狭义相对论,是按照老理论矛盾百出的关于以太的观测与实验,以全新的理论使之能够自洽,而广义相对论的最终获得验证,是 1919 年日全食时对恒星位置的观测。它们也都是与人们对天空的关注密切相关的。 由此可见,关心天空,在一定意义上可以说就是关心科学的同义语。 在温家宝总理的谈话后,出现过不少考证和注释。有的说,温总理的意思是要我们既关注长远利益又关注当前利益。他们理解天空是长远,脚下是当前。有的说,这话的意思是,又要向高处走,又要务实。他们的理解天空是高处,脚下是务实。还有的说得更具体,天空是指要搞好嫦娥工程,航空航天工程。各种解释不一而足。 其实这些注解都是不得要领的。不管是长远也好,当前也好,都只关心的是利益。科学是非盈利的事业,急功近利的功利主义者永远是和科学精神背道而驰的。古往今来的大科学家,都一无例外地并不是由功利主义引导向成功的。泰勒斯曾经是商人,但他留传给后世的科学成果,没有一件是能够卖钱的。牛顿一当他转去追求炼金术,对金钱更感兴趣之后,在科学上便再也没有建树了。至于把天空理解为高处,理解为具体的航天航空工程,则更是充满了世俗的功利,它和哲学家的思考没有任何共同之处。 关注天空,追求科学。不仅要坚持科学的理性思维,而且要坚持科学的实证精神。我们今天提倡科学发展观,既然冠以科学二字,就必须坚持这样的科学精神。靠空想和主观意志,而没有科学精神指导下的论证,总会以一场灾难收场。历史的经验永远值得汲取。 关注天空,追求科学,就要破除迷信。人们都说,地球是宇宙的中心,延续了一千多年。哥白尼打破了这种迷信,打破了对神、对圣经、对判定真理的旧原则的迷信。旧原则说,我们看到一切都在运动,所以我们是不动的。哥白尼则说,我们看到一切都在运动,所以不一定是它们在运动而是我们自己在运动。哥白尼第一次把观察运动的参照系取在使结果最为简洁的地方。它同样给我们观察任何事物的一样最为锐利的武器,或者说给我们一种科学方法。如果有一个人说,他所见到的人,与他所共过事的人统统是疯子,那么很简单,这个人必定是疯子无疑。不管这个人有多高的地位、多么大的名气。否则我们就会陷于一种迷信而不能自拔。 可见仰望天空,很值得我们深深思考,他的含义并不像字面看来那样简单。
个人分类: 科学杂谈|4774 次阅读|9 个评论
天空&云(1)
circler 2010-11-7 15:43
我对拍摄天空和云有着非常的喜欢,我总觉得能看到蓝天的生活才是有意义的,才会让人心情舒畅,做事情才有积极性;而云彩的变化却又带给人们无尽的遐想,有想象的空间才是生活。 下面是几张近几年来拍摄的各地方的云和蓝天,当然只是一部分,以后还会有其他的照片发布出来,我也会继续寻找拍摄的机会,争取拍到更多的天空和云彩。 不知道为何,上传图片无法显示,我从相册里链接吧。
个人分类: 摄影|2595 次阅读|2 个评论
[转载]花的天空
hjf306 2010-5-17 18:38
你有云淡风清的天空 寂寞着,宁静着 静心闻香品茗 你用沸腾的清香 温醉心菲 宁静的日子缓缓舒展 我有正当策马奔驰的天空 奔跑着,步履蹒跚 集心智走出重围 待踏过杂草丛生的蔓途 将用雨过天晴的清澈之香 解读生命 透亮的日子向我 如花绽放
个人分类: 诗词歌赋|1682 次阅读|0 个评论
[转载]天空为何是蓝色,而不是紫色?
chemicalbond 2010-4-26 02:27
【注意到一个博主转载的文章, 天为什么是蓝色的一百年 http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=316082 , 读完之后,让我想起另外一篇科普文章: http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/BlueSky/blue_sky.html 这个问题看似简单,其实不然。一般人都不一定能够回答正确,所以转载如下。我把标题略作了修改,在文字上加了一些格式,图像也调小了点。哪位老兄有时间翻译一下,应该是个好作品。如有版权问题需要参考上面网页。另外,下面这篇文章没有提及爱因斯坦的具体解释,即空气分子密度的涨落对阳光散射的效果。前面那篇中文博客中提及了原始文献,可惜是德文,要不可以参考一下。有趣的是网上还有人对爱老的理论有争议, http://www.physicsforums.com/archive/index.php/t-2649.html 有兴趣和精力的人可以去挖一下,看看是否有价值的内容。】 Original by Philip Gibbs , May 1997. Why is the sky blue? A clear cloudless day-time sky is blue because molecules in the air scatter blue light from the sun more than they scatter red light . When we look towards the sun at sunset, we see red and orange colours because the blue light has been scattered out and away from the line of sight. The white light from the sun is a mixture of all colours of the rainbow. This was demonstrated by Isaac Newton , who used a prism to separate the different colours and so form a spectrum. The colours of light are distinguished by their different wavelengths. The visible part of the spectrum ranges from red light with a wavelength of about 720 nm , to violet with a wavelength of about 380 nm , with orange, yellow, green, blue and indigo between. The three different types of colour receptors in the retina of the human eye respond most strongly to red, green and blue wavelengths, giving us our colour vision. Tyndall Effect The first steps towards correctly explaining the colour of the sky were taken by John Tyndall in 1859 . He discovered that when light passes through a clear fluid holding small particles in suspension, the shorter blue wavelengths are scattered more strongly than the red . This can be demonstrated by shining a beam of white light through a tank of water with a little milk or soap mixed in. From the side, the beam can be seen by the blue light it scatters; but the light seen directly from the end is reddened after it has passed through the tank. The scattered light can also be shown to be polarised using a filter of polarised light, just as the sky appears a deeper blue through polaroid sun glasses. This is most correctly called the Tyndall effect, but it is more commonly known to physicists as Rayleigh scattering --after Lord Rayleigh , who studied it in more detail a few years later. He showed that the amount of light scattered is inversely proportional to the fourth power of wavelength for sufficiently small particles. It follows that blue light is scattered more than red light by a factor of (700/400) 4 ~= 10. Dust or Molecules? Tyndall and Rayleigh thought that the blue colour of the sky must be due to small particles of dust and droplets of water vapour in the atmosphere. Even today, people sometimes incorrectly say that this is the case. Later scientists realised that if this were true, there would be more variation of sky colour with humidity or haze conditions than was actually observed, so they supposed correctly that the molecules of oxygen and nitrogen in the air are sufficient to account for the scattering . The case was finally settled by Einstein in 1911 , who calculated the detailed formula for the scattering of light from molecules; and this was found to be in agreement with experiment. He was even able to use the calculation as a further verification of Avogadro's number when compared with observation. The molecules are able to scatter light because the electromagnetic field of the light waves induces electric dipole moments in the molecules . Why not violet? If shorter wavelengths are scattered most strongly, then there is a puzzle as to why the sky does not appear violet, the colour with the shortest visible wavelength. The spectrum of light emission from the sun is not constant at all wavelengths, and additionally is absorbed by the high atmosphere , so there is less violet in the light . Our eyes are also less sensitive to violet . That's part of the answer; yet a rainbow shows that there remains a significant amount of visible light coloured indigo and violet beyond the blue. The rest of the answer to this puzzle lies in the way our vision works . We have three types of colour receptors, or cones , in our retina . They are called red, blue and green because they respond most strongly to light at those wavelengths. As they are stimulated in different proportions, our visual system constructs the colours we see. Response curves for the three types of cone in the human eye When we look up at the sky, the red cones respond to the small amount of scattered red light, but also less strongly to orange and yellow wavelengths. The green cones respond to yellow and the more strongly scattered green and green-blue wavelengths. The blue cones are stimulated by colours near blue wavelengths, which are very strongly scattered. If there were no indigo and violet in the spectrum, the sky would appear blue with a slight green tinge. However, the most strongly scattered indigo and violet wavelengths stimulate the red cones slightly as well as the blue, which is why these colours appear blue with an added red tinge. The net effect is that the red and green cones are stimulated about equally by the light from the sky, while the blue is stimulated more strongly. This combination accounts for the pale sky blue colour. It may not be a coincidence that our vision is adjusted to see the sky as a pure hue . We have evolved to fit in with our environment; and the ability to separate natural colours most clearly is probably a survival advantage . A multicoloured sunset over the Firth of Forth in Scotland. Sunsets When the air is clear the sunset will appear yellow, because the light from the sun has passed a long distance through air and some of the blue light has been scattered away. If the air is polluted with small particles , natural or otherwise, the sunset will be more red. Sunsets over the sea may also be orange, due to salt particles in the air, which are effective Tyndall scatterers. The sky around the sun is seen reddened, as well as the light coming directly from the sun. This is because all light is scattered relatively well through small angles --but blue light is then more likely to be scattered twice or more over the greater distances, leaving the yellow, red and orange colours. A blue haze over the mountains of Les Vosges in France. Blue Haze and Blue Moon Clouds and dust haze appear white because they consist of particles larger than the wavelengths of light , which scatter all wavelengths equally ( Mie scattering ). But sometimes there might be other particles in the air that are much smaller. Some mountainous regions are famous for their blue haze. Aerosols of terpenes from the vegetation react with ozone in the atmosphere to form small particles about 200 nm across, and these particles scatter the blue light. A forest fire or volcanic eruption may occasionally fill the atmosphere with fine particles of 500--800 nm across, being the right size to scatter red light. This gives the opposite to the usual Tyndall effect, and may cause the moon to have a blue tinge since the red light has been scattered out. This is a very rare phenomenon, occurring literally once in a blue moon. Opalescence The Tyndall effect is responsible for some other blue coloration's in nature: such as blue eyes , the opalescence of some gem stones , and the colour in the blue jay's wing. The colours can vary according to the size of the scattering particles. When a fluid is near its critical temperature and pressure , tiny density fluctuations are responsible for a blue coloration known as critical opalescence. People have also copied these natural effects by making ornamental glasses impregnated with particles, to give the glass a blue sheen. But not all blue colouring in nature is caused by scattering. Light under the sea is blue because water absorbs longer wavelength of light through distances over about 20 metres. When viewed from the beach, the sea is also blue because it reflects the sky, of course. Some birds and butterflies get their blue colorations by diffraction effects. Why is the Mars sky red? Images sent back from the Viking Mars landers in 1977 and from Pathfinder in 1997 showed a red sky seen from the Martian surface. This was due to red iron-rich dusts thrown up in the dust storms occurring from time to time on Mars. The colour of the Mars sky will change according to weather conditions. It should be blue when there have been no recent storms, but it will be darker than the earth's daytime sky because of Mars' thinner atmosphere.
个人分类: 科普与新知|5835 次阅读|1 个评论
老天爷的微笑
suqing1961 2010-1-19 17:32
注:图片来自朋友的电子邮件
个人分类: 信笔涂鸦|5176 次阅读|9 个评论
小院的天空
邵宇飞 2009-4-13 21:01
下面这张拍自清明节爷家房后 今天就到这吧
个人分类: 读书|3126 次阅读|1 个评论
大海与天空
malidan 2009-2-25 11:01
大海与天空    大海与天空脉脉相对 望穿时空 海说我仰慕你 天说我喜欢你 却是有缘相识无缘相聚 天说我把灵魂交给你 海说我把心与你交换 从此 海比天蓝天比海寥廓 因了天空的日月星辰 海充满生机 因了大海的生命 寂静的天空灵动绚丽 从此 天涯咫尺
个人分类: 涂鸦诗|3408 次阅读|12 个评论

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