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火星上的日出和日落是藍(lán)色的

火星上的一天相當(dāng)于地球上的24小時(shí)39分鐘 , 所以在火星上看到的日出和日落節(jié)律和地球上幾乎是一樣的 。 在地球上 , 日出和日落的景象都是紅色的 , 但是在火星上 , 日出和日落會呈現(xiàn)出藍(lán)色的光芒 。
在其他星球上的日出和日落 , 也會呈現(xiàn)出不同的顏色 , 比如在天王星上 , 日落時(shí)分的天空會從藍(lán)色逐漸變?yōu)樗{(lán)綠色 。 在土衛(wèi)六上 , 隨著太陽逐漸沉到地平線以下 , 天空則會從黃色變?yōu)槌壬?、再變?yōu)樽厣?。

火星上的日出和日落是藍(lán)色的



圖為NASA“勇氣號”火星探測器在2005年拍攝的火星日落圖
那么 , 這是為什么呢?
地球上的大氣由微小的氣體分子構(gòu)成 , 大部分為氮?dú)夂脱鯕?。 這些氣體分子散射藍(lán)光和紫光等短波光線的效率比偏紅的長波光線要高 。 (散射指分子將光線吸收、再將光線朝四面八方重新發(fā)射出去的過程 。 )這種小分子選擇性散射光線的現(xiàn)象叫做瑞利散射 。 由于這種現(xiàn)象 , 地球上正午時(shí)的天空為藍(lán)色 , 但在日出和日落時(shí)分 , 陽光在大氣層中的運(yùn)動路徑更長 , 因此更多的藍(lán)光會在途中被散射掉 , 最終傳遞到我們眼中的多為波長較長的紅光和黃光 , 從而產(chǎn)生了日落時(shí)浮光躍金的鮮明色彩 。
任何大氣主要由氣體構(gòu)成的行星都會遵循類似的規(guī)律 , 日落時(shí)長波光線會占據(jù)主導(dǎo)地位 。 例如 , 天王星大氣中的氫氣、氦氣和甲烷分子會散射藍(lán)色和綠色的短波光線 , 大部分偏紅的長波光線則會被吸收掉、且不會被重新發(fā)射出來 , 因此天王星上的天空一般呈藍(lán)色 , 但在日落時(shí)會變?yōu)樗{(lán)綠色 , 因?yàn)榕c地球上同理 , 大量藍(lán)光會在傳播過程中被散射掉 , 剩下的多為波長較短的綠光 。
火星上的日出和日落是藍(lán)色的



當(dāng)特定波長的光線被散射時(shí) , 它們會朝四面八方被重新發(fā)射出去當(dāng)特定波長的光線被散射時(shí) , 它們會朝四面八方被重新發(fā)射出去
但如果某顆行星大氣的主要成分并非氣體 , 該行星上的日落就會顯得截然不同了 。 以火星為例 。 火星大氣中氣體的密度只有地球上的80分之一 , 因此火星上的光線主要靠較大的塵埃分子散射 。
在2014年利用“勇氣號”火星探測器收集的數(shù)據(jù)開展了一項(xiàng)研究 , 結(jié)果發(fā)現(xiàn) , 火星上塵埃散射光線的方式與氣體分子差異很大 。 火星上的日落呈藍(lán)色 , 正是由塵埃顆粒散射光線的規(guī)律導(dǎo)致的 。
【火星上的日出和日落是藍(lán)色的】氣體分子會將光線朝四面八方散射出去 , 而塵埃顆粒則相反 , 主要將光線朝前方散射 。 此外 , 塵埃顆粒散射紅光的角度范圍比藍(lán)光寬得多 , 因此藍(lán)光更為集中 , 火星上藍(lán)光的強(qiáng)度約為紅光的五倍 。
如果在火星上看日落 , 你會看到太陽同樣呈白色 , 因?yàn)楣饩€在穿過火星的過程中不會改變顏色 。 但太陽周圍則圍繞著一圈藍(lán)色的光芒 , 再往外的天空則更偏紅一些 , 因?yàn)榧t光散射的角度更寬 。
至于其它行星和衛(wèi)星 , 我們必須充分了解它們的大氣組成 , 否則幾乎不可能預(yù)測出它們?nèi)章鋾r(shí)的情景 。 不過埃勒指出 , 如果已知某個(gè)天體的大氣層主要由氣體構(gòu)成 , 我們就能預(yù)測出 , 該天體上日落時(shí)的色彩一定以長波光線為主 。

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