bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί δεν βλέπω όλα τα χρώματα σε ένα ουράνιο τόξο;

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους δεν βλέπουμε όλα τα χρώματα σε ένα ουράνιο τόξο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα χρώματα που βλέπουμε σε ένα ουράνιο τόξο είναι φασματικά χρώματα, που σημαίνει ότι υπάρχουν και στο ορατό φάσμα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ορισμένα χρώματα, όπως το ροζ και το καφέ, δημιουργούνται όταν δύο διαφορετικά χρώματα αναμειγνύονται μεταξύ τους και τα χρώματα σε ένα ουράνιο τόξο δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα μάτια μας μπορούν να δουν μόνο ένα συγκεκριμένο εύρος χρωμάτων, επομένως ορισμένα χρώματα, όπως αυτά στις περιοχές υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι αόρατα σε εμάς.

Κατασκοπεύω με το μάτι μου, επτά χρώματα ουράνιου τόξου στον ουρανό. Γιατί; Είναι ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι; Από όλα τα χρώματα που μπορούμε να δούμε, μόνο επτά από αυτά είναι παρόντα στο ουράνιο τόξο. Πού είναι λοιπόν τα υπόλοιπα;

Όχι, όχι… Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι αχρωματοψία. Μπορώ να δω ροζ, μαύρο, μοβ και όλα τα άλλα χρώματα γύρω μου, αλλά δεν μπορώ να τα δω αυτά στο ουράνιο τόξο. Θα μπορούσε να υπάρχουν πολλά περισσότερα χρώματα στο ουράνιο τόξο, αλλά τα μάτια μας μπορούν να διακρίνουν μόνο αυτά τα επτά; Αυτό είναι ακριβώς αλήθεια.

Το ουράνιο τόξο έχει χρώματα που κυμαίνονται από την υπεριώδη και την υπέρυθρη περιοχή επίσης!! Είναι πολλά χρώματα, αλλά απλά δεν μπορούμε να τα δούμε. Γιατί αυτό? Λοιπόν, ας κάνουμε μια βόλτα πίσω στα μαθήματα του σχολείου μας και ας μάθουμε.

Χρώματα που υπάρχουν σε ένα ουράνιο τόξο

Ο συνολικός αριθμός των χρωμάτων που μπορούν να δουν τα μάτια μας σε ένα ουράνιο τόξο είναι 7. Τα χρώματα φαίνονται πάντα με την ίδια σειρά. Αυτά τα χρώματα είναι (με τη σειρά που τα βλέπουμε από πάνω προς τα κάτω):

  • Κόκκινο
  • Πορτοκαλί
  • Κίτρινο
  • Πράσινο
  • Μπλε
  • Indigo
  • Βιολετί

Ράβδοι και κώνοι στα μάτια μας

Όταν μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστούν τα μάτια μας; Πώς γίνεται αυτό; Αυτή η δράση οφείλεται στην παρουσία ράβδων και κώνων στο πίσω μέρος των ματιών μας. Οι ράβδοι είναι ευαίσθητες και ανταποκρίνονται μόνο στην παρουσία ή απουσία φωτός, ενώ οι κώνοι έχουν να κάνουν με τα χρώματα. Έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους κώνων – μπλε, κόκκινο και πράσινο.

,

Όταν κοιτάτε μια μπανάνα, οι κόκκινοι και πράσινοι κώνοι σας ανάβουν και σας επιτρέπουν να δείτε το κίτρινο της μπανάνας. Οι κώνοι σας ενεργοποιούνται ανάλογα με το χρώμα που βλέπετε. Το κατάλληλο μείγμα κώνων που πυροδοτούνται μας επιτρέπει να δούμε αυτά τα χρώματα.

Για ορισμένα χρώματα, ένας κώνος μπορεί να ανάψει εντελώς, ενώ ένας άλλος μόνο μερικώς. Όταν δείτε το λευκό χρώμα, για παράδειγμα, θα ανταποκριθούν και οι τρεις κώνοι.

Μερικοί άνθρωποι έχουν αχρωματοψία επειδή ένας ή περισσότεροι από τους κώνους τους δεν λειτουργούν. Πώς θα δουν τότε τα χρώματα ενός ουράνιου τόξου; Λοιπόν, απλώς θα δουν ένα μικρότερο σύνολο χρωμάτων ή τα χρώματα θα είναι λιγότερο εμφανή σε αυτούς.

Απουσία χρωμάτων στο ουράνιο τόξο

Τώρα ξέρουμε πώς τα μάτια αντιλαμβάνονται τα χρώματα (τους κώνους στα μάτια μας), αλλά, όταν κοιτάζω ψηλά σε ένα ουράνιο τόξο, εξακολουθώ να μην βλέπω καφέ, λευκό, μαύρο, ροζ και πολλά άλλα χρώματα. Γιατί είναι αυτό;

Λοιπόν, τα χρώματα που βλέπουμε από το ουράνιο τόξο είναι φασματικά χρώματα, επειδή αυτά τα χρώματα υπάρχουν επίσης στο ορατό φάσμα.

Συντελεστές:Peter Hermes Furian/Shutterstock

Προσέξτε πώς δεν υπάρχει ροζ ή καφέ, ή ακόμα και μοβ; Αυτά τα χρώματα δεν έχουν το δικό τους μήκος κύματος. Για να τα δω, πρέπει να αναμειχθούν με χρώματα διαφορετικών μηκών κύματος. Πάρτε για παράδειγμα το ροζ, το οποίο γίνεται μόνο όταν αναμιγνύετε κόκκινο και μπλε μήκη κύματος!

Τώρα, πίσω στο ουράνιο τόξο. Κοιτάξτε πού είναι η μπλε ζώνη και κοιτάξτε πού είναι η κόκκινη ζώνη. Δεν υπάρχει επικάλυψη των ζωνών, επομένως δεν υπάρχει ροζ.

Στη συνέχεια, σκεφτείτε το μωβ! Από τι είναι φτιαγμένο το μωβ; Κόκκινο και μπλε. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν υπάρχει επαφή μεταξύ τους. Όσο για το καφέ, το οποίο είναι ένας συνδυασμός πράσινου και κόκκινου, αυτές οι ζώνες δεν έρχονται ομοίως σε επαφή μεταξύ τους στο ουράνιο τόξο.

Τώρα, καταλαβαίνω γιατί αυτά τα χρώματα δεν είναι εκεί πάνω, αλλά τι γίνεται με το ασπρόμαυρο; Αυτό είναι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και λαμπρό μέρος αυτού του μυστηρίου χρωμάτων του ουράνιου τόξου.

Το λευκό φως είναι ο λόγος που βλέπουμε το ουράνιο τόξο στην πρώτη θέση. Τα χρώματα που βλέπω προέρχονται από αυτό το λευκό φως.

Συντελεστές:Peter Hermes Furian/Shutterstock

Επιπλέον, το μαύρο είναι η απουσία οποιουδήποτε χρώματος και μιλάμε για ουράνιο τόξο, οπότε είναι λογικό, σωστά;

Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι όλοι θα δουν ελαφρώς διαφορετικές αποχρώσεις χρώματος όταν κοιτάμε το ουράνιο τόξο. Έτσι το βλέπουν τα μάτια μας. Διαφορετικά σετ ματιών σημαίνει διαφορετικές αποκρίσεις στα χρώματα.

Ποτέ δεν πίστευα ότι υπήρχαν τόσα πολλά χρώματα. Υπάρχουν ακόμα πολλά χρώματα που δεν μπορούμε να δούμε σε ένα ουράνιο τόξο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν! Αυτά τα άλλα χρώματα βρίσκονται στις υπεριώδεις και υπέρυθρες περιοχές, τις οποίες τα μάτια μας δεν μπορούν φυσικά να ανιχνεύσουν.

Αλλά hey, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ακόμα πολύ όμορφο, σωστά;


Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατανοηθεί η Κβαντομηχανική;

Η κβαντομηχανική είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί βασίζεται σε αξιώματα για κυματοσυναρτήσεις που είναι δύσκολο να συσχετιστούν. Επιπλέον, τα κβαντικά σωματίδια δεν υπακούουν στους κλασικούς νόμους, καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, το μαθηματικό πλαίσιο της κβαντική

Το Axions θα έλυνε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στη Φυσική

Οι φυσικοί έχουν υποθέσει εδώ και καιρό την ύπαρξη ενός μικροσκοπικού σωματιδίου που ονομάζεται άξιον που θα μπορούσε να λύσει μόνος του δύο μυστήρια. Θα μπορούσε να οφείλεται σε μια αινιγματική ιδιότητα των κουάρκ, των στοιχειωδών σωματιδίων μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια, και θα μπορούσε να περ

Πρόβλημα παραδείγματος ελαστικής σύγκρουσης – Προβλήματα παραδείγματος φυσικής

Οι ελαστικές συγκρούσεις είναι συγκρούσεις μεταξύ αντικειμένων όπου διατηρούνται τόσο η ορμή όσο και η κινητική ενέργεια. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος ελαστικής σύγκρουσης θα δείξει πώς να βρείτε τις τελικές ταχύτητες δύο σωμάτων μετά από μια ελαστική σύγκρουση. Αυτή η εικόνα δείχνει μια γενική