การก่อตัวของรุ้ง

รุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นจากการแยกสีที่ก่อตัวเป็นแสงแดด สามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่มีหยดน้ำลอยอยู่ในบรรยากาศและมีแสงแดดส่องถึง ฉายแสงเหนือผู้สังเกตที่ระดับความสูงหรือมุมต่ำ กล่าวคือ อาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือหลัง a ฝน. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก กระจาย จากแสง
กระจาย เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คลื่นแยกออกเป็นองค์ประกอบสเปกตรัมหลายส่วน
แสงแดดเป็นคลื่นของแสงสีขาวที่เกิดจากสีต่างๆ เมื่อแสงนี้ตกลงบนหยดน้ำ รังสีของแสงจะทะลุผ่านและถูกหักเห ทำให้เกิดการกระจายตัว ลำแสงสีภายในหยดน้ำจะสะท้อนบนพื้นผิวภายในและผ่านกระบวนการหักเหแบบใหม่ ซึ่งทำให้มีการแยกสีที่ผู้สังเกตมองเห็น เห็นได้ชัดว่าการกระจายตัวนี้เกิดขึ้นกับหยดน้ำทั้งหมดที่อยู่บนพื้นผิวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
รุ้งไม่มีอยู่จริง มันเป็นภาพลวงตาซึ่งการมองเห็นขึ้นอยู่กับตำแหน่งสัมพัทธ์ของผู้สังเกต สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าหยดน้ำทั้งหมดหักเหและสะท้อนแสงในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางสีที่เกิดจากกระบวนการนี้เท่านั้นที่จะถูกจับได้ด้วยตาของผู้สังเกต

อย่าเพิ่งหยุด... มีมากขึ้นหลังจากโฆษณา ;)

โดย Marco Aurélio da Silva

คุณต้องการอ้างอิงข้อความนี้ในโรงเรียนหรืองานวิชาการหรือไม่ ดู:

ซานโตส, มาร์โก เอาเรลิโอ ดา ซิลวา "รูปแบบสายรุ้ง"; โรงเรียนบราซิล. มีจำหน่ายใน: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/formacao-um-arco-iris.htm. เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2021.

ฟิสิกส์

แม้ว่าพวกมันจะดูแตกต่างกัน แต่รังสีจากสนธยาก็ขนานกัน
ปรากฏการณ์ทางแสง

ปรากฏการณ์ทางแสงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของแสงกับสสาร ในบรรดาปรากฏการณ์ทางแสงที่สำคัญที่สุด เราสามารถเน้นการสะท้อน การหักเห การดูดกลืน การกระเจิง และการรบกวนของแสง

ฟิสิกส์เบื้องต้น. ฟิสิกส์เบื้องต้น

เป็นเรื่องธรรมดาที่วิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ควรมีอิทธิพลอย่างพิเศษต่อวิธีคิด...

read more
ความเร็วสเกลาร์ทันที นิยามความเร็วทันที

ความเร็วสเกลาร์ทันที นิยามความเร็วทันที

เราอาศัยอยู่ในโลกที่เราพยายามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ เรามักจะต้องการสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื...

read more
สายรุ้ง. การกำหนดการก่อตัวของรุ้ง

สายรุ้ง. การกำหนดการก่อตัวของรุ้ง

บางครั้งเราสังเกตกลุ่มของแถบครึ่งวงกลมที่ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้า นั่นคือรุ้งกินน้ำ บางครั้งเมื่ออากา...

read more