请问太阳光到底是什么颜色的?

作者&投稿:牧英 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
太阳光有几种颜色?~

太阳光有七种颜色,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。这七种单色光组成了人们平时常见到的白色太阳光,彩虹其实就是阳光经过空气中水珠的折射及反射后,形成的七彩光谱。

太阳光有几种颜色?

1666年,英国物理学家牛顿进行了著名的光的色散实验,由此揭开了色彩之谜。他将太阳光照射到三棱镜上,白光即刻分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光。

太阳光实际上是太阳核聚变反应后发出的光,经过地球大气层过滤后才到达地面,它的可见光谱段能量分布均匀,所以是白光。

十万个冷知识

以彩虹的七种颜色为例。太阳的“光”由七种颜色组成:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。光是电磁波,波长不同颜色会不一样。其中红光的波长最长,紫光的波长最短,所以七种颜色的波长依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。因为紫光波长短,折射幅度比红光等波长较长的光大。这就是为什么紫色光位于彩虹内部,而红色光位于彩虹外部。

让我们把焦点放回太阳本身。你一定觉得怎么可能是绿色的?毕竟看夕阳的时候,太阳明明是白橙红的,反正不会是绿的!实际上,这是因为在晚上,当太阳斜着照射时,穿过大气层的距离变长,遇到障碍物(空气等)的次数增加。)变得更加频繁。而其他颜色波长较短的光在高空散射,基本上无法到达地面,只剩下波长较长的红光和橙光到达地面,所以太阳会呈现橙红色。

以太阳为恒星,它的辐射峰值正好在光谱中蓝色和绿色的交界处,所以从光的角度来说太阳是一颗绿色的恒星!或者更好,蓝绿色的星星。恒星的温度也会直接反映在它显示的颜色上。对于太阳来说,它的表面温度大约是6000度。如前所述,由于人眼颜色辨别的误差,我们一直认为太阳其实是黄色和白色的。

如前所述,光的波长越长,越能穿过大气中的障碍物(例如:氧气、氮分子、灰尘、水蒸气);蓝、靛、紫光由于波长较短,在大气中遇到障碍物时容易散射,所以当我们看太阳光时,蓝绿色已经模糊了,这就是为什么我们认为它是白色的原因。我知道你可能会说,天空不也是蓝色的吗?那是因为人眼对蓝色比较敏感,所以我们通常看到的是蓝色的天空。

我们有机会看到绿色的太阳吗?如果我们总结一下上面的说法,在日出或日落时,我们看到的第一个或最后一个东西应该是蓝光。但是蓝光在空气中容易被散射,所以很难看到。通常,我们看到的是波长比蓝光稍长的绿光。所以,如果你有机会在天气晴朗的时候在海边看日出,当太阳只有一小部分在地平线以上,空气质量清新的时候,你就能看到绿色的太阳!但是只持续几秒钟!

这应该是你今天见过的最酷的小知识了!再复杂也没关系。简而言之,光的颜色会因为温度和波长而改变,人眼能看到的光的波长是有限的,这也是为什么我们平时看到的太阳不是绿色的!

在群星之间,并不是空无一物,而是布满了物质,是气体,尘埃或两者的混合物.其中一种低温,不发光的星际尘云,相信是形成恒星的基本材料.

这些黑暗的星际尘云温度很低,约为摄氏-260至-160之间.天文学家发现这类物质如果没有什麼外力的话,这些星际尘云就如天上的云朵,在太空中天长地久的飘著.但是如果有些事情发生,例如邻近有颗超新星爆炸,产生的震波通过星际尘云时,会把它压缩,而使星际尘云的密度增加到可以靠本身的重力持续收缩.这种靠本身重力使体积越缩越小的过程,称为”重力溃缩”.也有一些其他的外力,如银河间的磁力或尘云间的碰撞,也可能使星际云产生重力溃缩.

大约在五十亿年前,一个称为”原始太阳星云”的星际尘云,开始重力溃缩.体积越缩越小,核心的温度也越来越高,密度也越来越大.当体积缩小百万倍后,成为一颗原始恒星,核心区域温度也升高而趋近於摄氏一千万度左右.当这个原始恒星或胎星的核心区域温度高逹一千万度时,触发了氢融合反应时,也就是氢弹爆炸的反应.此时,一颗叫太阳的恒星便诞生了.

经过一连串的核反应,会消耗掉四个氢核,形成一个氦核,而损失了一点点的质量.依据爱因斯坦质量和能量互换的方程式E=MC^2,损失的质量转化为光和热辐射出去,经过一路的碰撞,吸收再发射的过程,最后光和热传到太阳表面,再辐射到太空中一去不返,这也就是我们所看到的太阳辐射.当太阳中心区域氢融合反应产生的能量传到表面时,大部份以可见光的形式辐射到太空.

在五十忆年前刚形成的太阳并不稳定,体积缩胀不定.收缩的重力遭到热膨胀压力的阻挡,有时热膨胀力扬头,超过了重力,恒星大气因此膨胀.但是一膨胀,温度就跟著下降.膨胀过头,导致温度过低,使热膨胀压力挡不住重力,则恒星大气开始收缩.同样的,一收缩,温度就跟著上升,收缩过头,导致温度过高,又使热膨胀压力超过重力, 恒星大气又开始膨胀.

这种膨胀,收缩的过程反覆发生,加上周围还笼罩在云气中,因此亮度变化很不规则.但是胀缩的程度慢慢缩小,最后热膨胀力和收缩力达到平衡,进入稳定期.此时,太阳是一颗黄色的恒星,差不多就像我们现在看到的一样.

太阳进入稳定期后,相当稳定的发出光和热,可以持续一百亿年之久.这期间占太阳一生中的90%,天文学家特称为”主序星”时期.太阳成为一颗黄色主序星,至今己有五十亿年,再过五十亿年,太阳度过一生的黄金岁月后,将进入晚年.

有足够长的稳定期,对行星上的生命发生非常重要.以地球的经验来说,地球太约和太阳同时形成,将近十亿年后才出现生命,经过四十多亿年后,才发展出高等智慧的生物.因此,天文学家要找外星生命,只对生存期超过四十亿的恒星有兴趣.

太阳在晚年将成为红巨星

太阳在晚年时,将己经耗尽核心区域的氢,这时太阳的核心区域都是温度较低的氦,周围包著的一层正在进行氢融合反应,再外围便是太阳的一般物质.氢融合反应产生的光和热,正好和收缩的重力相同.核心区域的氦由於温度较低,而氦的密度又比氢大,所以重力大於热膨胀力而开始收缩,核心区域收缩产生的热散布到外层,加上外层氢融合反应产生的热,使得太阳外部慢慢膨胀,半径增大到吞没水星的范围.

随著太阳的膨胀,其发光散热的表面积也随之增加,表面积扩大后,单位面积所散发的热相对减少,所以太阳一边膨胀,表面温度也随之降到摄氏三千度,在发生的电磁辐射中,以红光最强,所以将呈现一个火红的大太阳,称为”红巨星”.

在红巨星时期的太阳不稳定,外层大气受到扰动会造成膨胀,收缩的脉动效应,而且脉动的周期和体积大小关.想想果冻的情形,轻拍一下果冻,它便会晃动,而且果冻越大,晃动的程度越小.同样的道理,红巨星的体积越大,膨胀,收缩的周期也越长.

简单来说,五十亿年后,太阳核心区域收缩的热将导致外部膨胀,变成一颗红巨星.充满氦的核心区域则持续收缩,温度也随之增加.当核心区域的温度升至一亿度时,开始发生氦融合反应,三个氦经过一连串的核反应后融合成为一个碳,放出比氢融合反应更巨量的光和热,使太阳外层急速膨胀,连地球也吞没了,成为一个体积超大的红色超巨星.

太阳的末路:白矮星

相似的过程是在红色超巨星的核心区域再次发生,碳累积越来越多,碳的密度比氦大,相对的收缩的重力也更大,史的碳构成的核心区域收缩下去.但是当此区域收缩到非常紧密结实的程度,也就是碳原子核周围所有的电子都挤在一起,挤到不能再挤时,这种紧密的压力挡住了重力收缩.虽然此时的温度比摄氏一亿度高很多,但是还没有高到可以产生碳融合反应的地步.因此,太阳核心区域不再收缩,但也没有多余的热使外层膨胀,就如此僵持著,形成了白矮星.由於白矮星的核心没有核融合反应来供给光与热,整个星球越来越暗,逐渐黯淡下去,最后变成一颗不发光的死寂星球----黑矮星.经过理论上的计算,白矮星慢慢冷却变成黑矮星的过程非常漫长,超过一百多亿年,而银河系的形成至今不过一百多亿年,因此天文学家认为银河系还没有老到可以形成黑矮星.

经过计算,太阳体积缩小一百万倍,约像地球一样大时,物质间拥挤的的程度才足以抗拒重力收缩.想想,质量与太阳相当,体积却只有地球大小,很容易算出白矮星的密度比水重一百万倍,也就是说一一方公分的物质约有一公吨重,是非常特别的物质状态,物理学家称为简并状态.原子是由原子核和电子构成.一般人都看过电子围绕原子核的图画或动画,虽然是简化的示意图,却也反映了微小的物质状态.通常电子都在距离原子核很远的地方绕转著,如果温度逐渐降低,或是外力逐渐增加,则电子的活动范围便被押挤而越来越小,逐渐靠近原子核.但是电子与原子核之间的距离有其最小范围,电子不能越过这道界线.就像围绕在玻璃珠周围的沙粒一样,沙粒最多依附在玻璃珠表面,而无法压入玻璃珠中.

同样的,当所有的电子都被迫压挤再原子的表层时,物质状态达到了一个临界,即使在增加压力,也无法将电子往内压挤.这种由电子处於最内层而产生的抗压力称为电子简并压力.依据理论推算,质量小於一点四个太阳质量的星球重力,不足以压垮电子简并压力,因此白矮星的质量不能比一点四个太阳质量更大.到目前为止,所发现的白矮星数量超过数百个,也都符合这个理论.这个上限首先是由一个印度天文学家钱德拉沙哈(Subrahmanyan Chandrasekhar 1910-1995)在1931年利用量子力学所求出来的,因此称为钱式极限(Chandrasekhar’s limit).

当钱德沙哈拉当年提出的这种由电子简并压力挡住重力收缩的星球时,并没有得到赞扬,再英国皇家天文学会在一九三五年所举办的研讨会中,更受到当代大师爱丁顿(Authur Eddington)爵士打压,认为宇宙中并没有这种天体.德拉沙哈受到这个打击后,没有办法在即刊上发表论文,因此他写了一本书<<恒星的结构与演化>>,后来成为这个领域中的经典之作.为什麼要称之为白矮星呢?这是因为第一哥确定的白矮星是天狼星的伴星,颜色属高温的青白色,但是体积如此小,因此称之为白矮星,但是后来陆续发现许多同类的恒星,星光颜色属於温度较低的黄色橙色,但是仍然称它们为白矮星.白矮星因此成为一个专有名词,专指这类由电子简并压力挡住重力收缩的星球.

有关星星历史上的记载与传说

不论中外,有关昂宿星团的记载都超过三千多年,它就是北天最明亮的星团之一.这个看起来模糊的一团天体,我国称之为昂宿,是二十八星宿中的一个.诗经中的<昭南.小星>就已经提到昂宿,<尔雅>释天中也提到西路昂也,昂的意思是毛毛的,所以称之为昂。史记—天关书中昂曰髦头,就是这个意思。昂宿星团在日本神话故事中,有许多不同的名称和故事,但大都与农业和渔业有关。例如在日本有些农业区,当看到昂宿星团与太阳一同升起时,表示到了春天播种的季节。有些沿海的地区,余名看到昂宿星团升起与落下来决定是否撒网。而在希腊神话中,七姊妹是擎天神阿特拉斯的女儿,她们是月亮女神阿特密斯的宫女,有一天再草原上玩耍的十,猎户奥莱翁突然闯了进来,七姊妹吓的逃到天上,躲在女神的袖子里,事后女神打开衣袖只见七只鸽子缩成一团。虽然奥莱翁无法抓到她们,但是他却一直追求著,直到天神宙斯同情而将她们安置在天上,成为七姊妹星团。从天文学的角度上看,最有可能的情况是第七颗星是一颗变星,原来很亮,后来变暗了。依据天文学家的研究,昂宿星团是一个行程至今约一亿年的年轻星团,其中包含许多亮度变化不规则的变星。由於昂宿星团属於年轻的星团,其中一些寿命很短的恒星才刚进入演化末期,这些恒星的亮度大都不稳定,例如金牛座BU星就是一颗亮度变化不规则的变星。

重质量恒星的演化

当这些物质以高速撞击在坚硬无比的内核区域时,产生强大的反弹力,而形成向外传播的震波。这种情形就像一个人用力拍桌子,越用力,产生反弹力道也越大。震波以超音速往外震动,挤压外层物质,促使温度急速升高,因此整个星球由内重质量恒星的稳定期依其质量有很大的差别,击中质量恒星的寿命相当短,只有数千万年.质量比太阳大倍以上的恒星寿命大约为数亿年至数十亿年。重质量恒星短寿的原因是质量大,导致收缩的重力也非常强而有力,使得恒星内和区域温度比较高,连带使核反应速率更劲爆,发出威猛的光与热,造成核星表面的温度比太阳型恒星高数倍以上,向太空辐射的光与热成几何级数增加.当恒星形成时,质量就已经固定,因此恒星发光发热都是在吃老本。重质量恒星本钱虽比太阳要多,但是其发热的速度却是数十倍以上,显然很快的便耗尽核反应的原料而进入演化的末期.

中子星

原子的直径范围比原子核大上一万倍,所以当电子被挤压进入原子核时,直径就缩小了一万倍以上,体积则缩小了一兆倍以上。因此,所有物质都成为中子时,体积可以说是小的惊人,密度也大的吓人。抗压力更是大。这种以中子紧密压挤在一起的抗压力,称为{中子简并压力}。依据理论,重质量恒星在演化末期,核心区域的质量如果在二至三个太阳质量之间,则强大的重力会把物质挤压成为中子。此时星球直径约为三十公里左右,强大的中子简并压力挡住了重力,星球不在收缩成为一个中子星。说到这里,中子星的故事并不完整,前面只其到恒星中央区域的情形,因此还要加上外层区域的变化情形,才会完整。经由目前物理学家仍不完全了解的过程,中心区域的物质全被挤压成中子时,星球内部的物质随著强大的重力陷向中心,陷落得速度非常快,核区域到表层的温度都高到能产生核融合反应。想想,如果地球上所有氢弹同时爆炸的情景。这可是整个星球都在发生核融合反应,将整个星球炸碎,形成天文学家所说的”超新星爆炸”。超新星爆炸有如烟火一样四射,只是规模大的多,持续得时间也久,整个超新星爆炸有如烟火一般四射,只是规模大的多,持续的时间也久。整个超新星爆炸扩散的过程可以持续数千年至数万年之久,阔至张范围渴达数十光年之远。在银河系中,超新星爆炸是最壮观的事件了。总结来说,质量比太阳大三倍以上的恒星就可能产生超新星爆炸。而炸碎后中心留下一个中子星。中子星主要经由中子构成,直径约为数十公里,密度是水的数千万至一亿倍,真是个异常的星球。

黑洞

质量在六个至八个太阳质量以上的恒星,在演化末期发生超过超新星爆炸时,如果内核区域的质量大於三个太阳质量,则连中子简并压力也抵挡不住强大的重力收缩,物质只好一路收缩下去,目前只有爱因斯坦提出的广义相对论可以解释这种问题。依据理论,物质缩小到约三公里左右,进入一个连光线都无法脱逃的范围,除了总值量,电核自转外,失去的所有的讯息,理问物理学家称这种奇异的状态为”黑洞”。既然黑洞不发光,那麼要如何去发现他勒?对於单独的黑洞,物理学家仍想不出好方法,但是如果黑洞是双星系统之一,则可以藉由观测双星的运动来推估看不到的伴星质量,伴星质量超过三个太阳质量而又看不到他,则可能是黑洞了。在双星系统中,如果其中之一是黑洞,则另外一颗恒星在演化晚期膨胀成为超巨星时,膨胀的物质会被黑洞强大的重力吸引,盘旋般向黑洞陷落。在盘旋陷落得过程中,形成一个吸积盘。物质在吸积盘中盘旋陷落得过程中,一路碰撞推挤,半径越来越小,温度也随之升高。在吸积盘内层温度高达摄氏百万度,发出X光。因此,天文学家搜索X光双星系统来推算看不见的伴星质量,如果这个看不见的伴星质量超过三个太阳质量,则认为他是黑洞的候选者。经过科学家近一百年的探究,对恒星结构的演变勾勒出一个轮廓,让我们认识恒星如何演变,步向终局的故事。其中有的恒星不由自主的步向轰轰烈烈的爆炸,许多元素像是钙,矽,铁等,就藉著超新星爆炸四散成为星际介质。这些物质在机缘巧合下,化作春泥更护化,经过重力的压缩后,又成为一颗灿烂的恒星,由於有这些元素,因此可以形成类似地球的行星,称命的发生也是要靠这些元素。例如在人体里面,血的成份有铁,骨骼有钙等,所以天文学家常说:”我们是超新星的子民’’。

物质热辐射出电磁波是连续的(可以说是五颜六色),只不过一个温度,对于一种频率的光亮度最大.太阳发出的光是五颜六色的(想不到别的形容词),只不过黄光的亮度较大,所以看起来偏黄;再考虑光的散射的问题,太阳看起来是红色
建议去看看黑体辐射的统计图

应该是白色的,我们看到的颜色是光线能过大气层时折射而形成的!

太阳光是由七种颜色组成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,合成就是白色光。


回答问题: 1.太阳的光是什么光?
太阳的光是什么光?太阳光是由太阳发射出的电磁波,分为可见光和不可见光。 可见光是指肉眼看到的,如太阳光中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫绚丽的七色彩虹光;不可见光是指肉眼看不到的,如紫外线、红外线等。 太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间。7%在紫外光谱区(波长<0.4微米)...

太阳光是什么光
七色光

太阳光是什么,谁能知道???
太阳光是由于太阳发生热核聚变反应产生的强烈光辐射,太阳光包含了各种波长的光:红外线、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、紫外线等,靠近红光的光所含热能比例较大,紫光所含热能比例小。 太阳光 太阳光是可见光波段内的电磁波,当太阳光被物体吸收时,光能就转换为热能,该热能被水吸收后,水温就升高,这就是太阳能热...

请问太阳光到底是什么颜色的?
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太阳光是什么光
太阳光是指太阳发出的电磁辐射,包括可见光、紫外线、红外线等不同波长的光线。太阳光是地球上最重要的能源来源之一,为植物的光合作用提供必要的光能,也为地球上的动物提供热能和光线。太阳光是一种重要的自然资源,可以通过太阳能电池板等技术进行收集和利用,为人类提供清洁能源。同时,在日常生活中,...

回答问题: 1.太阳的光是什么光?
太阳的光主要是可见光,这是一种电磁波,其波长范围大约在400纳米至700纳米之间。这个范围内的光波可以被人类的眼睛感知,形成我们所看到的色彩斑斓的世界。太阳的光实际上包含了更广泛的电磁波谱,从无线电波到伽马射线都有涉及。然而,其中只有一小部分——可见光——是我们日常...

太阳光的颜色
。太阳光是黄色的。”小白兔去问蝴蝶。蝴蝶说:“太阳照在玉兰花上,玉兰花白花花的。太阳光是白色的。”小白兔去问蚯蚓。蚯蚓说:“太阳照在麦苗上,麦苗绿油油的。太阳光是绿色的。”小白兔想:他们说的都是自己喜欢的颜色,那么太阳光到底是什么颜色的呢?亲爱的小朋友,你能告诉我吗?

什么是太阳光_功能作用
太阳光是由于太阳发生热核聚变反应产生的强烈光辐射,太阳光包含了各种波长的光:红外线、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、紫外线等,靠近红光的光所含热能比例较大,紫光所含热能比例小。太阳光是可见光波段内的电磁波,当太阳光被物体吸收时,光能就转换为热能,该热能被水吸收后,水温就升高,这就是...

太阳光是什么色光?什么是反射光?
太阳光有7种颜色(分别是红橙黄绿蓝靛紫,和赤橙黄绿青蓝紫不一样后者是画画颜料的色)反射光就是比如光照到镜子上反回来的光,光照到物体上发生的反射叫反射光 折射是光从一种介质到另一种介质发生的光路改变的现象,比如光从空气射到水里光路改变了,所以从水面上看插到水里的筷子变折了 ...

太阳发出的光是什么颜色的呢?为什么?
人们通常会说:太阳光是柠檬黄色。但如果问国际空间站的宇航员,他们会坚持认为,太阳就像雪一样白。正确答案让相信眼见为实、生活在地球上的人们大吃一惊:宇航员们的观点是正确的,因为地球的大气层散射了太阳光的一些蓝色成分,于是天空呈现出天蓝色。白色的太阳减去蓝色,剩余的颜色混合便表现为橙...

新昌县15160001998: 太阳光是什么颜色的拜托了各位 谢谢 -
褚炕壮腰: 将太阳光通过三棱镜,分解成红橙黄绿青蓝紫7种颜色,而不是红绿蓝3种颜色,说明自然界的颜色并不完全是由红绿蓝3种颜色构成.但是对于普通人来说,三基色就能表现出所有的颜色.所谓的三基色,即红绿蓝,是可以混合让人感觉到自然界所有的颜色,但是并不是真正获得了这些颜色 太阳光 真正的太阳光也不是7种颜色,而是从红外到紫外之间的所有连续波长的光波组成,如果非得说有多少种颜色,那就是无穷多种.

新昌县15160001998: 太阳光是什么颜色(光的色散) -
褚炕壮腰: 太阳所发出的辐射是全波段的,也就是从γ射线到无线电波都有.但人所能看到的,只有可见光波段.一般情况下,我们看到的太阳光是白色的白色光可分解为为赤橙黄绿青蓝紫七种基本色彩,当然在它们中间是有过渡的.复色光(白色)分解为单色光(赤橙黄绿青蓝紫)的现象叫光的色散.望采纳

新昌县15160001998: 阳光是什么颜色的? -
褚炕壮腰: 光是由红橙黄绿蓝靛紫组成

新昌县15160001998: 太阳光是金黄色的吗? -
褚炕壮腰: 阳光是复合广,其中颜色混为白色.你用有七色光的圆盘快速旋转,即会发现最后看到的是白色

新昌县15160001998: 太阳是什么颜色的? -
褚炕壮腰: 太阳发出的光几乎为白色,就是多种颜色的光混合后的色彩.色光基本由三种组成:红光、绿光、蓝光. 白色光照射在绿色的叶子上,除了绿色之外的颜色都被吸收,只有绿色光被反射回来,进入我们的眼中,经视觉细胞神经传递到大脑,转换...

新昌县15160001998: 太阳光是什么颜色的 -
褚炕壮腰: 白光 阳光是太阳上的核反应"燃烧"发出的光,经很长的距离射向地球,再经大气层过滤后到地面,它的可见光谱段能量分布均匀,所以是白光.可以认为是七种可见光组合成的复色光.人们有时认为阳光是金色的、红色的,特别是夕阳红,其实这只是光学现象,太阳光的颜色并没有变.

新昌县15160001998: 太阳光是什么颜色的 -
褚炕壮腰:[答案] 角色:小白兔 杨安琪 小鸟 毕雯钦 小蜜蜂 毕晓煜 小青蛙 傅桂林一棵小树、六朵小花、一棵稻穗 《小白兔乖乖》儿歌响起小... 小青蛙说太阳光是黄色的……哟,他们说的都是自己喜欢的颜色.那么太阳光到底是什么颜色呢?”小白兔想啊想.齐上台.唱...

新昌县15160001998: 太阳光是什么颜色 -
褚炕壮腰: 太阳光是由七色光汇集而成的聚合光,经过三棱透镜可以还原为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种单色.如果没有三棱镜,在阳光下放一盆水,再斜着插入一面镜子,镜子也可以反射出七色光.在自然界的彩虹,实际也是雨后大气中的水分子折射拆分白色阳光的结果.

新昌县15160001998: 严格地说,太阳光是什么颜色的? -
褚炕壮腰: 严格来说,光的色,是一个虚拟的概念,你平时看到的颜色也不一定是它本身的颜色,因为光包括了全部的颜色,你所看到的是光全部颜色的集合(就像力的 合力那样)但日常中你看到的不同颜色的光是因为光传播过程中的折射和分散形成的,

新昌县15160001998: 太阳光是金黄色的吗?有人说是,但也有人说不是?到底是什么颜色 -
褚炕壮腰:[答案] 不是的,早在1666年,英国物理学家牛顿做过一个实验:让太阳光穿过一条狭缝,射到三棱镜上,从棱镜另一侧的白纸屏上可以看到一条彩色的光带,彩色光带中的颜色是按红 橙 黄 绿 靛 蓝 紫 的顺序排列的,从中说明我们所看到太阳的光(白光)...

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