虹は、雲に存在する水分子による光分裂の特性であり、私たちの太陽から放出される光に関連しています。私たちの太陽は黄色い星です。さて、太陽を青い巨星、赤い巨星、または他の色の星に置き換えたとしても、まだ虹がありますか?はいの場合、それはまだ7色で構成されますか?どんな変化が起こる可能性がありますか?
虹は、雲に存在する水分子による光分裂の特性であり、私たちの太陽から放出される光に関連しています。私たちの太陽は黄色い星です。さて、太陽を青い巨星、赤い巨星、または他の色の星に置き換えたとしても、まだ虹がありますか?はいの場合、それはまだ7色で構成されますか?どんな変化が起こる可能性がありますか?
回答:
虹はほとんどの青を欠いており、赤い星は緑を欠いています。青い星の場合、虹の青い部分はより強くなります。
より複雑な色の場合、虹はいくつかのギャップを示す場合があります。虹は、本質的には星の光の部分のスペクトルであり、私たちの目には見え、大気は透明です。
星の明るさはさまざまです。青い巨人は大きくて眩しく、赤い、星はかすかです。
虹の色はぼやけており、したがって、それぞれの光源の角度サイズに応じて、大きな星の場合は白に近く、小さな星の場合はよりシャープで、より明確になります。
...これはすべて、まだ雨が降っていることを前提としています。小さい赤い星があれば、雨には寒すぎます。大きな青い星では、地球が過熱します。これらの効果を調整するには、星までの距離を変更する必要があります。そしてもちろん、1年の長さ、および軌道速度は変化する可能性があります。これはその後、異なる潮流、火山活動の変化などを引き起こす可能性があります。
星の交換は、他のさまざまな効果、他の極光、電離層への効果、オゾン層、大気侵食などを引き起こす可能性があります...
虹に見られる色は、いくつかのことと関係しています。まず、波長の関数としての水の屈折率の変動性。屈折率は波長によって異なるため、光が水を通過すると、異なる色が分割されます。これは、以下に示すように、可視範囲外の広範囲の波長で発生します(ここからのデータは、Excelがxスケールを奇妙に引き伸ばしたため、プロットを編集しました)
第二に、私たちが見る虹は、特定の波長での目の感度に依存しています。虹には、赤や暴力を超えて知覚できる以上の色があります(そのため、赤外線と紫外線の名前が付けられています)。可視スペクトル内では、目の中のrod体と錐体は、非常に多くの波長を区別できるだけです。また、可視範囲外の「異なる」色の概念も、それらがどのように区別されるかわからないため、あまり意味を持ちません。
最後に、異なる星の場合、表示される色は、星からの光の種類と、この曲線のどこに落ちるかによって異なります。可視範囲は固定されているので、それだけに制限すると、色はあまり変化しませんが、相対的な明るさは変化します。また、星の光の色の範囲が変わると、一部の色は太陽の光よりも明るく見えます。他の人は気づかないかもしれません。感度の範囲が広いと、場合によっては想像できないほどカラフルになります。
完全を期すために、別の角度があります:
はい、ジョセフ・フォン・フラウンホーファーと他の多くの人々が示したように。
物事をいくぶん単純化すると、Sol以外の星からの星明かりから虹を作成し、それらがどのように見えるかを確認することを伴う、科学的な学問があります。それは光学恒星分光法です。そう、はい、すでにそのような虹があり、人々はソルからの光によって作られたものとどのように異なるか知っています。
もちろん、それについて詳しく調べてみると、「Solは黄色い星です」と「7色ある」ことがわかります。(総)単純化です。あなたはすでに他の回答から、天気や液体の雨の存在に対する地元の星の影響、自分がどんな大気であるか、どのような時間であるか、そしてどのように多くの大気(そして実際に水の純度)が見ています。虹の研究は実際には非常に複雑です。
それを考えると、ソルは本当に黄色ではないので、そのような質問に答えることは非常に困難です。これは主に、特定の雰囲気を通して特定の方法ですべての色を発する星を見る人工物です。そして、()1は、特定の文化的、言語的偏見と(b)の1つの無視電磁スペクトルの残りの部分、天文学者が最も確かに採用した場合にのみ、「七色」がありません(ラジオやX線恒星分光法も科学分野であることは、 )。
したがって、簡単にするために可視光にこだわります:2000年5月30日に、キットピーク国立天文台0.9m望遠鏡によって他の星から作られた「虹」のセットは次のとおりです。
右側のコードは、個々の星を作成するために光が使用された個々の星の天文学的な星のカタログ番号です。これは、異なる星によって作られた虹がどのように見えるかについてのアイデアの始まりを提供するはずです。しかし、それは非常に複雑なことです。太陽の虹が実際にどのように見えるかを見てください。詳細は、2000年8月30日のMcMath-Pierce Solar Observatoryによる)で見たときの太陽の虹の様子です。
黄色ではなく、7色以上があります。☺
プロキシは、ムーンボウ、月の虹です。私は、満月の間に庭のホースから水を噴霧するだけで、子供としてそれらを作成しました。それは非常に暗いと長時間露光専門的な写真の多くに比べて夜に青いた1が見つけることができることを。
月は太陽のスペクトルの一部のみを反射し、異なる種類の虹を生成します。これは異なる星にも当てはまります。確かに、星またはその光を十分に明るく反射するものを見ることができる限り、確かに何らかの弓があります。
下の画像は、ビクトリア滝の水しぶきを通して見られるように自然であると言われています。(背景の街の明かりが原因ではないことを願っています!色をはっきりと捉えるのに必要な長時間の露出のためだけに明るく見えることを願っています)。ムーンボウとスターボウの中には、大気中の氷の結晶や砂嵐によって引き起こされるものがあります。
ほとんどの星(おそらくすべての星)については、答えはイエスです。星は黒体放射体です。つまり、放射する光は表面温度に基づいています。黒体エミッターは、特定のカットオフより低いすべての周波数の光を放出します。私たち自身の太陽よりも表面温度が高い星は、より高い周波数(より青い)ピーク放射を持ちます。しかし、それらはまた、それより低いすべての周波数で、より冷たい星よりも多くの光を発します。そのため、より高温の星は、より多くの赤色光、より多くの青色光、より多くの緑色光、より多くの赤外光、より多くの電波などを放射します。
だから私たちの唯一の心配は、より冷たい星です。約2500Kの有効表面温度に達するまで、スペクトルの青と緑の部分で大きなドロップオフが実際に発生することはありません。こんなにクールだと知っている星はありません。非常に赤い星の場合、温度スペクトルの下端は約3500Kになる傾向があります。虹の色はすべて、私たちの星よりもかすかになりますが、まだ検出できるはずです。
星の組成が異なると、十分に近くを見ると虹に特定の黒い線(その周波数での光の欠如)が生じます。しかし、これは私たち自身の星でも起こります。分光器を使用するまで見えません-線が十分に広くなく、虹が肉眼では気づかないほど圧縮されています。
もちろん、これはすべて、地球上の他のすべてを一定に保ち、電球のように星を消すことができると仮定しています。虹を作成する最大の要因は、大気の組成、雨滴のサイズ、および実際に雨を作成する能力です。これらはすべて、星が交換されると変化し始めます。Oクラス星(または、太陽系への輸送中に超新星が激しく揺れ動くのを防ぐ星)の場合のように、非常に急速な場合があります。