Porque é que a branca de neve?

cada vez que neva, o mundo torna-se branco, mesmo nos momentos mais breves. Hoje vamos ver o porquê disso.

Snow street.
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provavelmente você ouve a música “White Christmas” tocada cada vez que as férias de Inverno balançam. Mostra até que ponto as associações culturais profundas entre a neve e a sua cor — essa impressionante, pura e brilhante corrida branca. Mas se pensarmos bem, algo não bate certo. A neve é basicamente composta de pequenos cristais de água (gelo) colados um em cima do outro. A água não é branca, nem gelo, já agora.

a lógica dita que deve haver outro elemento vindo para a mistura para fazer neve, bem, branca de neve. Há. Para aguçar o apetite, é basicamente o mesmo processo que faz os ursos polares parecerem brancos. Então vamos ver o que é.

color me surprised

To get a clearly picture of why snow appears white, we need to take a look at what generates color in the first place.Nossos olhos são basicamente sensores projetados para captar um espectro particular de radiação eletromagnética — o que, surpresa, surpresa, chamamos de espectro de luz visível. Nós percebemos diferentes comprimentos de onda ou intervalos deste espectro como cores diferentes: ondas ‘maiores’ parecem vermelhas para nós, enquanto ondas ‘mais estreitas’ parecem ser azuis.

a luz é praticamente como qualquer outro tipo de radiação. Quando atinge um objeto, ele pode passar, interagir com ele, ou ser refletido completamente. Os objetos assumem cores diferentes porque os seus blocos de construção individuais (átomos ou moléculas) vibram em resposta a diferentes frequências de energia (como a que é transportada pela luz). Absorvem uma determinada faixa de energia para sustentar esta vibração-que a transforma em calor. As frequências de luz que não são absorvidas podem continuar passando por este material (que o torna transparente ou translúcido) ou se refletem (tornando o material opaco).

o Que você vê como ‘cor’ é a mistura de todos os intervalos de energia ou bandas do espectro visível que um material não absorve. Pense na luz branca como uma soma de todas as cores cancelando um ao outro. Para obter uma sombra em particular, então, você precisa fazer uma de duas coisas. Você pode subtrair o seu oposto, que chamamos de “complementar” (aqui está uma roda de cor útil), a partir da mistura, deixando essa cor particular “descancelada”. Alternativamente, você pode absorver todos os outros comprimentos de onda e refletir apenas a cor que você deseja.

Como um exemplo, as folhas parecem ser de um verde fresco, porque a clorofila absorve os comprimentos de onda correspondentes ao vermelho e azul. Suas cores complementares são verde e laranja / amarelo. As folhas absorvem apenas uma fracção dos comprimentos de onda verdes, e o que é reflectido cria a sua cor. É particularmente interessante notar que a luz solar é pesada nos comprimentos de onda verdes da luz. As plantas querem luz vermelha e azul porque são as partes menos energéticas da radiação solar. Ir para o espectro verde na verdade fritaria Radiação As engrenagens bioquímicas das folhas.

Não julgue uma neve pela sua cor

se colocar um pedaço de gelo ao lado de um punhado de neve, é muito fácil dizer que as suas cores não coincidem. Um parece basicamente água sólida, enquanto o outro é todo brilhante, branco, e definitivamente não transparente. Então, o que se passa?

bem, em primeiro lugar, cautela para o sábio: o gelo não é transparente — é translúcido. Alguns dos átomos na molécula de gelo estão perto o suficiente para alterar as ondas de luz à medida que entram em contato. Pensa nisso como se a luz tivesse de se comprimir entre estes átomos enquanto passa pelo gelo. Não incomoda muito a luz, mas ela “dobra” sua trajetória um pouco. Coloque seu dedo em um copo de água, e a parte submersa parecerá inclinada em comparação com o resto de sua mão; é o mesmo processo no trabalho.

forma e tamanho também fazem uma aparição aqui. A neve é composta por muitos pequenos cristais de gelo empilhados juntos. Quando a luz encontra neve, atravessa a primeira camada de cristais e se dobra um pouco. Daqui, passa para um novo cristal, e o processo repete-se. Como uma bola de discoteca, a neve continua a refractar a luz até estar dobrada para fora da pilha. Uma vez que o gelo é translúcido (não absorve qualquer comprimento de onda de luz), a cor desta luz não é alterada, por isso ainda é branca quando sai da pilha de neve para atingir a sua retina.

 neve pulverulenta.
Matte but glittery.
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o pequeno tamanho dos cristais de gelo na neve também lhe dá aquele olhar de “matte but glittery”. Objetos lisos refletem luz especularmente, ou como um espelho. Superfícies ásperas espalham a luz que refletem em vez disso, e é por isso que podemos perceber textura de olhar para um objeto. Os cristais na neve são lisos, por isso cada um reflete a luz especularmente. Do ângulo recto, você pode ver isso como pequenos reflexos brilhantes no gelo. Quando unidos, no entanto, os cristais dispersam a luz em geral. Porque a forma como a luz cai sobre ele ajuda a criar a cor, a neve pode tomar tons de azul, roxo, ou até mesmo rosa em certas circunstâncias — quando está na sombra, por exemplo.Quanto aos ursos polares, não são realmente brancos. A pele deles é bastante escura. Os casacos dos ursos polares são feitos de duas camadas de cabelos, uma curta e grossa, a outra um pouco mais longa e mais escassa. Este segundo, casaco mais longo é feito de cabelos transparentes com interiores ocos. Muito parecido com no caso da neve, a luz caindo sobre estes cabelos dispersa (graças a partículas de dispersão de luz dentro dos núcleos ocos) e é refletida de volta, dando aos ursos uma aparência branca. Partículas de sal no meio dos cabelos que sobraram da água do oceano evaporando depois de um mergulho melhorar ainda mais este efeito.

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