Faisceau de lumière verte. Rayon vert "Avez-vous déjà regardé un coucher de soleil... : vasily_sergeev

Docteur en Sciences Physiques et Mathématiques V. TIMOSHENKO.

En forme de rayon
émeraude,
Bonheur doré
clé -
je vais l'avoir à nouveau
Mon vert
faisceau faible....
N. Zabolotski

Chacun de nous a vu à plusieurs reprises comment le disque solaire disparaît derrière l'horizon dans le ciel rouge du coucher du soleil. La couleur caractéristique d'un coucher de soleil est due à la réfraction et à la diffusion. soleil dans l'atmosphère terrestre (voir "Science et Vie" n° 9, 1993). Cependant, peu de gens savent autre chose phénomène optique, qui se produit également au coucher du soleil et qui est associée à la propagation de la lumière dans l’atmosphère terrestre, est l’apparition d’un rayon vert. C'est unique événement naturel peut être observé lorsque la ligne d’horizon est éloignée et que l’air est limpide. Dans la plupart des cas, le faisceau vert n'est visible que pendant un instant à la surface de la mer ou de l'océan, et parfois seulement dans les montagnes. Son apparition dans voie du milieu La Russie est un événement extrêmement rare et n'est possible qu'avec une combinaison réussie grand nombre facteurs favorables. L'auteur de cet article a pu observer et photographier un faisceau vert sur la Volga, dans la région de Nijni Novgorod.

Le plus souvent, le faisceau vert était observé par les marins lors de longs voyages et ils pensaient que son apparition était de bon augure, un signe réussite voyages. Les gens croyaient que ceux qui auraient la chance de voir un rayon vert trouveraient leur bonheur. Il existe une légende racontée par Jules Verne dans le roman « Le Rayon Vert », selon laquelle « ceux qui auront la chance de voir au moins une fois un rayon vert deviendront propriétaires d'un trésor inestimable dont le nom est « sincère ». perspicacité. » Et alors la personne n’aura pas peur des idées fausses et des illusions, car elle pourra lire sans difficulté dans son propre cœur et dans celui des autres. Les couleurs bleu-vert vif des éruptions au bord du Soleil partent impressions indélébiles et des souvenirs qui dureront toute une vie. Ils ont inspiré le poète Nikolai Zabolotsky, qui a observé un rayon vert sur la mer Baltique, à écrire un poème dont une strophe est tirée en épigraphe de cet article.

Les sceptiques considèrent le faisceau vert comme une fiction ou une illusion d'optique. Certains pensent qu’il s’agit d’une réaction de l’œil humain, fatigué de contempler le soleil. C'est pour ce dernier que le célèbre vulgarisateur scientifique Ya I. Perelman dans son livre ". Physique divertissante" non seulement explique en détail la raison phénomène naturel"rayon vert", mais fournit également des faits qui réfutent diverses idées fausses à ce sujet. Mais seulement à notre époque, où la technologie photographique permet de capturer de nombreux cas d'apparition d'un rayon vert, il semble que les doutes devraient laisser les sceptiques.

Les raisons de l'apparition de ce spectacle extraordinaire peuvent être facilement comprises sur la base des connaissances acquises lycée. On sait que la lumière solaire est constituée d’un ensemble ondes électromagnétiques, chacun ayant sa propre fréquence et sa propre longueur. Une onde d'une certaine fréquence est perçue par l'œil humain comme une couleur : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet (chaque chasseur veut savoir où est assis le faisan). La couleur rouge est la plus grande couleur de ce spectre longueur d'onde, s'élevant à environ 0,7 à 0,6 micromètres. Pour le vert et fleurs violettes la longueur d'onde est respectivement d'environ 0,5 et 0,4 micromètres. Malgré de si petites différences de longueur d'onde, les rayons de différentes couleurs se propagent différemment dans la matière, en particulier ils ont différentes vitesses. La dépendance de la vitesse des ondes lumineuses dans la matière sur leur longueur ou leur fréquence est une manifestation d'une dépendance plus générale de la vitesse de réponse de la matière à la fréquence des oscillations du champ électrique dans une onde lumineuse. En physique, ce phénomène est appelé dispersion. Dans la plupart des substances et environnements, y compris l'atmosphère terrestre, la lumière rouge se propage plus vite que la lumière bleu-vert. Cette dépendance, appelée dispersion normale, correspond à des indices de réfraction plus faibles pour la lumière rouge que pour la lumière bleu-vert. Rappelons que l'indice de réfraction est une grandeur qui montre à quel point la vitesse de la lumière dans la matière v est inférieure à celle dans le vide : n = c/v, où c ≈ 3 10 8 m/s est la vitesse de la lumière dans le vide.

La deuxième chose nécessaire pour comprendre le phénomène est la connaissance de la loi de la réfraction de la lumière. Selon cette loi, lorsque la lumière arrive obliquement à la limite de milieux ayant des indices de réfraction différents, le faisceau lumineux s'écarte de la direction de propagation d'origine, c'est-à-dire qu'il est réfracté. Quand on frappe faisceau lumineux de la région avec valeur inférieure n, par exemple depuis le vide, où n = 1, dans un milieu avec grande valeur n l'angle de réfraction est toujours inférieur à l'angle d'incidence. Rappelons que les deux angles sont mesurés depuis la normale (perpendiculaire) jusqu'à la limite entre les régions. Étant donné que les indices de réfraction des ondes de différentes longueurs sont différents, les angles de réfraction seront différents, à savoir : la lumière rouge sera moins réfractée que la verte. C'est notamment la raison de la décomposition de la lumière blanche en un spectre lorsqu'elle traverse prisme de verre. Une décomposition similaire de la lumière solaire en spectre se produit également dans l’atmosphère terrestre. Cependant, on l'observe seulement dans dans certains cas et dans endroits spéciaux. Ainsi, lorsque le soleil se couche ou se lève, ses rayons, visibles par un observateur sur Terre, tombent obliquement depuis l'espace (vide). Puisque la densité de l’atmosphère augmente à mesure qu’elle s’approche de la surface de la Terre, l’indice de réfraction de la lumière augmente également. La lumière se propage de l’espace vers surface de la terre, est constamment réfracté, et donc décomposé en un spectre, et, comme dans un prisme de verre, les rayons de lumière rouge sont les moins réfractés. Bien que la différence entre les indices de réfraction des rayons lumineux rouges et bleu-vert dans l'atmosphère soit extrêmement faible, longues distances(centaines de kilomètres), l'effet de leur séparation est tout à fait observable. C'est précisément la raison de l'apparition du rayon vert. En effet, alors que le soleil est déjà en dessous de l'horizon et que ses rayons rouges passent au-dessus de l'observateur, des rayons verts de longueur d'onde plus courte, plus fortement déviés, peuvent être observés. Bien sûr, les rayons bleus, indigo et violets, qui ont une longueur d'onde encore plus courte, sont beaucoup plus fortement réfractés, mais il est presque impossible de les voir : ils sont très fortement diffusés et absorbés dans l'atmosphère terrestre.

Le principal obstacle à l'observation du faisceau vert est la diffusion par les particules en suspension de brouillard, poussière, fumée et autres pollution de la terre l'air, ainsi que sur les inhomogénéités atmosphériques. De plus, comme déjà mentionné, la longueur du trajet de la lumière solaire depuis le point d'entrée dans l'atmosphère terrestre jusqu'au point d'observation doit être assez grande. Toutes ces conditions sont plus facilement remplies lors de l’observation du coucher ou du lever du soleil sur de grandes étendues d’eau. Il est quasiment impossible d'apercevoir un rayon vert dans la steppe ou dans une zone boisée. Quoi ce phénomène a pu être observée sur la Volga, en Russie centrale, probablement en raison d'un climat exceptionnellement favorable. conditions météorologiques, et aussi avec bon choix heure et lieu d'observation. Cela s'est produit au tout début du mois de mai, alors que, en raison du printemps tardif, la floraison massive des plantes n'avait pas encore commencé. Le temps était clair et frais, l’air était pur et transparent. J'étais sur la digue de la Volga, juste derrière l'endroit où l'Oka s'y jette, derrière ce qu'on appelle la broche. De ce point, la Volga peut être vue sur une longue distance en amont.

Même en comprenant toutes les raisons physiques et naturelles origine naturelle rayon vert, il est difficile de se débarrasser du fort impact émotionnel.







C'est pourquoi, comme les marins et les poètes, je veux croire que l'apparition de ce miracle de la nature sur la Volga, au cœur même de la Russie, sera de bon augure pour le pays et ses habitants.

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Faisceau vert

Diapositive n°1

Description de la diapositive : Faisceau vertLe faisceau vert est un phénomène optique rare, flash feu vert au moment où le disque solaire disparaît sous l'horizon (généralement la mer) ou apparaît au-dessus de l'horizon. Le phénomène est extrêmement rare Pour observer le faisceau vert, trois conditions sont nécessaires : un horizon ouvert (en steppe ou en mer en l'absence de vagues), air pur

et le côté sans nuages ​​de l'horizon où se produit le coucher ou le lever du soleil.

Diapositive n°1

Diapositive n°2 La durée normale du faisceau vert n'est que de quelques secondes. Vous pouvez augmenter considérablement le temps de son observation si, lorsqu'il apparaît, vous montez rapidement un talus ou vous déplacez d'un pont à l'autre d'un navire à une vitesse telle que vous maintenez la position de l'œil par rapport au faisceau vert. (réfraction) rayons du soleil

dans l'atmosphère s'accompagne de leur dispersion, c'est-à-dire de leur décomposition en un spectre.

Diapositive n°1

Diapositive n°3 En raison du chevauchement des rayons colorés provenant de points individuels du disque solaire partie centrale

il restera blanc (ou plutôt, en raison de la diffusion, tout le disque devient rouge) et seuls les bords supérieur et inférieur du disque seront dans une position préférentielle. Celui du haut devient bleu-vert, celui du bas devient orange-rouge. Les parties rouges et orange du disque solaire se situent sous l'horizon avant les parties vertes et bleues.

Diapositive n°1

Diapositive n°4

Diapositive n°1

La dispersion des rayons solaires se manifeste le plus clairement au tout dernier moment du coucher du soleil, lorsqu'un petit segment supérieur reste au-dessus de l'horizon, puis seulement le tout « sommet » du disque solaire. Le dernier rayon du Soleil couchant, se décomposant en un spectre, forme un « éventail » de rayons colorés. La divergence des rayons extrêmes du spectre visible - violet et rouge - est en moyenne de 38", mais avec une réfraction plus forte, elle peut être beaucoup plus grande. Lorsque le Soleil plonge sous l'horizon, nous devrions voir le violet comme dernier rayon. Cependant, le plus court les rayons de longueur d'onde sont violets et bleus , bleu - lors d'un long voyage dans l'atmosphère (lorsque le Soleil est déjà à l'horizon), ils sont tellement dispersés qu'ils n'atteignent pas la surface de la Terre. De plus, l'œil humain est moins sensible. aux rayons de cette partie du spectre donc, au dernier moment du coucher du soleil. dernier rayon Le soleil couchant s’avère être d’une couleur émeraude brillante. Ce phénomène s'appelle le rayon vert.

Diapositive n°6

Diapositive n°1

Avec une transparence dans l'air exceptionnellement élevée, le dernier rayon peut être vert-bleu et même bleu. Ce phénomène est extrêmement rarement observé. Il est également extrêmement rare d’observer un « faisceau rouge ». Le rayon rouge apparaît au moment où le bord inférieur du disque solaire apparaît sous le bord clairement formé d'un nuage recouvrant le reste du disque. Dans ce cas, la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon doit être minimale et l'air doit être complètement transparent. La physique du phénomène est similaire à la physique du rayon vert décrite ci-dessus. Lorsque le Soleil se lève, un changement de couleur inverse se produit. Premier rayon soleil levant- vert; puis du jaune, de l'orange et enfin du rouge sont ajoutés, qui forment ensemble la lumière du jour normale du Soleil.

Le plus souvent, le disque solaire nous semble familier : d’un blanc éclatant aveuglant le jour, il se colore de rouge le matin et le soir.

Le faisceau vert, également appelé éclair vert, ne peut être vu que par hasard. Voici la description d'un témoin oculaire d'un tel phénomène. « Île de Fuerteventura aux Canaries, début janvier 1995. Je me suis levé tôt pour assister au lever du soleil sur le rivage. Bientôt, à l’est, un luminaire s’est élevé au-dessus de l’horizon marin, mais pas progressivement, comme cela arrive toujours, mais soudainement, comme si quelqu’un d’invisible avait appuyé sur un interrupteur. J’ai été surpris, mais ce qui m’a encore plus frappé, ce sont les tons vert émeraude visibles pendant quelques secondes sur le bord supérieur du soleil. Était-ce ce célèbre et rare rayon vert, à propos duquel la légende écossaise dit qu'une personne qui l'aurait vu une fois ne se tromperait plus jamais sur ses sentiments ?

Les anciens Égyptiens, qui vénéraient le Soleil comme une divinité, représentaient des rayons verts sur une stèle de pierre il y a 4 000 ans, et l'écrivain français Jules Very leur a dédié le roman « Le Rayon Vert », atypique pour son œuvre, et a décrit la beauté de ce phénomène dans des tons sublimes : « S’il y a une couleur verte dans le ciel, alors il ne peut en être autrement, car c’est la vraie couleur de l’espérance. »

Cependant, ce ne sont pas seulement les « lève-tôt » qui peuvent recevoir un tel plaisir suprême ; une représentation courte et colorée peut également avoir lieu au coucher du soleil, peu avant que le soleil ne disparaisse au-delà de l'horizon. Mais cela nécessite des conditions appropriées : un horizon dégagé, non obscurci par les nuages, et un air pur. Cela se produit le plus souvent en mer et sur les côtes.

L'explication de ce spectacle impressionnant est la plus simple : la diffusion et la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Beaucoup d'autres couleurs phénomènes célestes, y compris les arcs-en-ciel.

Comme on le sait, la lumière du soleil est constituée de rayons lumineux de différentes longueurs d'onde, correspondant différentes couleurs. La lumière violette a la longueur d’onde la plus courte, suivie par la lumière bleue, cyan, verte, jaune, orange et enfin rouge de grande longueur d’onde. En traversant l'atmosphère en couches, la lumière est réfractée, mais l'angle de réfraction dépend de la longueur d'onde : plus les ondes sont courtes, plus la réfraction est forte. Ainsi, il s’avère que les rayons violets et bleus subissent la réfraction la plus forte et que les rayons rouges subissent la moindre réfraction. Mais la lumière n’est pas seulement réfractée dans les couches de l’atmosphère, mais également diffusée dans l’air. De plus, ce sont principalement des rayons violets et bleus qui sont diffusés. De là, il y a deux conséquences évidentes : la couleur bleue du ciel et la couleur rouge orangé du soleil à l’horizon. À mesure que le soleil descend vers l'horizon, des différences de réfraction commencent à apparaître : une étroite bordure verte apparaît sur le bord supérieur du disque orange-rouge et une bordure rouge vif apparaît sur le bord inférieur. Et maintenant, le soleil a presque disparu derrière l'horizon, et à ce moment seule une bordure verte reste visible - un rayon vert. Quand le soleil se lève, tout se passe ordre inverse: Tout d'abord, un faisceau vert clignote, puis l'étoile elle-même apparaît.

Le phénomène des vagues vertes, que l'on observe parfois dans les océans, est particulièrement impressionnant. Le faisceau vert fait verdir pendant quelques instants les crêtes mousseuses des vagues près de l’horizon.

Bref, le rayon vert n’est pas aussi rare qu’on le croit. Tu as juste besoin de l'avoir des informations précises, à savoir savoir quand et où. C'est-à-dire connaître l'heure du lever ou du coucher du soleil à la seconde près, et il est préférable d'aller dans l'Arctique ou l'Antarctique (pour ceux qui en ont les moyens). Lorsque le Soleil apparaît pour la première fois après une longue nuit polaire et se déplace le long de l'horizon, le rayon vert peut être observé plus longtemps. Lors d'une de ses expéditions en Antarctique, l'explorateur polaire américain Richard Byrd l'a admiré pendant 35 minutes.

Lumière du soleil réfractée. Les rayons du soleil qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre sous angle aigu, ne le traversent pas en ligne droite, mais sont réfractés et divisés en un spectre de couleurs. À un certain moment, lorsque le soleil se couche, seule la lumière verte est visible.

Observation d'un phénomène

Pour observer le rayon vert, trois conditions sont nécessaires : un horizon ouvert (dans la steppe, la toundra, les montagnes ou en mer en l'absence de vagues), de l'air pur et un côté de l'horizon sans nuages ​​où se produit le coucher ou le lever du soleil. . L'observation à l'œil nu est un phénomène rare. En utilisant un télescope, un télescope, des jumelles et en pointant l'appareil à l'avance vers le point du lever du soleil, vous pouvez le voir presque tous les jours par temps convenable. Vous ne pouvez pas regarder plus de quelques secondes, c'est dangereux ! Au coucher du soleil, lumière vive ne permet pas du tout l'utilisation de l'optique.

La durée normale du faisceau vert n'est que de quelques secondes. Vous pouvez augmenter considérablement le temps d'observation si, lorsqu'il apparaît, vous montez rapidement un talus ou vous déplacez d'un pont à l'autre d'un navire à une vitesse telle que vous maintenez la position de votre œil par rapport au faisceau vert. Lors d'une des expéditions au pôle Sud pilote américain et le chercheur Richard Byrd a observé le faisceau vert pendant 35 minutes. Cela s'est produit à la fin de la nuit polaire, lorsque le bord du disque solaire est apparu pour la première fois au-dessus de l'horizon et s'est déplacé le long de celui-ci (observé depuis le pôle, le disque solaire se déplace presque horizontalement : sa vitesse d'ascension est très faible).

Physique du phénomène

En raison de la superposition des rayons colorés provenant de points individuels du disque solaire, sa partie centrale restera blanche (ou plutôt, en raison de la diffusion, tout le disque devient rouge) et seuls les bords supérieur et inférieur du disque seront en une position préférentielle. Celui du haut devient bleu-vert, celui du bas devient orange-rouge. Les parties rouges et orange du disque solaire se situent sous l'horizon avant les parties vertes et bleues.

La dispersion atmosphérique des rayons solaires se manifeste le plus clairement au tout dernier moment du coucher du soleil, lorsqu'un petit segment supérieur reste au-dessus de l'horizon, puis seulement le tout « sommet » du disque solaire. Le dernier rayon du Soleil couchant, se décomposant en un spectre, forme un « éventail » de rayons colorés. La divergence des rayons extrêmes du spectre visible - violet et rouge - est en moyenne de 38", mais avec une réfraction plus forte, elle peut être beaucoup plus grande. Lorsque le Soleil plonge sous l'horizon, nous devrions voir le violet comme dernier rayon. Cependant, le plus court les rayons de longueur d'onde sont violets, bleus, bleus - lors d'un long voyage dans l'atmosphère (lorsque le Soleil est déjà à l'horizon), ils sont tellement dispersés qu'ils n'atteignent pas la surface de la Terre. De plus, l'œil humain est moins sensible. aux rayons de cette partie du spectre. Par conséquent, au dernier moment du coucher du soleil, le dernier rayon du soleil couchant s'avère être une couleur émeraude brillante. faisceau vert .

Quand le soleil se lève, les couleurs s'inversent. Le premier rayon du Soleil levant est vert ; puis du jaune, de l'orange et enfin du rouge sont ajoutés, qui forment ensemble la lumière du jour normale du Soleil.

L'apparition du rayon vert se présente sous trois formes :

  • sous la forme d'un bord vert de la partie supérieure du disque solaire,
  • sous la forme d'un segment vert
  • sous la forme d'un faisceau vert qui ressemble à une flamme verte s'échappant de l'horizon.

Faisceau bleu et rouge

Avec une transparence dans l'air exceptionnellement élevée, le dernier rayon peut être vert-bleu et même bleu. Ce phénomène est extrêmement rarement observé.

Il est également extrêmement rare d’observer un « faisceau rouge ». Le rayon rouge apparaît au moment où le bord inférieur du disque solaire apparaît sous le bord clairement formé d'un nuage recouvrant le reste du disque. Dans ce cas, la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon doit être minimale et l'air doit être complètement transparent. La physique du phénomène est similaire à la physique du faisceau vert décrite ci-dessus.

Dans la culture

  • Le roman Le Rayon Vert (1882) de Jules Verne est consacré à ce phénomène naturel.
  • Mentionné dans le livre « Green Ray » de Leonid Sobolev sur les patrouilleurs Flotte de la mer Noire pendant la Grande Guerre Patriotique
  • Dans la troisième partie du film "Pirates des Caraïbes", un rayon vert, selon M. Gibbs, apparaît lorsqu'une âme revient de l'au-delà dans le monde des vivants.
  • Dans l'histoire « Stagiaires » des frères Strugatsky.
  • Le réalisateur français Eric Rohmer a réalisé le film « Green Ray » (1986).

Voir aussi

Remarques

Source

  • S.V. Zvereva. Dans un monde ensoleillé. L., Gidrometeoizdat, 1988, 160 pp. avec illustrations.

Links

  • Andrew T. Young Une introduction aux flashs verts. Université d'État de San Diego. Département d'Astronomie. - l'un des sites anglophones les plus complets dédiés au phénomène du rayon vert. Archivé
  • Les Cowley Flash vert (anglais) . Optique atmosphérique. Archivé de l'original le 23 octobre 2012. Récupéré le 20 octobre 2012.
  • Mario Cogo Galerie Flash Vert (anglais) . Galax Lux. Astrophotographie de Mario Cogo. Archivé de l'original le 23 octobre 2012. Récupéré le 20 octobre 2012.

Fondation Wikimédia.

2010.

"Avez-vous déjà observé le Soleil se coucher sous l'horizon de la mer ? Oui, sans aucun doute. L'avez-vous suivi jusqu'au moment où le bord supérieur du disque touche l'horizon puis disparaît ? Probablement oui. Mais avez-vous remarqué le phénomène que se passe-t-il au moment où l'astre rayonnant projette son dernier rayon, si en même temps le ciel est libre de nuages ​​et complètement transparent. Peut-être ne manquez-vous pas l'occasion de faire une telle observation : pas un rayon rouge ne vous frappera ? œil, mais un vert, un vert merveilleux ? une couleur qu'aucun artiste ne peut réaliser sur sa palette et que la nature elle-même ne reproduit ni dans les diverses nuances de la végétation ni dans la couleur de la mer la plus transparente.

Une note similaire dans un journal ravit la jeune héroïne du roman « Le Rayon vert » de Jules-Verne et la pousse à entreprendre une série de voyages avec seul but - de mes propres yeux voir un faisceau vert. Le jeune voyageur n'a pas pu, comme le raconte le romancier, observer ce phénomène. beau phénomène nature. Mais cela existe toujours. Le rayon vert n’est pas une légende, même si de nombreuses choses légendaires lui sont associées. C'est un phénomène que tout amoureux de la nature peut admirer s'il le recherche avec patience.

Pourquoi le faisceau vert apparaît-il ?

Vous comprendrez la raison de ce phénomène si vous vous rappelez comment les objets nous apparaissent lorsque nous les regardons à travers un prisme de verre. Faites cette expérience : tenez le prisme horizontalement près de votre œil, côté large vers le bas, et regardez à travers lui un morceau de papier épinglé sur le mur. Vous remarquerez que la feuille, d'une part, s'est élevée nettement au-dessus de sa véritable position et, d'autre part, a une bordure bleu-violet en haut et une bordure jaune-rouge en bas. La hausse dépend de la réfraction de la lumière, les bords colorés dépendent de la dispersion du verre, c'est à dire des propriétés du verre inégalement réfracter les rayons différentes couleurs. Les rayons violets et bleus sont plus fortement réfractés que les autres - c'est pourquoi nous voyons une bordure bleu-violet en haut ; les rouges réfractent le plus faiblement, et donc le bord inférieur de notre morceau de papier a une bordure rouge.

Pour mieux comprendre ce qui suit, il faut s’attarder sur l’origine de ces bordures colorées. Le prisme se décompose lumière blancheémanant du papier, à toutes les couleurs du spectre, donnant de nombreuses images colorées d'un morceau de papier, situées en partie se chevauchant, dans l'ordre de réfraction. De l'action simultanée de ces images couleurs superposées, l'œil reçoit une sensation blanc(ajout couleurs spectrales), mais des bordures de couleurs non mélangées dépassent en haut et en bas. Poète célèbre Goethe, qui a réalisé cette expérience et n’en a pas compris le sens, a cru qu’il avait ainsi exposé la fausseté de l’enseignement de Newton sur les couleurs, puis a écrit sa propre « Science des couleurs », qui est presque entièrement basée sur des idées fausses. Notre lecteur, nous devons le supposer, ne répétera pas l’idée fausse du poète et ne s’attendra pas à ce que le prisme recolore tous les objets pour lui.

L'atmosphère terrestre apparaît à nos yeux comme s'il s'agissait d'un immense prisme aérien, dont la base est tournée vers le bas. En regardant le Soleil à l'horizon, nous le regardons à travers un prisme gazeux. Le disque du Soleil reçoit un liseré bleu et vert en haut, et un liseré rouge-jaune en bas. Alors que le Soleil est au-dessus de l'horizon, la lumière du disque avec sa luminosité interrompt des rayures colorées beaucoup moins vives, et nous ne les remarquons pas du tout. Mais aux moments du lever et du coucher du soleil, lorsque la quasi-totalité de son disque est cachée sous l'horizon, on peut voir la bordure bleue du bord supérieur. Il est bicolore : il y a une bande bleue au-dessus et une bande bleue en dessous, issue d'un mélange de rayons bleus et verts. Lorsque l'air près de l'horizon est complètement propre et transparent, nous voyons une bordure bleue - un « rayon bleu ». Mais le plus souvent les rayons bleus sont diffusés par l’atmosphère, et seule subsiste une bordure verte : le phénomène du « rayon vert ». Enfin, dans la plupart des cas, les rayons bleus et verts sont également diffusés par l'atmosphère trouble – aucun bord n'est alors remarqué. Le soleil se couche comme une boule cramoisie.

Astronome de Pulkovo G.A. Tikhov, dédié au "rayon vert" étude spéciale, rapporte quelques signes de la visibilité de ce phénomène. "Si le Soleil est de couleur rouge au coucher du soleil et qu'il est facile à regarder à l'oeil nu, alors nous pouvons dire avec certitude qu'il n'y aura pas de rayon vert." La raison est claire : la couleur rouge du disque solaire indique une forte diffusion des rayons bleus et verts par l'atmosphère, c'est-à-dire tout le bord supérieur du disque. "Au contraire", poursuit l'astronome, "si le Soleil a peu changé par rapport à sa couleur jaune blanchâtre habituelle et apparaît très brillant (c'est-à-dire si l'absorption de la lumière par l'atmosphère est faible. - Ouais P.), Que. possible avec très probable attendez le faisceau vert. Mais ici, il est précisément important que l'horizon soit une ligne nette, sans irrégularités, sans forêts, bâtiments, etc. Ces conditions sont mieux remplies en mer ; C'est pour cela que le rayon vert est si connu des marins."

Ainsi, pour voir le « rayon vert », il faut observer le Soleil au moment de son coucher ou de son lever dans un ciel très clair. DANS pays du sud le ciel près de l'horizon est plus clair que le nôtre ; c’est pourquoi le phénomène du « rayon vert » y est observé plus souvent. Mais ici non plus, ce n'est pas si rare ; comme beaucoup le pensent, probablement sous l'influence du roman de Jules Verne. Les recherches persistantes du « rayon vert » sont tôt ou tard récompensées par le succès. Il m'est arrivé d'attraper ce beau phénomène même dans longue-vue. Deux astronomes alsaciens décrivent ainsi une telle observation.

..."DANS dernière minute, précédant le coucher du soleil, alors qu'une partie notable de celui-ci est encore visible, le disque, qui présente une bordure ondulée mais nettement définie, est entouré d'un bord vert.

Jusqu'au coucher complet du Soleil, ce bord n'est pas visible à l'œil nu. Il ne devient visible qu'au moment où le Soleil disparaît complètement sous l'horizon. Si vous regardez à travers un télescope avec un grossissement suffisamment fort (environ 100 fois), vous pouvez retracer tous les phénomènes en détail : la bordure verte devient visible au plus tard 10 minutes avant le coucher du soleil ; ça limite partie supérieure disque, tandis qu'une bordure rouge est observée depuis le bas. La largeur de la bordure, d'abord très petite (quelques secondes d'arc seulement), augmente à mesure que le Soleil se couche ; il atteint parfois jusqu'à une demi-minute d'arc. Au-dessus du bord vert, on observe souvent des saillies vertes qui, avec la disparition progressive du Soleil, semblent glisser le long de son bord jusqu'à ce que point culminant; parfois, ils se détachent du bord et brillent séparément pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'ils s'éteignent" (Fig. 126).

Riz. 126. Observation à long terme du « rayon vert » ; l'observateur a vu un "faisceau vert" derrière chaîne de montagnes dans les 5 minutes. En haut à droite se trouve un « faisceau vert » visible à travers un télescope. Le disque solaire a des contours irréguliers. En position 1, l'éblouissement du disque solaire aveugle l'œil et rend difficile la vision de la bordure verte à l'œil nu. En position 2, lorsque le disque du Soleil disparaît presque, le « rayon vert » devient accessible à l'œil nu

Habituellement, le phénomène dure une seconde ou deux. Mais dans des circonstances exceptionnelles, sa durée est sensiblement allongée. Il y a eu un cas où le « faisceau vert » a été observé pendant plus de 5 minutes. Le soleil se couchait derrière une montagne lointaine et un observateur marchant rapidement a vu la bordure verte du disque solaire, comme s'il glissait le long du flanc de la montagne (Fig. 126).

Cas d'observation d'un « rayon vert » pendant lever du soleil Le soleil, lorsque le bord supérieur du luminaire commence à apparaître sous l'horizon. Cela réfute l'hypothèse souvent exprimée selon laquelle le « rayon vert » est une illusion d'optique à laquelle l'œil, fatigué de l'éclat brillant du soleil qui vient de se coucher, succombe.

Le soleil n’est pas le seul luminaire à envoyer un « rayon vert ». Il m'est arrivé de voir ce phénomène généré par la mise en place de Vénus ; Il existe deux observations connues de ce type.

Comme certains autres phénomènes de l’optique atmosphérique, le « rayon vert » n’est pas expliqué en détail. La raison en est qu'elle a attiré l'attention des physiciens relativement récemment et qu'elle est représentée par un nombre insuffisant d'observations. Messages détaillés les témoins oculaires profiteront sans aucun doute à la science ; des observations consciencieuses de la part d’amis de la physique sont ici hautement souhaitables.



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