[爆卦]太陽光譜是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇太陽光譜鄉民發文沒有被收入到精華區:在太陽光譜這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 太陽光譜產品中有15篇Facebook貼文,粉絲數超過19萬的網紅明周文化 MP Weekly,也在其Facebook貼文中提到, 【#月全食2021】今夜抬眼,即撞上一輪夏日明月。月色呈罕見赭紅,像有人在月球內玩火,火蔓延起詭秘的夢。 沒有星空,但有血月現身。血月是「月全食」的俗稱,當滿月進入太陽照射地球的陰影區,日、地、月連成一線時,太陽光譜中其他顏色光將被大氣層散射,只有最容易穿透的紅色光得以折射至月球,月亮就此,被染成...

 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過350的網紅hi_Pattis,也在其Youtube影片中提到,Pattis July Issue 《 女子女子日 》 - 喜歡每一天裡的各種小美好 - 黃昏彩霞比起萬里晴空 更容易讓人沉醉 情人的一束玫瑰比起滿曠野的向日葵 更討人心甜 熟悉巷口的法國麵包比起名師的烘焙坊 更有情感與溫度 - 普世的讚美不一定能打動我們的心 而你們嘴裡的糖果 也許反而是我們眼中的...

太陽光譜 在 明周文化 Instagram 的精選貼文

2021-05-26 19:26:33

【#月全食2021】今夜抬眼,即撞上一輪夏日明月。月色呈罕見赭紅,像有人在月球內玩火,火蔓延起詭秘的夢。 沒有星空,但有血月現身。血月是「月全食」的俗稱,當滿月進入太陽照射地球的陰影區,日、地、月連成一線時,太陽光譜中其他顏色光將被大氣層散射,只有最容易穿透的紅色光得以折射至月球,月亮就此,被染成...

太陽光譜 在 靚子利學Bella Instagram 的最讚貼文

2021-05-29 03:24:56

最近常有人在問我超級血月的事情,我想還是來發文,特別跟大家解說一下這睽違3年的特殊天象「血月」 🌘 超級月亮即將在5月26日再度登場,當天可看到比平常更大的月亮,且呈現如血般的橘紅色。 🌑而西方文化中,《聖經》約珥書中預言了血月,「在耶和華偉大而可畏的日子到來之前,太陽將變為黑暗,月亮將變為血液。...

  • 太陽光譜 在 明周文化 MP Weekly Facebook 的最佳貼文

    2021-05-26 21:13:56
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    【#月全食2021】今夜抬眼,即撞上一輪夏日明月。月色呈罕見赭紅,像有人在月球內玩火,火蔓延起詭秘的夢。

    沒有星空,但有血月現身。血月是「月全食」的俗稱,當滿月進入太陽照射地球的陰影區,日、地、月連成一線時,太陽光譜中其他顏色光將被大氣層散射,只有最容易穿透的紅色光得以折射至月球,月亮就此,被染成橘赤。

    夢一樣的奇景,自然孕育出各個怪奇傳說。據聞赤月乃不祥之兆,歷年昇起皆會引發災難無數。《聖經·約珥書》中,便預言末日來到伴隨血月:「日頭要變為黑暗,月亮要變為血,在耶和華偉大可畏的日子臨到之前,這一切都要發生。」

    傳說是傳說,美是美,相信大家今晚,也只是,單單受那月色真美所誘惑。無論是久久守候,抑或如本刊攝記般、在長洲沙灘偶遇。畢竟錯過這夜,就要等到2033年10月7日了。

    撰文:阮家欣
    攝影:譚志榮
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  • 太陽光譜 在 Facebook 的最讚貼文

    2021-01-12 17:02:22
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    第三部分「太空中真的是無重力嗎?萬有引力貫穿宇宙空間」
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    未讀第一部分的朋友可以先看:facebook.com/davidyu.phycat/posts/239431704213490
    未讀第二部分的朋友可以先看:facebook.com/davidyu.phycat/posts/240471814109479
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    理解了人類渺小不足以察覺地球自轉、並討論了證明地球自轉的直接實驗證據後,我們來討論一個稍為離題的問題:為何太空裡「好像沒有重力」呢?這概念大概是被科幻電影、小說等大眾文化所灌輸的吧!在這一節,我希望直接指出這是個錯得非常離譜的概念。
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    首先,我們必須討論一下物理學裡的重力概念。關於「物件為何會往下掉落」這個問題,早於古希臘時期已經有過很多理論,其中最著名的莫過於前兩部分裡介紹的「對宇宙之間的物質作二分法」的例子:天上物質會環繞地球轉動、地上物質會向地球中心墜落。這個理論並沒有解釋為什麼宇宙裡會有兩種不同特性的物質,也沒有解釋到底是什麼力量驅使天上物質的圓周運動以及地上物質的下墜傾向。
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    直至哥白尼(Nicolaus Copernicus)過世的1543年,他出版了《天體運行論》(On the Revolutions of the Heavenly Spheres)重新提倡日心說,即亞里斯塔克斯提出日心說的差不多1,800年後。不過,哥白尼的日心說其實並不比托勒密(Claudius Ptolemy)在公元2世紀出版的《至大論》(Almagest)裡描述的地心說更準確。
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    事實上,兩者解釋天文數據的能力相當,複雜程度亦相差不遠。這是因為哥白尼的日心模型依然認為天體環繞太陽的軌道必然為正圓形,所以他仍必須使用一大堆複雜的、假想出來的數學規則,才能以與地心模型相同的準確程度去描述天體運行的觀測數據。
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    即使到了17世紀初,科學界仍未普遍接受日心說。不過進步是有的。繼承第谷(Tycho Brahe)成為丹麥皇家天文學家的克卜勒(Johannes Kepler)發表了他的三大行星運動定律、發現行星軌道形狀是楕圓形。
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    然而,克卜勒第一定律指出,太陽應該位於行星的楕圓形軌道的兩個焦點的其中之一,但這並不正確。事實上,行星並非環繞太陽運動,而是環繞整個太陽系的質心(centre of mass)運動。所以嚴格來說,地心說和日心說都不正確。而且克卜勒亦沒有到解釋行星環繞太陽運行背後的原因。
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    「天上的物質vs.地上的物質」這二分法,最後被牛頓(Isaac Newton)所推翻。他提出的萬有引力定律(引力也可稱為重力),不單指出了所有物質之間都會相互吸引,更解釋了這種吸引力的來源就是物件的質量。因此,不論是地上的或天上的物質,所有擁有質量的東西都會互相吸引。
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    把牛頓的萬有引力定律和運動定律結合,就會自然地得出克卜勒行星運動定律。因此,牛頓不單發現了重力的解釋,更一舉統一了宇宙間的物理學。「最基本的大自然定律應該是全宇宙適用的」更成為了現代科學研究的一個重要指標。
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    跟據萬有引力定律,兩個物體之間的重力與兩者質量的乘積成正比,並與兩者質心之間的距離的平方成反比。換言之,質量越大,重力越強;相隔距離越遠,則重力越小。重要的是重力只會在無限遠時歸零。
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    因此,在太空中,尤其是在距離地球很近的太空站或太空船軌道,地球施加在物體身上的重力根本不是零。再者,如果太空中沒有重力,那麼太陽如何吸引八大行星繞其運動?地球又怎能吸引月球環繞我們轉動?所以「太空中無重力」是對力學非常離譜的誤解。
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    萬有引力(即重力)從地球、太陽、月球,以及所有天體表面貫穿宇宙空間,因此可說重力在宇宙中無處不在。可是回到最初的問題,為何太空人在太空船、太空站又會漂浮著,就好像沒有重力的樣子?
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    牛頓在1687年出版了《自然哲學的數學原理》(Mathematical Principles of Natural Philosophy),裡面描述了一個思想實驗:想像有一個能夠以任何力度發射炮彈的炮台。如果力度很小,那麼炮彈會以拋物線在不遠處落在地面上。如果加強力度,炮彈就能夠飛得遠一些。因此把發射力度逐漸加強,炮彈就能飛得越來越遠才落在地面上。
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    我們也知道地球表面是彎曲的,因此如果炮台發射炮彈的力度很強,那麼發射出去的炮彈就會飛越一段很長的距離才下降少許。然而,因為地球表面是彎曲的,炮彈下降同時地面亦會向下彎曲。所以,如果發射力度足夠大的話,炮彈的下降率就能夠「追上」地面下降率,結果就是炮彈永遠不會碰到地面(假設忽略空氣阻力),環繞地球一圈後從炮台後方擊中自己。
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    [思想實驗(Gedankenexperiment)指只在腦海中進行的實驗,並不一定有在現實中進行過。當然,思想實驗並不是真的實驗,並不能夠用來作為科學理論的證據。不過很多物理學家都愛用思想實驗去幫助他們跟據已知物理定律想像未知的結果。有時候,透過改變思想實驗的參數而得出不同的想像結果,能使我們對物理概念有更深入的了解。]
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    正在環繞地球運行的人造衛星、太空望遠鏡、國際太空站,以及地球的天然衛星月球,都是上述那顆炮彈。他們其實一直都在萬有引力的控制之下,不斷地「跌落」地球,只是由於速率非常快,所以就永遠跌不到落地面、只能環繞地球運行了。
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    國際太空站連同裡面的太空人都正在以同一速率前進和「下跌」,因此就看似在太空站中「漂浮」起來了。順帶一提,飛機突然關掉引擎作自由落體,裡面的人也會看似「漂浮」起來,太空人就是這樣訓練如何在太空中「無重力」狀態下工作的。
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    因此,太空中根本就不是「無重力(weightless)」。萬有引力貫穿整個宇宙空間,太空人會「漂浮」只不過是「無重力感(weightlessness)」罷了,是錯覺來的。有些電影會有剛飛出大氣層的太空船裡面的人突然漂浮起來的場景,但這完全是大錯特錯。
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    德國物理學家夫琅和費(Joseph von Fraunhofer)在1814年使用棱鏡和望遠鏡觀察太陽光譜(注意:這是非常危險的實驗,會對眼睛造成永久損害!),發現太陽大氣的吸收光譜線。經過分析,部分譜線與在地球上找到的元素的光譜線吻合,直接證明天上的物質與地上的物質皆由同樣的元素構成。
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  • 太陽光譜 在 鐵人影像 Facebook 的最讚貼文

    2020-10-08 11:29:49
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    賽事拍攝的色彩規劃(一)
    就拍攝一年多來,超過二十場以上的經驗,先以2019年IFBB高雄站劇場級的舞台燈光為例。此類燈光演色性高,後續調校後能接近太陽光譜。現場肉眼所見雖是偏黃,但觀察國際賽事拍攝上,最後作品呈現常以白光或微偏藍的色調,比較專業耐看,同時保有肌肉與服裝的豐富調子與色彩。

    不過份套色、不走鐘色偏(自動白平衡失敗)的大圖,未來才有後製空間,可以自己加濾鏡,或降低飽和度變黑白。因此提供選手接近日光原色、均衡高彩度的競賽照片,為目前的拍攝重點。(鐵人影像 © O2OGYM)

    #賽事拍攝 #體態紀錄 #攝影服務 #色調與後製 #鐵人影像 #請以高解析大螢幕觀察才能更清楚體會色彩差異 #未來4K是主流

  • 太陽光譜 在 hi_Pattis Youtube 的最讚貼文

    2018-09-08 21:41:00

    Pattis July Issue
    《 女子女子日 》
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    喜歡每一天裡的各種小美好
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    黃昏彩霞比起萬里晴空
    更容易讓人沉醉
    情人的一束玫瑰比起滿曠野的向日葵
    更討人心甜
    熟悉巷口的法國麵包比起名師的烘焙坊
    更有情感與溫度
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    普世的讚美不一定能打動我們的心
    而你們嘴裡的糖果
    也許反而是我們眼中的毒藥
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    經過歲月與年華的更迭淬鍊
    我們更懂得是自己
    更了解甚麼才是真正的"好"
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    我們就是"女子"
    在夏日一張又一張的太陽光譜裡
    追尋著自己認可的
    各種小小美好
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    / 2018.7月號 Release /
    6/21(Thu.) 20:00