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하늘

Sky
구름 위의 하늘

하늘지구 표면에서 위쪽으로 보이는 방해받지 않는 광경이다.그것은 대기우주 공간을 포함합니다.그것은 또한 지상과 외부 공간 사이의 장소로 여겨질 수 있으며, 따라서 외부와 구별된다.

천문학 분야에서는 하늘을 천구라고도 부른다.이것은 태양, , 행성, 별들떠다니는 것처럼 보이는 지구와 동심원의 추상적인 구체입니다.천구는 전통적으로 별자리라고 불리는 지정된 영역으로 나뉩니다.

보통, 하늘이라는 용어는 비공식적으로 지구 표면에서 바라본 관점을 가리키지만, 의미와 용도는 다양할 수 있다.지구 표면의 관찰자는 [1]보다 낮에는 평평하게 보이는 돔과 비슷한 하늘의 작은 부분을 볼 수 있습니다.날씨를 논하는 것과 같은 경우에, 하늘은 대기의 더 낮고, 더 밀도가 높은 층만을 가리킵니다.

의 하늘은 공기 분자가 긴 것보다 짧은 파장의 햇빛을 더 많이 산란하기 때문에 파란색으로 보입니다.[2][3][4][5]밤하늘은 대부분 어두운 표면이나 별이 반짝이는 지역인 것으로 보인다.태양과 때때로 달은 구름에 가려지지 않는 한 낮 하늘에서 볼 수 있다.밤에는 달, 행성, 별들이 하늘에서 비슷하게 보입니다.

하늘에서 보이는 자연 현상으로는 구름, 무지개, 오로라가 있다.하늘에서도 번개와 강수량을 볼 수 있다.비행기와 연과 같은 인간의 발명품뿐만 아니라 특정한 새들과 곤충들도 하늘을 날 수 있다.인간의 활동으로 인해, 낮에는 스모그, 에는 빛 오염이 대도시 상공에서 종종 목격된다.

어원학

하늘이라는 단어는 '구름, 의 거주지'라는 뜻의 고대 노르웨이 하늘에서 유래되었다.노르드어 용어는 고대 영어 sco,o의 근원이기도 하며, 고대 영어 sco,o는 고전 라틴어 옵스쿠루스와 같은 인도-유럽어 기원을 공유하며, '오색'을 의미합니다.

고대 영어에서, 천국이라는 용어는 지구 위의 관측 가능한 광활함을 묘사하기 위해 사용되었다.중세 영어로 언급되는 내내, 그것은 점차 현재의 종교적 [6]의미에 제한되었다.

낮에는

지구의 대기는 붉은 빛보다 푸른 빛의 비율이 더 크다.
상용, 해상, 천문학적 황혼.황혼[7]황혼의 끝이다.
새벽은 아침 황혼의 시작이다.
낮의 하늘

직사광선을 제외하고, 낮하늘대부분의 빛은 레일리 산란이라고 불리는 작은 입자의 한계에 의해 지배되는 산란으로 인해 발생한다.(공기와 같이) 분자 크기 입자에 의한 산란은 입사 [8]경로에 수직인 방향보다 광원을 향해 또는 멀리하는 방향 모두에서 더 크다.산란은 가시적인 모든 파장에서 빛에 유의하지만 가시적인 스펙트럼의 짧은 끝(블루어)에서 더 강합니다. 즉, 산란된 빛이 태양보다 더 푸르다는 것을 의미합니다.남은 직사광선은 파장이 짧은 성분 일부를 잃었기 때문에 약간 덜 [5]파랗게 보인다.

산란 또한 구름에서 더욱 강하게 발생합니다.각각의 물방울은 흰 빛을 굴절시켜 일련의 색깔 있는 고리를 만듭니다.구름이 충분히 두껍다면, 여러 개의 물방울에서 흩어지면 색깔 있는 고리 세트가 씻겨나가고 쓸려 나간 하얀색을 [clarification needed][9]만들 것입니다.

빛이 대기를 통해 훨씬 더 긴 경로이동해야 할 때 하늘은 빨간색, 주황색, 보라색, 그리고 노란색과 같은 많은 색깔들을 바꿀 수 있습니다.산란 효과 또한 하늘에서 나오는 빛을 부분적으로 편광시키고 태양으로부터 90° 각도로 가장 뚜렷하게 나타난다.지평선에서 산란된 빛은 천정에서 산란된 빛보다 공기 질량의 38배나 더 많은 양을 통과하며, 천정에서 선명한 것처럼 보이고 [10]지평선 근처에서는 창백한 파란색 구배를 일으킨다.붉은 빛은 또한 근원과 관측자 사이에 충분한 공기가 있으면 산란되어 태양이 뜨거나 지면서 하늘의 일부가 색을 바꾸게 된다.기단이 무한대에 가까워질수록 산란된 일광이 점점 더 [11]희게 나타난다.

태양과 별개로 먼 구름이나 눈 덮인 산꼭대기는 노란색으로 보일 수 있다.그 효과는 맑은 날에는 뚜렷하지 않지만 구름이 시야를 가릴 때 매우 뚜렷하게 나타나며,[11] 산란된 햇빛으로 인한 푸른색을 감소시킨다.고도가 높을수록 하늘은 낮은 공기 밀도로 인해 산란이 줄어들기 때문에 어두운 색을 띠는 경향이 있다.극단적인 예로는 태양이 보일 때도 달하늘을 검게 만드는 대기의 산란이 일어나지 않는 달이 있다.[12]

하늘 휘도 분포 모델은 국제 조명 위원회(CIE)가 채광 체계 설계를 위해 권고했다.최근의 개발은 맑은 날씨에서 흐린 [13]구름에 이르는 날씨 조건에서 하늘 휘도를 모델링하기 위한 "모든 하늘 모델"과 관련이 있다.

황혼중

초승달은 가 뜨기 직전에 보인다.

하늘의 밝기와 색상은 하루 동안 크게 달라지며, 이러한 성질의 주요 원인도 달라집니다.태양수평선 위에 있을 때, 태양빛의 직접 산란(레일리 산란)은 압도적으로 지배적인 광원이다.그러나 해질녘과 밤 사이 또는 과 일출 사이의 기간인 황혼기에는 상황이 더 복잡하다.

녹색 섬광과 녹색 광선은 해가 진 직후 또는 해가 뜨기 전에 발생하는 광학 현상이며, 일반적으로 태양 위에 녹색 점이 1초 또는 2초 이상 보이지 않거나, 일몰 지점에서 솟아오르는 녹색 광선과 유사할 수 있습니다.녹색 섬광은 다양한 [14]원인에 기인하는 현상의 집합으로, 대부분의 경우 온도 반전이 있을 때(고도에 따라 온도가 정상적으로 낮아지는 것이 아니라 고도에 따라 상승할 때) 발생합니다.녹색 섬광은 모든 고도(항공기에서도)에서 관찰할 수 있다.그것들은 보통 바다 위 등 방해받지 않는 수평선 위에서 볼 수 있지만 구름과 산 위에서도 볼 수 있다.녹색 섬광은 과 금성과 [15][16]목성포함한 밝은 행성과 함께 수평선에서도 관찰될 수 있다.

지구의 그림자는 행성이 대기를 통과하여 우주로 보내는 그림자이다.이 대기 현상은 상용 박명(일몰 후와 일출 전)에 나타난다.기상 조건과 관측 장소가 지평선의 명확한 시야를 허락할 때, 그림자의 가장자리는 지평선 바로 위에 어둡거나 칙칙한 푸르스름한 띠로 나타나며, 태양의 방향과는 반대되는 하늘의 낮은 부분에 나타납니다.이와 관련된 현상은 비너스의 (또는 반월광 아치)로, 같은 하늘의 푸른색 그림자 위에서 볼 수 있는 분홍빛 띠이다.지구의 그림자와 금성의 띠를 나누는 정해진 선은 없습니다;[17][18] 하늘에서 하나의 색 띠가 다른 띠로 희미해집니다.

황혼은 수평선 아래의 태양의 깊이에 따라 3단계로 나뉘며, 6° 단위로 측정된다.해가 진 후, 상용 황혼이 시작된다; 태양이 지평선 아래로 6° 이상 떨어지면 그것은 끝난다.그 후 태양이 수평선 아래 6°에서 12° 사이(깊이 -6°에서 -12° 사이)에 있을 때, -12°에서 -18° 사이의 주기로 정의된 천문학적 황혼이 뒤따른다.태양이 수평선 아래로 18° 이상 떨어지면, 하늘은 일반적으로 최소 [19]밝기에 도달한다.

공기의 빛, 햇빛의 간접 산란, 별빛의 산란, 그리고 인위적인 빛 공해와 같은 여러 원천들이 하늘의 본질적인 밝기의 근원으로 확인될 수 있다.

밤중에

알래스카 베어레이크 상공의 오로라 보렐리
우리은하는 밤하늘을 가로지르는 커다란 띠처럼 보일 수 있고, 360도 파노라마에서 아치형으로 일그러져 있다.

밤하늘이라는 용어는 밤에 보이는 하늘을 말한다.이 용어는 보통 해가 진 후 맑은 밤에 볼 수 있게 되는 별, 달, 그리고 행성들과 같은 천체의 광경을 언급하며, 하늘 관측과 천문학과 관련이 있다.밤하늘의 자연광원에는 장소와 시기에 따라 달빛, 별빛, 공기의 빛이 포함된다.밤에 하늘이 완전히 어둡지 않다는 사실은 쉽게 관찰할 수 있다.(달빛과 도시의 불빛이 없는) 하늘이 완전히 어둡다면 하늘에 비친 물체의 실루엣을 볼 수 없을 것이다.

밤하늘과 그것에 대한 연구는 고대와 현대 문화 모두에서 역사적 위치를 차지하고 있다.예를 들어, 과거에 농부들은 농작물을 심을 시기를 결정하기 위해 밤하늘의 상태를 달력으로 사용해 왔다.점성술에 대한 고대 믿음은 일반적으로 천체의 관계가 지구의 사건에 대한 정보에 영향을 미치거나 전달한다는 믿음에 기초한다.한편, 밤하늘과 그 안에서 관측된 물체에 대한 과학적 연구는 천문학에서 이루어진다.

가시광선 천문학에서는 밤하늘의 천체 가시성이 빛 공해의 영향을 받는다.밤하늘에 이 있는 것은 역사적으로 주변 조명의 양을 늘려서 천문 관측을 방해해왔다.하지만, 인공 광원의 출현으로, 빛 공해는 밤하늘을 보는 데 있어 점점 더 큰 문제가 되고 있다.조명 기구에 대한 특수 필터와 수정은 이 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있지만, 최상의 시야를 위해 전문가와 아마추어 광학 천문학자들은 주요 도시 지역에서 멀리 떨어진 곳에 위치한 관람 장소를 찾습니다.

일기예보에 사용

방글라데시 곳곳에서 홍수가 한창일 때 방글라데시 다카 상공에 하얀 적란운이 나타났다.

기압 경향과 함께, 하늘의 상태는 산간 지역의 날씨를 예측하는 데 사용되는 가장 중요한 변수 중 하나이다.구름층이 두꺼워지거나 구름층이 더 높게 침범하는 것은 가까운 장래에 비가 내릴 것임을 나타냅니다.밤에는 높고 얇은 권상운으로 인해 달 주위가 흐려질 수 있으며, 이는 온난 전선과 그에 따른 [20]비가 다가오고 있음을 나타냅니다.아침 안개는 맑은 날씨의 전조이며 해양층과 연관될 수 있으며, 이는 안정된 [21]대기의 징후이다.비오는 날씨에는 안개 형성을 막는 바람이나 구름이 선행된다.일렬로 늘어선 뇌우가 다가오는 은 한랭전선이 다가오는 것을 나타낼 수 있다.구름 한 점 없는 하늘은 가까운 [22]미래에 맑은 날씨가 될 것임을 나타냅니다.날씨 예측에 하늘 덮개를 사용하는 것은 [23]수세기에 걸쳐 다양한 날씨 전설을 이끌어냈다.

열대 저기압

열대성 저기압의 눈에 비친 하늘 사진

열대 저기압의 중심이 지나간 지 36시간 이내에 압력이 떨어지기 시작하고 사이클론 방향에서 하얀 권운의 베일이 다가온다.중심부에 가장 가까운 곳에서 24시간 이내에 기압이 더 빠르게 떨어지고 바람이 불기 시작하면서 열대 저기압의 막대로 알려진 낮은 구름이 이동하기 시작한다.센터가 접근한 지 18시간 이내에 비바람이나 뇌우를 동반한 갑작스러운 강풍과 함께 스컬한 날씨가 일반적이다.센터 도착 후 6시간 이내에 비가 계속 내린다.중심에서 1시간 이내에 비가 매우 많이 내리고 열대성 사이클론 내에서 가장 강한 바람이 분다.중심부가 강한 열대성 사이클론과 함께 도착하면, 기상 조건이 개선되고 눈이 머리 위로 이동하면서 태양이 보이게 된다.시스템이 출발하면 바람이 반대로 불다가 비와 함께 갑자기 증가합니다.중심 통과 후 하루가 지나면 낮은 구름이 높은 구름으로 바뀌어 비가 간헐적으로 내린다.센터 통과 후 36시간이 지나면 구름이 걷히고 기압이 [24]안정되기 시작한다.

수송에 사용

비행은 공기역학적 양력, 추진력, 부력을 이용한 공기 정적인 움직임, 또는 지상의 직접적인 기계적 지지 없이 물체가 하늘을 통과하거나 상공(우주 비행의 경우)비행의 공학적인 측면은 항공우주공학에서 연구되는데, 항공공학은 공기를 통해 이동하는 비행체에 대한 연구인 항공학과 우주를 여행하는 비행체에 대한 연구인 우주공학 그리고 탄도학에서는 발사체의 비행에 대한 연구이다.인간은 [25]1783년부터 열기구를 통해 비행할 수 있는 반면, 다른 종들은 훨씬 더 오랫동안 비행을 사용해 왔다.새, 박쥐, 곤충과 같은 동물들은 날 수 있다.식물의 포자와 씨앗은 그들의 [26]종을 번식시키는 방법으로 바람을 이용하여 비행을 이용한다.

고대 로마의 하늘의 신 주피터

신화에서 의의

많은 신화에는 특히 하늘과 관련된 신들이 있다.이집트 종교에서 하늘은 넛 여신호루스 신으로 신격화되었다.디요스는 고대 인도 유럽 종교에서 하늘의 신, 또는 하늘의 의인화된 신으로 재구성되는데, 그리스 신화에 나오는 하늘과 천둥의 신 제우스와 로마의 하늘과 천둥이다.

호주 원주민 신화에서 알트지라(또는 아렌테)는 주요 하늘의 신이자 창조주 신이다.이로쿼이 신화에서 아테헨식은 지구가 창조되는 동안 땅으로 떨어진 하늘의 여신이다.많은 문화가 하늘의 별들 사이에 별자리를 그려왔고, 그것들을 그들의 신들에 대한 전설과 신화와 연관지어 사용했어요.

갤러리

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레퍼런스

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외부 링크