Bầu trời trên [[Trái Đất có màu xanh da trời là do tán xạ Rayleigh của khí quyển Trái Đất.]]
Tán xạ Rayleigh ( ), được đặt theo tên một nhà vật lý người Anh - Lord Rayleigh (John William Strutt), là một loại tán xạ đàn hồi của ánh sáng hoặc sóng điện từ bởi các hạt hay các vùng không đồng nhất trong môi trường có kích thước rất nhỏ hơn so với bước sóng của ánh sáng.
Kiểu tán xạ này làm lệch hướng mạnh các tia sáng có bước sóng ngắn nhất.
Tán xạ Rayleigh hay được quan sát khi ánh sáng đi qua các chất rắn, lỏng hay khí trong suốt. Ánh sáng trắng từ Mặt Trời đi vào khí quyển của Trái Đất bị cũng tán xạ kiểu Rayleigh, tạo nên bầu trời màu xanh da trời.
Tán xạ Rayleigh có thể coi như một trường hợp đặc biệt của tán xạ Mie, khi lấy giới hạn hệ số kích thước tiến dần đến 0 và hơn nữa.
Công thức
Hệ số tán xạ, ks, trong tán xạ Rayleigh là:
:
Ở đây, n là mật độ hạt (số hạt trong một đơn vị thể tích); m là chiết suất của các hạt; d là kích thước trung bình của các hạt; λ là bước sóng của ánh sáng.
Hàm tán xạ, P(θ) với θ là góc tán xạ, của tán xạ Rayleigh, khi không quan tâm đến sự phân cực, là:
:
Các công thức trên áp dụng khá chính xác khi hệ số kích thước, x = d / λ;, (tỷ lệ giữa kích thước của các hạt trong môi trường truyền ánh sáng với bước sóng của ánh sáng) nhỏ (x<1/10).
Bầu trời trên Trái Đất
trái|Tán xạ Rayleigh khi hoàng hôn, có sự tham gia của các đám mây phản chiếu lại ánh sáng đi theo đường gần chân trời, tạo nên màu đỏ rực rỡ.
Các phân tử oxy và N2 trong bầu khí quyển Trái Đất có kích thước vào cỡ nanômét, trong khi bước sóng ánh sáng vào cỡ 100 đến 1000 nanômét. Bản thân các phân tử này tán xạ rất yếu ánh sáng, do kích thước quá nhỏ, nhưng chúng lại luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn tạo nên các vùng khí quyển không đồng nhất vi mô, có kích thước vào cỡ 10 nanômét. Do vậy các công thức Rayleigh áp dụng được cho tán xạ trên bầu trời Trái Đất. Xem thêm tham khảo.
Áp dụng các công thức trên, có thể mô phỏng lại giống như quan sát thực tế một bầu trời xanh da trời, khi Mặt Trời lên cao. Lý do là các ánh sáng xanh da trời có bước sóng ngắn, và theo công thức trên, với hệ số tán xạ cao, dễ dàng bị đổi hướng để đến mắt người quan sát, hơn ánh sáng đỏ.
Tuy nhiên khi Mặt Trời ở gần đường chân trời, vẫn là tán xạ này, lại đem lại sắc đỏ cho bầu trời, đặc biệt là gần phía Mặt Trời. Đó là do những ánh sáng đến được mắt người quan sát lúc này đi theo đường xuyên ngang qua lớp khí quyển dày. Ánh sáng đỏ ít bị tán xạ được truyền thẳng đến mắt nhiều hơn. Ánh sáng xanh da trời bị tán xạ mất nhiều, khi qua lớp khí quyển dày theo đường gần chân trời. Sau khi Mặt Trời đã khuất sau đường chân trời, chúng ta không thấy trực tiếp ánh sáng của Mặt Trời; nhưng nếu có các đám mây trên cao, chúng sẽ phản xạ lại ánh sáng đỏ xuống mặt đất, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ của hoàng hôn và bình minh.
Chứng minh
Có nhiều phương pháp lý luận dựa trên các định luật vật lý để tìm ra các công thức Rayleigh. Chúng đều gần như tương đương nhau.
Cách mà Lord Rayleigh đã tìm ra công thức mang tên mình là sử dụng điện động lực học cổ điển. Với cách nhìn hiện đại ngày nay, các công thức Rayleigh có thể được coi là trường hợp đặc biệt của tán xạ Mie, khi lấy giới hạn hệ số kích thước tiến dần đến 0.
Dùng điện động lực học
Suy diễn từ lý thuyết Mie
Phân cực
👁️
1 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
Bầu trời trên [[Trái Đất có màu xanh da trời là do tán xạ Rayleigh của khí quyển Trái Đất.]] **Tán xạ Rayleigh** ( ), được đặt theo tên một nhà vật lý người Anh
Bầu trời trên [[Trái Đất có màu xanh da trời là do tán xạ Rayleigh của khí quyển Trái Đất]] Trong vật lý hạt, **tán xạ** là hiện tượng các hạt bị bay lệch hướng
thumb|
[[Tán xạ Rayleigh, Stokes-Raman và phản Stokes-Raman.]] **Tán xạ Raman** hoặc **hiệu ứng Raman** là tán xạ không đàn hồi của photon bởi các phân tử kích thích ở các mức năng lượng dao độngliên_kết=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rayleigh_sunlight_scattering.png|nhỏ|Trong [[khí quyển Trái Đất, hiệu suất tán xạ của ánh sáng xanh lam vượt trội hơn so với ánh sáng đỏ hay xanh lục. Sự tán xạ và hấp thụ là những nguyên nhân
**John William Strutt, nam tước Rayleigh thứ 3** OM (sinh 12 tháng 11 1842 - mất 30 tháng 6 1919) là một nhà toán học, và nhà vật lý người Anh, là người cùng với
thumb|right|Một đề xuất quản trị bức xạ Mặt Trời, sử dụng các bóng bay có dây nối xuống đất, để phun các [[sol khí sunfat vào tầng bình lưu Trái Đất.]] **Quản trị bức xạ
thumb|alt=Một mảnh kính đục có ánh màu xanh lam, có ánh sáng màu cam phát sáng trong bóng tối của nó|Hiệu ứng Tyndall quan sát qua một mảnh thủy tinh màu xanh, qua đó ánh
Minh họa phần trung tâm của tinh vân hành tinh Henize 2-428 trong [[Thiên Ưng (chòm sao)|Thiên Ưng gồm hai sao lùn trắng có khối lượng nhỏ hơn Mặt Trời ]] **Siêu tân tinh loại
thumb|right|Quang học nghiên cứu hiện tượng [[tán sắc của ánh sáng.]] **Quang học** là một ngành của vật lý học nghiên cứu các tính chất và hoạt động của ánh sáng, bao gồm tương tác
Trong cơ học chất lưu, **Số Rayleigh** (**Ra**) của một chất lưu là một số không thứ nguyên gắn liền với dòng chảy tạo ra từ sự nổi, còn được biết đến là đối lưu
**_Đốm xanh mờ_** (tiếng Anh: **_Pale Blue Dot_**) là một bức ảnh về Trái Đất do tàu thăm dò không gian _Voyager 1_ chụp lại vào ngày 14 tháng 2 năm 1990 từ khoảng cách
thumb|Một [[hào quang 22° quanh Mặt Trăng ở Atherton, CA.]] **Hiện tượng quang học** là bất kỳ sự kiện nào quan sát được là kết quả của sự tương tác giữa ánh sáng khả kiến
phải|The [[CIE 1931 _x,y_ chromaticity space, also showing the chromaticities of black-body light sources of various temperatures (Planckian locus), and lines of constant _correlated color temperature_.]] **Nhiệt độ màu** là một khái niệm được rút
thumb|Quang phổ liên tục thumb|[[Quang phổ phát xạ|Các vạch quang phổ phát xạ]] thumb|[[Quang phổ hấp thụ|Quang phổ vạch hấp thụ]] phải|nhỏ|320x320px| Các đường cho thấy sự hấp thụ không khí, dưới sự chiếu sáng
nhỏ|Quang phổ của một ngọn [[lửa, cho thấy ba vạch chính, đặc trưng cho thành phần hóa học của các chất trong ngọn lửa.]] **Quang phổ học** hay **Phổ học** là ngành nghiên cứu về
Thăm dò **Địa chấn phản xạ** (Seismic Reflection), là một phương pháp của _địa vật lý thăm dò_, phát sóng đàn hồi vào môi trường và bố trí thu trên mặt các _sóng phản xạ_
**HD 189733 b** là một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời cách Hệ Mặt Trời khoảng 63 năm ánh sáng trong chòm sao Hồ Ly. Hành tinh này được phát hiện quay quanh ngôi sao
Hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) tiên tiến trang bị cho [[máy bay chiến đấu phản lực]] **Radar** (phiên âm tiếng Việt: _ra-đa_) là thuật ngữ viết tắt của cụm từ
nhỏ|300x300px|Ứng dụng của Laser trong không quân Hoa Kỳ Laser: màu đỏ (Bước sóng 660 & 635 nm), Xanh lá (532 & 520 nm) và xanh tím (445 & 405 nm). **Laser** hay **_Light** **Amplification
**Tế bào sắc tố** (tiếng Anh: chromatophore) là tế bào có chứa sắc tố ở một số bào quan của nó, hoặc là tế bào có khả năng cảm ứng với ánh sáng. Loại tế
thumb|Khúc xạ kế cầm tay **Khúc xạ kế** là một thiết bị đo chiết suất (đo khúc xạ). Chiết suất của một môi trường được tính nhờ định luật Snell trong khi chỉ số khúc
nhỏ|Toàn bộ quá trình Mặt Trời lặn ở vùng cao nguyên của [[Hoang mạc Mojave.|228x228px]] nhỏ|Mặt Trời khoảng 1 phút trước khi diễn ra lặn thiên văn. nhỏ|Mặt Trời lặn, hoàng hôn và các giai
nhỏ| [[Mặt Trăng là vật thể chính thường được quan sát nhiều nhất trên bầu trời đêm, và đôi khi có thể nhìn thấy vào ban ngày. ]] nhỏ|Tranh khắc Flammarion, Paris 1888 Thuật ngữ
**Oxy** (tiếng Anh: _oxygen_ ; bắt nguồn từ từ tiếng Pháp _oxygène_ ), hay **dưỡng khí**, là một nguyên tố hóa học có ký hiệu **O** và số hiệu nguyên tử 8. Nó là một thành
nhỏ| Bóng của Trái Đất (màu xanh) và [[Vành đai sao Kim|Vành đai Sao Kim (màu hồng) vào lúc bình minh, nhìn thấy phía trên đường chân trời nơi bầu trời gặp biển, nhìn về
Mặt Trời mọc tại [[Cửa Lò, Việt Nam.]] phải|Mặt Trời mọc trên [[vịnh Bristol, Anh.]] phải|Mặt Trời mọc trên [[biển Chết nhìn từ Masada, Israel.]] nhỏ|Mặt Trời mọc ở [[Cà Mau, Việt Nam]] **Mặt Trời
nhỏ|Nhà hàng và bến tàu tại Aasee, [[Münster, North Rhine-Westphalia, Đức (2019)]] thumb|Giờ xanh ở [[Shinjuku, Nhật Bản ]] nhỏ| Giờ xanh ở [[Đài Bắc, Đài Loan ]] nhỏ| Giờ xanh ở [[Innsbruck|Innsbruck, Áo ]]
**Tự nhiên** hay **thiên nhiên**, theo nghĩa rộng nhất, là thế giới hay vũ trụ mang tính vật chất. "Tự nhiên" nói đến các hiện tượng xảy ra trong thế giới vật chất, và cũng
nhỏ| Tia hoàng hôn tại [[Reno, Nevada|Reno, bang Nevada, Hoa Kỳ trong lúc Mặt Trời lặn.|235x235px]] phải|nhỏ| Tia mặt trời trong rừng Bruderwald ở [[Bamberg, Đức]] phải|nhỏ| Tia hoàng hôn nhìn từ không gian, cho
thumb|Cận cảnh mống mắt [[màu xanh dương có ánh màu xanh lá cây của đồng tử]] **Màu mắt** là một tính trạng kiểu hình đa gen được xác định bởi hai yếu tố: sắc tố
nhỏ|Quá trình hình thành 1 tia chớp lục.|270x270px **Tia chớp lục** là hiện tượng quang học xảy ra ngay sau khi Mặt Trời lặn hoặc trước Mặt Trời mọc, nó là một điểm màu xanh
**Gliese 3470 b**, viết tắt là **GJ3470b**, là một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao Gliese 3470 trong chòm sao Cự Giải. Với khối lượng chỉ dưới 14 lần khối lượng Trái Đất và
**Nguyệt thực** là hiện tượng thiên văn khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời. Điều này chỉ có thể xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất
phải|nhỏ|250x250px| Xe tự hành _[[Sojourner (tàu tự hành)|Sojourner_ đang phân tích mẫu Đá Yogi (ngày 4 tháng 7 năm 1997)]] Bề mặt của hành tinh Sao Hỏa xuất hiện màu đỏ khi nhìn từ xa
Nguyệt thực toàn phần đã diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Mặt Trăng xuất hiện dưới dạng siêu trăng, với cận điểm vào ngày 30 tháng 1. Nguyệt thực trước đó là
phải|nhỏ|300x300px| Băng trôi trên [[Jökulsárlón, Iceland ]] **Băng xanh** xảy ra khi tuyết rơi trên sông băng, bị nén và trở thành một phần của sông băng. Bong bóng khí được vắt ra và tinh
**Nguyệt thực toàn phần diễn ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2018:** Mặt Trăng đi qua trung tâm bóng của Trái Đất lần đầu tiên kể từ nguyệt thực toàn phần ngày 15 tháng
phải|nhỏ|287x287px| [[Mặt trời, một ví dụ điển hình của ngôi sao loại G. ]] Một **ngôi sao loại G** (loại quang phổ: GV), là một ngôi sao dãy chính (loại độ sáng V) thuộc loại
**Xanh dương** (gọi tắt của **màu xanh đại dương**), còn gọi là **màu xanh nước biển**, **xanh lam**, **lam**, là một trong ba màu cơ bản trong mô hình màu RYB (lý thuyết màu truyền
**HAT-P-32b** là một hành tinh trên quỹ đạo của ngôi sao loại G hoặc loại F HAT-P-32, cách Trái Đất khoảng 950 năm ánh sáng trong chòm sao Tiên Nữ . HAT-P-32b lần đầu tiên
**Niels Henrik David Bohr** (; 7 tháng 10 năm 1885 – 18 tháng 11 năm 1962) là nhà vật lý học người Đan Mạch với những đóng góp nền tảng về lý thuyết cấu trúc
**Max Karl Ernst Ludwig Planck** (23 tháng 4 năm 1858 – 4 tháng 10 năm 1947) là một nhà vật lý người Đức, được xem là người sáng lập cơ học lượng tử và do
**Thí nghiệm địa chấn** (Seismic Test) là bộ sưu tập các phép đo _địa vật lý địa chấn - âm học_ để xác định tham số cơ lý của các lớp/khối đất đá, phục vụ
thumb|upright|[[Wilhelm Röntgen (1845–1923), người đầu tiên nhận giải Nobel Vật lý.]] Mặt sau huy chương giải Nobel vật lý **Giải Nobel Vật lý** là giải thưởng hàng năm do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng
_Vi địa chấn_ là các rung động biên độ nhỏ cỡ micromet của đất đá trong tự nhiên, gây ra bởi các nguồn rung động ngẫu nhiên liên tiếp, lập thành tiếng ồn (_Noise_) của
phải|nhỏ| Blautopf với các trầm tích đá vôi sáng dưới nước nhỏ|Blautopf với cối xay nước **Blautopf** (tiếng Đức nghĩa là _chậu xanh_; "blau" có nghĩa là _màu xanh lam_, "topf" có nghĩa là _chậu_)
**Sóng địa chấn** (Seismic wave) là dạng _sóng cơ học_ chứa năng lượng phát sinh từ nguồn chấn động trong đất như động đất, núi lửa, nổ, đập, rung,... và truyền qua các lớp của
**Địa chấn học** là một lĩnh vực quan trọng của địa vật lý, là khoa học nghiên cứu về _động đất_ và sự lan truyền _sóng địa chấn_ (Seismic waves) trong Trái Đất hoặc hành
**Hằng số Planck** là một hằng số vật lý cơ bản, ký hiệu bằng , có tầm quan trọng to lớn trong cơ học lượng tử. Năng lượng của một photon bằng tần số của
Trong bộ manga/anime One Piece có một số lượng lớn nhân vật rất phong phú được tạo ra bởi Oda Eiichiro. Bối cảnh của manga/anime được đặt trong một thế giới viễn tưởng rộng lớn