常見的自然現象有哪些:這些現象你知道嗎

  自然現象一般是相對於人為現象而言的。有很多常見的自然現象是人們熟知,其中也有一些自然現象是很有趣的。以下就是小編給你做的大自然有趣的自然現象整理,希望對你有用。

  常見的自然現象

  水

  水是氫和氧的化合物,化學式為H2O。在自然界以固態、液態、氣態三種聚集狀態存在。是地球上各種生靈存在的根本,是生物體最重要的組成部分,在生命演化中起到了重要的作用。水的變化和運動造就了我們今天的世界。在地球上,水是不斷迴圈運動的,海洋和地面上的水受熱蒸發到天空中,這些水汽又隨著風運動到別的地方,當它們遇到冷空氣,形成降水又重新回到地球表面。這種降水分為兩種:一種是液態降水,這就是下雨;另一種是固態降水,這就是下雪或下冰雹等。

  大氣裡以固態形式落到地球表面上的降水,叫做大氣固態降水。雪是大氣固態降水中的一種最廣泛、最普遍、最主要的形式。大氣固態降水是多種多樣的,除了美麗的雪花以外,還包括能造成很大危害的冰雹,還有我們不經常見到的雪霰和冰粒。

  由於天空中氣象條件和生長環境的差異,造成了形形色色的大氣固態降水。這些大氣固態降水的叫法因地而異,因人而異,名目繁多,極不統一。為了方便起見,國際水文協會所屬的國際雪冰委員會,在徵求各國專家意見的基礎上,於1949年召開了一個專門性的國際會議,會上通過了關於大氣固態降水簡明分類的提案。這個簡明分類,把大氣固態降水分為十種:雪片、星形雪花、柱狀雪晶、針狀雪晶、多枝狀雪晶、軸狀雪晶、不規則雪晶、霰、冰粒和雹。前面的七種統稱為雪。為什麼後面三種不能叫做雪呢?原來由氣態的水汽變成固態的水有兩個過程,一個是水汽先變成水,然後水再凝結成冰晶;還有一種是水汽不經過水,直接變成冰晶,這種過程叫做水的凝華。所以說雪是天空中的水汽經凝華而來的固態降水。***右圖為十種大氣固態降水示意圖,從上向下分別為:雪片、星形雪花、柱狀雪晶、針狀雪晶、多枝狀雪晶、軸狀雪晶、不規則雪晶、霰、冰粒、雹***。

  雪

  雪的近親家族——霰

  夏天,在高山地區,天空裡經常有許多過冷水滴圍繞著結晶核凍結,形成了一種白色的沒有光澤的圓團形顆粒,氣象學上把這種東西叫做霰,許多地方口語稱它為米雪或雪霰。霰的直徑一般在0.3到2.5毫米之間,性質鬆脆,很容易壓碎。霰不屬於雪的範疇,但它也是一種大氣固態降水。

  冰粒和冰雹 夏天,在北方平原地區,常常會遇到另外兩種大氣固態降水,這就是冰粒和雹。冰粒和雹是比較大的能夠流淌的水滴圍繞著凝結核一層又一層地凍結而形成的半透明的冰珠。氣象學上把粒徑不超過5毫米的叫做冰粒,把粒徑超過5毫米的叫做冰雹。冰雹給農業生產帶來很大危害。據記載,世界上最大的冰雹,比拳頭還大,直徑超過十釐米,重量超過一公斤。霜、雨淞和霧淞,除了大氣固態降水之外,地面上還經常出現另一種所渭“地表生長型”的固態降水,這就是霜、雨淞和霧淞。這些固態降水,雖不屬於大氣固態降水,僅僅是水汽在地表凝華結晶和凍結而形成的。但這些固態降水,對人類的生產活動也影響較大。霜凍是大家比較熟悉的,它經常讓農業減產。為了避免霜害,人們付出了艱鉅的勞動。雨淞和霧淞對人類也並不是很友好的,它們一般在高山地帶出現。在過冷 天氣裡,微小的雨滴或霧滴碰到劇烈冷卻的物體表面時,便在上面形成雨淞和霧淞。這類固態降水的強度和規模,有時是非常驚人的,往往在一二天之內,物體迎風面上能聚結上一層一米多厚的冰殼,景色十分神異,好象童話裡的意境。

  彩虹

  當陽光經過水滴時,它會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線,便形成我們常見的彩虹***主虹***。若光線在水滴內進行了兩次反射,便會產生第二道彩虹***霓***。霓的顏色排列次序跟主虹是相反的。由於每次反射均會損失一些光能量,因此霓的光亮度亦較弱。

  【彩虹為什麼總是彎曲的】

  事實上如果條件合適的話,可以看到整圈圓形的彩虹。彩虹的形成是太陽光射向空中的水珠經過折射→反射→折射 後射向我們的眼睛所形成。 不同顏色的太陽光束 經過上述過程形成彩虹的光束與原來光束的偏折角約 180 - 42 = 138度。

  也就是說,若太陽光與地面水平,則觀看彩虹的仰角約為 42度。 以下動畫顯示 以相同視角射向眼睛的所有光束,必然在一個圓錐面上 。

  ***也就是呈現圓形彩虹光束***

  想象你看著東邊的彩虹,太陽在從背後的西邊落下。白色的陽光***彩虹中所有顏色的組合***穿越了大氣,向東通過了你的頭頂,碰到了從暴風雨落下的水滴。當一道光束碰到了水滴,會有兩種可能:一是光可能直接穿透過去,或者更有趣的是,它可能碰到水滴的前緣,在進入時水滴內部產生彎曲,接著從水滴後端反射回來,再從水滴前端離開,往我們這裡折射出來。這就是形成彩虹的光。

  光穿越水滴時彎曲的程度,端視光的波長***即顏色***而定——紅色光的彎曲度最大,橙色光與黃色光次之,依此類推,彎曲最少的是紫色光。

  每種顏色各有特定的彎曲角度,陽光中的紅色光,折射的角度是42度,藍色光的折射角度只有40度,所以每種顏色在天空中出現的位置都不同。

  若你用一條假想線,連線你的後腦勺和太陽,那麼與這條線呈42度夾角的地方,就是紅色所在的位置。這些不同的位置勾勒出一個弧。既然藍色與假想線只呈 40度夾角,所以彩虹上的藍弧總是在紅色的下面。

  彩虹之所以為弧型這當然與其形成有著不可分割的關係,同樣這也與地球的形狀有很大的關係,由於地球表面為一曲面而且還被厚厚的大氣所覆蓋,在雨後空氣中的水含量比平時高,當陽光照射入空氣中的小水滴形成了折射,同時由於地球表面的大氣層為一弧面從而導致了陽光在表面折射形成了我們所見到的弧形彩虹!

  十個有趣的自然現象

  一、在非洲的烏干達,有一種老鼠能吃貓。這種老鼠同普通家鼠差不多,只是嘴巴上多一層硬殼,長得非常堅硬。這種老鼠能散發出一陣陣濃烈的臭味,貓聞到後就渾身癱軟、發抖,動彈不得。這時,老鼠就跳過去,用銳利的牙齒咬斷貓的喉管,把血吸盡,然後再把貓拖到隱蔽的地方,慢慢吃掉。

  二、豬籠草科植物具有捕食昆蟲能力。豬籠草葉頂的瓶狀體是捕食昆蟲的工具。瓶狀體開口邊緣和瓶蓋復面能分泌蜜汁,引誘昆蟲。瓶口光滑,待昆蟲滑落瓶內,被瓶底分泌的液體淹死,並分解蟲體營養物質,逐漸消化吸收。

  三、含羞草與一般植物不同,它在受到外界觸動時,葉會下垂,小葉片合閉。

  螞蟻等蟻類是常見的微小動物,它們常年在地下築巢,特別是在陰暗的孔穴中生活,卻極少生病。

  四、一些生活在非洲尼羅河上游的鱷魚,通常出沒在水面,去襲擊小動物,但他們對千鳥卻相當“友好”,我們看到,千鳥常在鱷魚嘴裡自由跳動,去抓食他牙縫中的殘渣。因此在這裡,千鳥充當了鱷魚的“牙醫”,而與此同時鱷魚又為千鳥開設了一家“飯店”。

  五、亞馬遜河流域的一種文鳥,當同伴不幸死亡,其它同類就會叼來五顏六色的花瓣、綠葉撒在同伴的屍體上,為其“花葬”,且一隻只低垂腦袋,以表示對死者的悼念。

  六、獾的冬眠十分有趣,冬眠時把嘴對著肛門,拉了吃,吃了拉,自然迴圈,維持生命。

  七、大雁和海象睡覺時有一個共同之處,都留一隻站崗。所不同的是,海象幾百只排在一起睡覺時,留下站崗的海象站累了,它會推醒夥伴“換哨”。大雁則是成雙成對的“情侶”甜甜蜜蜜地相伴而睡,而總是由孤雁站崗。

  八、螞蟻等蟻類是常見的微小動物,它們常年在地下築巢,特別是在陰暗的孔穴中生活,卻極少生病。

  九、掛在壁牆上的石英鐘,當電池的電能耗盡而停止走動時,其秒針往往停在刻度盤上“9”的位置。這是由於秒針在“9”位置處受到重力矩的阻礙作用最大。

  詭異的自然現象

  聖艾爾摩之火

  風暴期間,塔尖和桅頂有時會出現幽靈般的火焰。目前比較權威的說法是:這是一種冷光冠狀放電現象,是雷雨中強大的電場造成空氣離子化所致

  南極火山和雪管

  埃雷布是南極最大最活躍的火山之一,它產生了雪覆蓋的“管道”,從裂縫噴出蒸汽

  日柱

  月亮或城市的光被空氣中微小的冰粒反射,出現了這種美麗的光學現象

  湖泊裡的義大利麵

  在芬蘭的一個湖面發現,可能是雪受到風和水的影響而變形

  跳舞森林

  俄羅斯一個奇怪的森林,科學家還沒有得出這個現象的結論。有人認為是寄生蟲導致,也有人說是強烈的海風導致

  幽靈閃光

  出現在高空的這些紅色或藍色的閃光,以前被認為是外星宇宙飛船,後來證明其實是類似閃電的自然現象

  赤潮

  由水面的大量微小紅藻引起,這回導致水中的氧含量降低,硫化氫和氨增加,魚類死亡

  布羅肯幽靈

  如果在山上,遠離太陽,有時候可以看到一個被彩虹光環包圍的巨人的陰影,這實際上是觀察者自己的影子,這種現象在德國布魯肯比較常見,類似於中國的“佛光”

  那加火球

  泰國的湄公河有時會爆發出比水面高十幾米的緋紅火球,然後消失。有科學家將其解釋為河底的沉澱物發酵產生沼氣,沼氣浮出水面時產生火花形成,但也有人反對這種觀點

  落鳥谷

  在印度的賈廷加山谷,幾個世紀以來,鳥類的表現異常,它們往往會落在地面上。有人認為原因必然和地球磁場異常有關

  波羅的海太空船

  在波羅的海底部發現的奇怪物體,看起來像不明飛行物,科學家尚未達成共識。考慮到它是由玄武岩構成,所以估計不是太空船

  死亡之手

  北京水域會有突然的冰柱成長,並延伸到海底,凍死接觸到的動物。據估計,這是由於不同鹽度的水域結冰溫度不同導致的

  河面冰盤

  這一現象在斯堪的納維亞,北美,德國,英國和俄羅斯都有報道,冰塊隨著水流緩緩轉動,形成完美的圓形。其機理還不清楚

  球狀閃電

  最有名的神祕現象之一,通常在雷暴時發生,為圓球形狀的閃電,可以通過開著的門窗進入室內,有時會懸停,有時無聲消失,有時又會因為碰到障礙物爆炸,對它的形成機理至今眾說紛紜