Welche Sterne und Zusammensetzung der Gase sollten meine Planeten haben, um einen Himmel für jede Farbe im Regenbogen zu haben?

Es gibt sieben Planeten, und jeder hat einen andersfarbigen Himmel. Einer hat Rot, einer hat Orange, bis hin zu Indigo und Violett. Natürlich haben sie nicht die ganze Zeit einen Himmel dieser Farbe, aber vorzugsweise für die meiste Zeit des Tages.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Einschränkungen. Menschen müssen in der Lage sein, auf jedem der sieben ohne spezielle Ausrüstung zu überleben, und es muss für Menschen von jedem Planeten möglich sein, (vielleicht mit ein wenig Spezialtraining) auf jedem der anderen Planeten zu überleben.

Dies müssen „Menschen“ sein, mit einer zumindest grob identischen Anatomie wie wir auf der Erde, obwohl der „blaue“ Planet nicht die Erde sein muss.

Die Neigung, die Zusammensetzung des Großteils des Planeten, die Farbe und die Art des Sterns können bei Bedarf unterschiedlich sein, und diese Planeten müssen nicht im selben Sonnensystem liegen.

Was ist der beste Weg, dies zu erreichen?

Sonnenbrille und vielleicht erwägen Sie die Anschaffung eines Prismas ...

Antworten (2)

Mit Benzin passiert das nicht. Nicht, wenn Sie ein terranisches Leben im Freien wollen. Das Blau unseres Himmels ist hauptsächlich Raleigh-Streuung. https://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh_scattering

Dies wird das bläuliche Ende des Lichts sein, für das die Atmosphäre transparent ist.

Die meisten Gase sind nicht gefärbt. Ausnahmen: * Chlor -- gelbgrün * Brom -- braun * Jod -- lila * Stickstoffdioxid (NO2) -- rotbraun.

Aber alle diese sind giftig.

Tabelle mit weiteren Farben: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_of_chemicals

Eine bessere Möglichkeit, den Himmel einzufärben, ist Staub. Der Himmel des Mars ist rosa, weil superfeiner Staub in der Luft schwebt.

Der größte Teil unseres Erdstaubs ist weiß oder grau, sodass Sie einen matten, farblosen Himmel erhalten.

Der Rauch ist fein genug, dass er eine gewisse Raleigh-Streuung zeigt – daher eine bläuliche Farbe, wenn er von vorne beleuchtet wird. Bergdunst (hauptsächlich organische Stoffe und Wasser) ist ebenfalls bläulich. Von hinten beleuchtet sind die Farben rötlich. Das Blau wurde zerstreut, und Rot ist das, was übrig bleibt. Je mehr Partikel vorhanden sind, desto schwächer wird das Licht, das Sie als gesättigter wahrnehmen.

Gold, wenn es fein genug ist (wenige Atome dick), ist in Transmission grün und in Reflexion gold. Um die Sonne am Himmel wäre es also grün. Abseits der Sonne wäre es Gold. Raleigh-Streuung würde eine blaue Komponente im rechten Winkel zur Sonne hinzufügen. Die Welt würde durch die Filterung insgesamt grünlich aussehen. Sie benötigen eine interessante Geologie, um dies zu erstellen.

Im Allgemeinen sollte jede Staubfarbe auf diese Weise verwendbar sein:

Wenn die Partikelgröße groß genug ist, dass sie undurchsichtig ist, dann ist Reflexion die einzige Aktivität. Die Farbe des Staubs dominiert, wird aber mit Raleigh-Streuung gemischt.

Wenn die Partikelgröße klein genug ist, um transparent zu sein, dann haben Sie zwei Farben – die Hauptfarbe als Rückstreuung und das Sonnenlicht minus der Hauptfarbe als Vorwärtsstreuung, wiederum mit Raleigh-Streuung an den Gasen.

Wenn die Partikelgröße im Vergleich zu Licht klein ist, erhalten Sie auch Raleigh-Streuung an den Partikeln.

Zusätzlich wirkt sich die Partikelform aus. Eis in der Erdatmosphäre erzeugt eine Reihe von Effekten aus Brechung, Reflexion und Beugung. Beginnen Sie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(optical_phenomenon) Mit farbigen Kristallen könnten Sie die resultierenden Phänomene einfärben. Beachten Sie, dass die im Artikel erwähnten Winkel spezifisch für Wassereis sind. Möglicherweise müssen Sie sich in den Physikforen genauer informieren.

Sie müssen noch viel recherchieren, aber Sie haben das Potenzial, in Ihrer Geschichte eine ziemliche Show abzuziehen.

Denken Sie daran, dass auch der Winkel ein Faktor ist. Der Himmel ist bei Sonnenuntergang/Sonnenaufgang rot, wenn sich also die Sonne in einem bestimmten Bereich um den Horizont herum anstatt senkrecht durch ihn bewegt, könnte der Himmel als rot angesehen werden.

Auroras sind der Schlüssel

Ursprünglich wollte ich vorschlagen, dass es zwei Atmosphären gibt, eine mit giftigen farbgebenden Chemikalien, die andere die "sichere" Atmosphäre, aber jetzt habe ich eine noch bessere Idee ...

Alle Planeten könnten die gleiche Atmosphäre haben, aber wirklich starke schützende Magnetfelder. Der Schlüssel liegt in der Sonne. Jeder Planet würde ständig von Sonnenstrahlen getroffen, um eine konsistente Aurora zu bilden, während bestimmte Bedingungen die Farbe ändern könnten, zum Beispiel wird ein Planet eine grelle Sonne haben, so dass der Himmel rot ist, ein anderer Planet wird gebirgig sein und die Höhe wird wirklich sein hoch und der Himmel wird grün sein

Weitere Informationen hier: http://www.webexhibits.org/causesofcolor/4D.html

Können Sie Einzelheiten dazu angeben, was für jede Aurora erforderlich ist?
Grün und Grüngelb sind in großen Höhen (120-180 km) Blau und Violett in niedrigeren Höhen (normalerweise unter 120), Rot in noch niedrigeren Höhen (90-100 km), aber auch bei „stürmischer“ Sonne. Die Menge an Chemikalien in der Atmosphäre wirkt sich ebenfalls darauf aus, aber der Artikel erklärt es viel besser
Okay, aber damit der Himmel immer diese Farbe hat...?
Im Grunde wäre es dasselbe, die Aurora würde ständig laufen, aber das Magnetfeld im Zentrum der Erde wird die Strahlen davon abhalten, Menschen zu töten. Die Menschen könnten auf dem Planeten überleben, aber es könnte schwierig sein, den Planeten zu betreten. Vielleicht könnte es sogar eine Tag/Nacht-Sache sein, um die Dinge im Gleichgewicht zu halten