Le nouveau Google Maps 1 présente une vue réelle de la Terre, avec la position actuelle du Soleil illuminant la moitié de la Terre en temps réel. C'est une vue tout à fait exquise.
Ma question est basée sur l'image suivante:
Comme vous pouvez le voir, la réflexion du soleil du sud de l'océan Atlantique semble très charmante. Mais ça se passe vraiment comme ça? Si nous nous éloignons de 2 de la Terre, pouvons-nous réellement voir la réflexion du Soleil ou est-ce simplement quelque chose que Google a ajouté pour l'esthétique?
1 : Oui, je n'aime pas non plus la plupart de ses nouvelles fonctionnalités, surtout quand elles ont cassé plusieurs des anciennes. Mais c'est une discussion séparée.
2 : Bien que la position supposée de la caméra soit proche de l'orbite géostationnaire, je suppose que la réflexion peut également être vue aussi près que l'ISS ou Hubble.
Réponses:
Ça s'appelle le soleil . Cela peut être problématique pour les satellites d'observation de la Terre en orbite terrestre basse. Ces satellites ne prennent généralement pas de "photo". Au lieu de cela, ils scannent la Terre en continu ligne par ligne. Cela signifie que le soleil se déplace avec le satellite.
Vous pouvez voir cet effet vous-même en volant dans un avion. De petits rubans de rivières et de lacs peuvent sembler être en feu. Voici une belle courte vidéo YouTube qui le montre parfaitement.
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Oui. Une recherche sur le Web pour "l'espace de la lumière du soleil" révèle un certain nombre d'images, y compris celle-ci.
(Je voulais vraiment dire "Oui." Avec la photo, mais il ne l'accepterait pas.)
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Je pense que ce que cette photo capture est le reflet du soleil sur la surface de l'océan. Si le soleil était sur une masse terrestre, je ne pense pas que cette "réflexion" serait vue.
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Exactement comme indiqué dans votre capture d'écran ?, non.
En supposant une grande surface réfléchissante, comme un océan calme, vous obtenez une «image virtuelle» où le soleil apparaît réfléchi d'un point sous l'eau; mais l'ondulation et les imperfections rendent la réflexion diffuse.
Source: http://www.physicsclassroom.com/class/refln/Lesson-4/Reflection-and-Image-Formation-for-Convex-Mirrors .
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Probablement pas! Mais cela étant dit, cela dépend aussi de " jusqu'où " vous avez voyagé au-dessus de la surface. La terre est entourée d'une multitude de choses différentes à différents niveaux du sol, comme des nuages, de la fumée, des satellites et des débris de satellite, etc. que nous rencontrons progressivement au cours du voyage aller.
Aux niveaux inférieurs, nous pouvons obtenir une vision quelque peu plus claire de la réflexion, qui ne serait généralement pas une réflexion sphérique complète mais un tas de rayons / reflets ou un nuage de lumière vive floue. Mais au fur et à mesure que nous progressons, cette vue serait très probablement bloquée par les facteurs mentionnés ci-dessus. Et en cas de ciel clair aussi, une réflexion sphérique est très peu probable compte tenu de la distance entre le soleil et la terre.
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Bien sûr, et c'est magnifique!
Voici un GIF de la vidéo YouTube Earth from Himawari-8 satellite dans lequel j'ai trouvé, mais toute imagerie satellite géosynchrone d'observation de la Terre le montrera, comme la vidéo Planet Earth en 4K trouvée dans cette réponse maintenant supprimée .
Voir également:
où les deux derniers montrent des réflexions encore plus nettes sur des plaques de cristal de glace plates dans l'atmosphère terrestre.
Voici un exemple d'une réflexion particulièrement étroite de l'océan, indiquant une mer assez calme du diamètre angulaire de la réflexion du soleil de l'océan, vue du Soleil-Terre L1?
Je viens de trouver ceci ici :
[
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Pas vraiment une réponse à cette question spécifique, mais je pense que c'est bien que nous puissions réellement mesurer cette réflexion sur les exoplanètes.
Il y a une astrobite soignée à propos d'un article récent sur les reflets océaniques sur les exoplanètes. Ils calculent comment cette réflexion modifie le spectre global d'une exoplanète (avec la Terre comme exemple):
Cependant, nous devons probablement attendre un certain temps pour de telles observations:
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