일출·일몰 하늘이 붉은 이유: 레일리 산란과 에어로졸
태양이 지평선 가까이에 있으면 빛이 대기를 길게 지나며 짧은 파장의 청색광이 분자 산란으로 직접 광선에서 더 많이 빠진다. 남은 적·주황광과 에어로졸·구름의 산란이 노을색을 만들지만, 먼지가 많을수록 항상 더 붉은 것은 아니다.
태양이 지평선 가까이에 있으면 빛이 대기를 길게 지나며 짧은 파장의 청색광이 분자 산란으로 직접 광선에서 더 많이 빠진다. 남은 적·주황광과 에어로졸·구름의 산란이 노을색을 만들지만, 먼지가 많을수록 항상 더 붉은 것은 아니다.
달에는 지표 흔적을 빠르게 지우는 바람·비·흐르는 물이 없어 우주인 발자국과 로버 자국이 수십 년 뒤에도 보인다. 그러나 미세운석 충돌·태양풍·열순환이 표토를 아주 느리게 바꾸므로 ‘영원히 보존’은 아니다. LRO가 실제로 본 것은 개별 밑창 무늬가 아니라 표토가 교란된 이동 경로라는 관측 한계도 구분한다.
성층권과 지표의 오존은 모두 O₃이지만, 성층권에서는 태양 자외선을 흡수해 생명을 보호하고 지표 부근에서는 NOx·VOC의 광화학 반응으로 생겨 호흡기와 식생을 해친다. 위치·농도·노출 경로가 효과를 바꾸는 원리를 설명한다.
기온이 1℃ 오를 때 포화수증기압은 지구 대기 온도 범위에서 약 7% 증가하지만, 실제 수증기량이 언제나 정확히 7% 늘어난다는 뜻은 아니다. 상대습도·고도·순환 조건과 수증기 피드백, 평균 강수가 더 느리게 변하는 이유를 구분한다.
따뜻한 공기가 오르는 직접 원인은 온도 자체가 아니라 주변 공기보다 밀도가 낮아 생기는 부력이다. 상승 중 단열 팽창과 냉각, 환경 기온감률을 함께 비교해야 구름·대류·역전층을 정확히 이해하고 예측에 연결할 수 있다.