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鸭舌帽1周前
#一般人不告诉他 天文学家常常借助分光镜来估算天体的温度分光镜是由罗伯特威廉本生,本生灯的发明者和古斯塔夫罗伯特基尔霍夫这两位德国科学家于1859年发明的分光镜最初的用途是将某种物质加热到白质状态后分析其中的元素,每种元素发出可见光的特征化波长本身还借助分光镜发现了两种新元素--铯和铷,在这之后,人们发现可以通过相同颜色的分析手段,并根据恒星或其他天体中元素发射和吸收光谱形成的谱线分析得知遥远天体上所存在的化学元素及其相应的温度许多年来,科学家们对恒星的分类方法不断加以改进早期的分类方式是根据恒星光谱中氢吸收谱线的强度,按照字母顺序从a到p划分成几个不同的等级之后,人们又根据表面温度的递减对恒星重新进行分类排序,绝大多数的恒星可被分入七种不同的光谱类型,新的新等序列从温度最高的o等星开始,到温度最低的M等星为止,中间去掉了几个字母o,b,a,f,g,k,m,科学家们编了一句著名的口诀来记忆这7个字母的顺序啊,漂亮的姑娘,吻我吧,现在天文学家不仅仅在可见光谱上观测宇宙为了避免地球大气层的干扰,科学家们将红外望远镜送人宇宙空间里用于探测红外短波辐射,与此同时,人们也不断扩展X射线望远镜和伽马射线望远镜所能探测的长波辐射的范围,以便对更高温度的天体进行观测
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鸭舌帽5天前
#欧债 恒星的颜色取决于他们自身的温度,光是与波的形式传播的辐射,相邻波峰之间的距离就叫做光的波长光波很短短到什么程度呢?如果将一英寸分成25万份那么一个光波的长度仅相当于其中的几份,加起来那么长但无论光波多么短,它的变化都足以引起人们视觉上的很大差异因为波长的变化反映在人眼里就是颜色的变化比如红光的波长约是蓝光的1.5倍,而各种波长也就是各种颜色的光组合在一起就是白光日常生活中人们可以发现当物体的温度发生改变的时候它的颜色也会变化,比如一块冷的烙铁是黑色的把它放进火炉里,一会功夫,它的表面就变成暗红色加热时间越长就越红,如果继续加热在融化之前,它会依次由红变成橘红黄白最后变成蓝白色科学家已经发现了物体颜色与温度之间的关系及温度越高的物体来自它辐射的能量越大波长越短,人们知道蓝光的波长比红光短所以加热能发出蓝光的物体就一定比发红光的热物体热恒星中的热气体,原子发射出光粒子,光子气体温度越高,光子的能量越强,波长越短所以最热最年轻的恒星会发出蓝白色的光随着恒星上的核燃料慢慢被消耗掉,他们的温度也慢慢降下来,所以年迈的恒星温度都比较低通常会发出红色的光,而介于两者之间的中年恒星就会发黄光,比如太阳,太阳距离地球只有1.5亿km,人们可以轻而易举地看出太阳的颜色但是有些恒星距离地球有上万亿千米,比太阳远得多,即使用目前最大倍数的望远镜,也很难分辨出它们的颜色因此科学家们让来自恒星的光通过一种特殊的过滤器或者通过一种叫做逆光镜的光学仪器这些仪器能够显示出来自某个恒星的光里每种波长的光各有多少只要知道了恒星颜色,我们就可以利用简单的数学换算公式来推断恒星的表面温度,还可以进一步估计恒星的年龄
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