紫移经常发生。我们称之为蓝移。当一颗恒星吸收光时,在地球上观察到的光的颜色取决于它相对于地球的运动。如果一颗恒星向地球移动,它的光会被转移到光谱中更高的频率
较高的频移称为“蓝移”。恒星向地球移动得越快,传递到更高频率的光就越多。相反,如果一颗恒星正在远离地球,它的光会转移到光谱中较低的频率。低频移动称为“红移”。恒星离开地球的速度越快,传递到低频颜色的光就越多。这种现象被称为“多普勒频移”。这和你在工作中遇到的情况是一样的道理。当救护车来找你的时候,警报声的音调很高,当救护车经过你身边的时候,警报声的音调就会变低。多普勒频移也用于警察雷达枪,它通过无线电波在频率上的转移来测量你的汽车通过的速度。
《天文答案》一书的作者查尔斯·刘说:“当一个物体吸收光时,它的波长会缩短。相反,当物体运动时,其波长往往会增加。对于可见光,光谱中蓝色部分的波长较短,红色部分的光谱较长。因此,如果光源向观察者移动,对光的多普勒效应被称为“蓝移”和相反方向的“红移”。
天文学家可以通过观察恒星光的颜色和多普勒频移来发现恒星相对于地球运动的速度。如果光源的运动是正确的,任何光谱颜色都可以转换成其他颜色。因此,如果橙色光束变成蓝色,并不意味着它的最终颜色是蓝色。这意味着它的最终颜色已经转移到光谱的蓝色尾部。例如,它的颜色已经被频移。一束橙色光在“蓝移”后变成黄色。一束橙色的光最终变成紫色,这也是“蓝移”。相反,当一束紫光在频移后变成橙色时,就是“红移”。当我们谈论多普勒效应时,“红移”应该称为“下移”,“蓝移”应该称为“上移”。例如,如果提高紫外线的频率,使其最终颜色变成X射线,我们仍然称之为“蓝移”,即使它实际上是从蓝色偏移的。这种情况只有当你把“蓝移”理解为“向上移动”而不是“向蓝色移动”时才有意义。
现在有一个非常有趣的问题。我们称之为“红移”,因为红色是电磁波谱可见部分末端的颜色。红色也是彩虹的第一颜色。根据这种推理,我们应该把向上的位移称为“紫色位移”,因为紫色是电磁光谱可见部分中最顶端的颜色。紫色也是彩虹的最后一种颜色,但我们不这样分类。为什么我们把上移叫做“蓝移”而不是“紫移”?原因是虽然理论上人类可以看到紫色,但是无法很好地观察到,所以它是可见光谱中的顶级颜色。因此,蓝色成为实际可见光谱中的顶级颜色,这就是为什么上移被称为“蓝移”的原因。看似可以避免这种令人困惑的事情,但事实上,使用蓝色作为可见光谱的顶部颜色的结果部分是由于人类的经验。
Day 空包含所有颜色的光,在不同的时间显示不同的颜色。科学地说,空的颜色峰值从日出转移到中午:红外线、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色和紫外线。但是人类看到的是红、橙、黄、白、白、蓝。造成这种差异的原因有三:我们的眼睛看不到紫外线或红外线。我们的眼睛不能很好地分辨紫色。我们的眼睛把各种颜色混合成白色。至于我们如何感知天空空,光谱以红色开始,以蓝色结束。蜡烛或篝火上的白炽火焰也是如此。科学地说,火焰的颜色是从最冷到最热排列的:红外线、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色和紫外线。但是人类能看到的是:红色、橙色、黄色、白色、白色和蓝色。从通常的经验可以得出结论,蓝色似乎是可见光谱的最高颜色。这就是为什么向上的多普勒效应被称为蓝移。如果“紫移”是向上移动的意思,那么它的意思和蓝移一样。
多普勒频移的使用使天文学家进行了许多有趣的观察。我们星系团之外的恒星发出的平均光会发生红移。一颗恒星离得越远,它的光就会红移得越多。这一事实揭示了我们的宇宙正在膨胀,我们星团之外的所有恒星都在远离我们。当一颗恒星旋转时,恒星的一边相对于它的中心向我们移动,而另一边则远离我们。结果,恒星一边的光会稍微红移,而另一边的光会稍微蓝移。天文学家可以利用这两个频移来计算恒星旋转的速度。同样,这种方法也可以用来计算星系旋转的速度。
参考材料
1.WJ百科全书
2.天文术语
3.质子教授-克里斯托弗·贝尔德博士
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