写景游记800字作文:何谓“红移”

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 13:17:32

光是电磁波。当光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移,这种现象称为“红移”。当光源接近观测者时,接受频率增高,相当于向蓝端偏移,称为“蓝移”。
我具体解释一下
1、光线的颜色不同是因为频率不同。在可见光中,红光频率最低 紫光最高。
2、因为光也是一种波,这样和声波一样 他的频率也呈现出一种相对关系。声波上有一种多普勒效应,事例是向你开来的火车汽笛声音尖 远去的火车汽笛声音低沉。光波也有这种效应,但表现在颜色上 。
但实质都是相对频率的改变。

光是电磁波。当光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移,这种现象称为“红移”。当光源接近观测者时,接受频率增高,相当于向蓝端偏移,称为“蓝移”。

(哈勃发现,来自星系的光谱呈现某种系统性的红移。即星系正在远离我们。将星系中特定原子的光谱与地球上实验室内同种原子的光谱进行比较,可以确定光源正在以多大的速度退行。哈勃发现,离我们越远的星系退行速度越高,而且两者之间存在线性关系,即V=H×D(其中H是哈勃常数),这个关系称为哈勃定律。)

光是一种电磁波,当光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移,这种现象被称为“红移”.

光是电磁波。当光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移,这种现象称为“红移”。当光源接近观测者时,接受频率增高,相当于向蓝端偏移,称为“蓝移”。
哈勃发现,来自星系的光谱呈现某种系统性的红移。即星系正在远离我们。将星系中特定原子的光谱与地球上实验室内同种原子的光谱进行比较,可以确定光源正在以多大的速度退行。哈勃发现,离我们越远的星系退行速度越高,而且两者之间存在线性关系,即V=H×D(其中H是哈勃常数),这个关系称为哈勃定律。
哈勃定律的伟大意义,不仅在于它证实了宇宙的膨胀,而且还提供了一种估计宇宙年龄的手段。
一个天体的光谱向长波(红)端的位移叫做红移。通常认为它是多普勒效应所致,即当一个波源(光波或射电波)和一个观测者互相快速运动时所造成的波长变化。美国天文学家哈勃于1929年确认,遥远的星系均远离我们地球所在的银河系而去,同时,它们的红移随着它们的距离增大而成正比地增加。这一普遍规律称为哈勃定律,它成为星系退行速度及其和地球的距离之间的相关的基础。这就是说,一个天体发射的光所显示的红移越大,该天体的距离越远,它的退行速度也越大。红移定律已为后来的研究证实,并为认为宇宙膨胀的现代相对论宇宙学理论提供了基石。上个世纪60年代初以来,天文学家发现了类星体,它们的红移比以前观测到的最遥远的星系的红移都更大。各种各样的类星体的极大的红移使我们认为,它们均以极大的速度(即接近光速的90%)远离地球而去;还使我们设想,它们是宇宙中距离最遥远的天体。

光是由不同波长的电磁波组成的,在光谱分析中,光谱图将某一恒星发出的光划分成不同波长的光线,从而形成一条彩色带,我们称之为光谱图。恒星中的气体要吸收某些波长的光,从而在光谱图中就会形成暗的吸收线。每一种元素会产生特定的吸收线,天文学家通过研究光谱图中的吸收线,可以得知某一恒星是由哪几种元素组成的。将恒星光谱图中吸收线的位置与实验室光源下同一吸收线位置相比较,可以知道该恒星相对地球运动的情况。

在蛋白质构象的光谱学分析方法种,环境极性增大,引起吸收峰向短波长移动,成为蓝移,或向紫效应,反之吸收峰向长波长方向移动,成为红移,或称向红效应~

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光是电磁波。当光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移,这种现象称为“红移”。当光源接近观测者时,接受频率增高,相当于向蓝端偏移,称为“蓝移”。