天文学家曾观测到红移和蓝移,那么是否存在可观测的紫移?( 四 )
图解:光波在重力场上向上移动(由下面的黄色星产生)的引力红移 。 在这张图中效果被极大的夸大了 。
“当一个发出光的物体——或者任何电磁辐射的物体——朝着某人移动时 , 它发出的光的波就会被压缩 , 波长变短 。 相反 , 当物体远离时 , 它发出的光的波长就会增加 。 对于可见光 , 光谱中越蓝的部分波长越短 , 光谱中越红的部分波长越长 。 因此 , 如果光源朝向观察者运动 , 多普勒效应被称为“蓝移” , 如果光源远离观察者运动 , 多普勒效应被称为“红移” 。 物体移动得越快 , 蓝移或红移的强度也越大 。 ”
图解:上图右侧为遥远的星系在可见光波段的光谱 , 与图左侧太阳的光谱比较 , 可以看见谱线朝红色的方向移动 , 即波长增加(频率降低)
天文学家只需观察恒星发出的光的颜色 , 就可以利用多普勒频移计算出恒星相对地球的运动速度 。 如果光源的运动是正确的 , 光的任何光谱颜色都可以转换成其他光谱颜色 。 因此 , 如果一束橙色的光发生了蓝移 , 并不意味着它的最终颜色是蓝色 。 它仅仅是意味着它的最终颜色向着光谱的蓝色端偏移了;也就是说 , 它的颜色在频率上发生了变化 。
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