1樓:匿名使用者
簡單的說,紅移就是對應的星球逐漸遠離我們的證據,也是宇宙大**理論的證明。如果對應的鉛行星系正在靠近我們,它的輻射就向短波方向偏移,俗稱藍移,即移向藍光方向的波長。靠近我們的速度越快,藍移的幅度就越大。
相反,如果星系正在遠離我們,他的輻射就向長波方向偏移,也就是紅移,即移向紅光方向的波長。同樣遠離我們的速度越快,紅移的幅度就越大。
在距乙個通俗的例子,你在馬路上行走,身邊開過一輛鳴笛的救護車,當車越靠近你,笛聲就越尖銳急促,而當救護車遠離你時,笛聲就會變得洞陵緩慢低沉。只不過是聲波由於隨著靠近你或遠離你而朝納激戚著短波方向和長波方向所發生的變化,與光波的紅移和藍移是乙個道理。
2樓:匿名使用者
紅敬橘藍移只是個相對運動,是人從地球相對位置觀察而得到的相對結論,是視向效果,而波本身是不變的,不會發生紅藍移現象的。
光波作為電磁波中的一種,屬於頻率波,具有機仿拿械波特徵,遵從都卜勒效應,當觀察者和波源相向時,頻率變高,結果就是光譜譜線向藍端(高頻短波段)移動,反之則向紅端(低頻長波段)亮大團移動,這就是紅藍移,根據哈勃常數可以大致推測出宇宙中星體的退行速度或者前進速度。
宇宙紅移現象是什麼 什麼是紅移現象
3樓:科創
1、紅移現象在物理學雀散兄和天文學領域,指物體的電磁輻射由於某種原因頻率降低的現象,在可見光波段,表現為光譜的譜線朝紅端移動了一段距離,即波長變長、頻率降低。紅移的現象目前多用於天體的移動及規律的**上。
2、紅移掘橋現象,最初是針對機械波而言的,即乙個相對於觀察者運動著的物體離得越遠發出的聲音越雄壯(波長比較長),相反離得越近發出的聲音越纖頃襲細(波長比較短)。
天文學中的紅移是什麼意思
4樓:網友
紅移是一種物理現象,指物體的電磁輻射由於某種原因波長增加的現象。在可見光波段,表現為光譜的譜線朝紅端移動了一段距離,即波長變長、頻率降低。
不一定是電磁波,聲波也有類似現象。我們都有這樣的經驗,一輛快速行駛的救護車(或消防車),在向我們開來時,聲音比較尖厲。而當車輛掠過身邊,向遠處開去時,聲音會顯得比較低沉。
這就是聲源的移動使聲波的波長產生變化的原因,聲源面向我們而來時,發出的聲波因聲源的移動,波長被壓縮,所以聲音變高(波長變短),而在聲源遠離時,聲波的波長被拉伸,聲音變低(漫長變長)。在聲學上,叫都卜勒效應。
聲波如此,光波也如此。天體都能發出光線來,光線是一種電磁波,它也有波長。而且每顆恆星都有它自己的特徵光譜,其中包括一些元素的特徵譜線,每一條譜線在光譜中的位置都是固定的。
當光源面向我們而來時,波長也會被壓縮,波長變短,元素的特徵譜線就會向藍端移動(波長較短的一側),稱為「藍移」。當光源遠離我們而去時,相應地,譜線會向紅端移動(波長較長的一側),稱為「紅移」。光源運動得越快,譜線移動得越多(離開標準譜線的距離越遠)。
測量乙個天體的光譜中特徵譜線的移動方向及移動程度,就可以知道這個天體移動的方向和速度了。
天文學家通過測量銀河系中恆星的紅移和藍移,瞭解到了銀河系大小、恆星運動方向和速度,以及銀河系整體的運動情況等。同時,通過對遙遠星系的測量,天文學家發現,除了個別星系外,幾乎所有的星系的光譜都呈現出紅移,就是說,星系都在相互遠離。而且遠離的速度與距離成正比,離得越遠,紅移程度越大,說明離開的速度越快。
也正是由於對星系紅移的研究,得出了宇宙正在膨脹的結論。
5樓:網友
紅移和藍移問題已有答主進行解釋了,不再贅述。針對一種物質而言,π鍵密度增加,π電子共軛體系增大,因為共軛效應使軌道能量下降,吸收增強,波長紅移,反之藍移。
誰能解釋一下什麼叫紅移和藍移
6樓:楊楊小可愛
1.根據都卜勒效應,當光源和接收光線的物體有相對運動,而且遠離接收光線的物體時,物體收到的光線的頻率比實際光線的頻率要短,由於紅光的頻率比藍光短,所以光源發出的光線在光譜上會向紅光的方向偏移,稱為紅移。
2.當光源和接收光線的物體有相對運動,而且光源靠近接收光線的物體時,物體收到的光線的頻率比實際光線的頻率要長,由於紅光的頻率比藍短,光源發出的光線在光譜上會向藍光的方向偏移,稱為藍移。
3.不同顏色的光線的頻率不同,把不同顏色的光線按頻率從小到大(或從大到小)連續的排列起來,就得到光譜。
7樓:大寶
有大神解釋一下嘛?如果發熱物體的光譜是連續的,物體遠離時所有光譜都會被拉長,是否可以看作是可見光光譜的平移?如果是平移的話,結果還是不變啊,不會有紅移或藍移現象。
宇宙在膨脹?你需要知道「紅移」和「藍移」
8樓:亞浩科技
一輛鳴著喇叭的車從我們身邊經過,我們會感受到音調的變化,因為聲音源在不斷靠近或遠離我們的耳朵,從而對聲虧含波產生了影響。
在宇宙中,其他的天體不會向地球傳遞聲音,但卻可以向地球傳遞光。如果一顆恆星距離地球越來越遠或越來越近,帆空乎光的波長也會產生變化,從而影響光的顏色。恆星遠離我們時,光的波長變長,移向光譜的紅色端;恆星靠近我們時,光的波長變短,移向光譜的藍色端。
聲音的波長變化效果,最早在1800年被提出,由於光也有波長,這意味著光也能和聲音一樣產生波長的伸展和收縮。由於光的速度是聲音的100萬倍,因此只有快速移動的物體才能出現紅移或藍移。通過1929年的觀測,科學家發現幾乎所有的星系都在遠離,這種現象讓科學家提出了宇宙膨態悉脹的想法。
美國天文學家哈勃,第乙個將宇宙紅移現象和宇宙膨脹聯絡到一起,哈勃望遠鏡的明星就是為了紀念這位科學家。
通過觀察宇宙的紅移現象,科學家發現星系距離地球越遠,遠離的速度越快。
紅移不但發生在宇宙中的其他星系,也發生在星系內部。通過多年的觀察,天文學家紅移主要分為3種——宇宙膨脹導致的紅移、星系之間的相互遠離產生的紅移、星系內部的物質移動導致的紅移。
紅移具有非常顯著的測距效果,通過紅移現象,2011年,科學家發現了有史以來最遙遠的物體,距離地球大約億光年,宇宙大**大約發生在138億年前,這意味著最遙遠的物體距離大**僅有幾億年。
2016年,科學家發現最遙遠的星系gn-z11,通過測量紅移,科學家可以衡量宇宙的大規模結構,讓平面的宇宙**變成立體的影象。
紅移現象在宇宙範圍內更為明顯,但是也可以在細小的變化中找到紅移。
愛因斯坦提出引力波概念後,科學家就希望通過引力波訊號找到微弱的紅移效果,從而可以通過紅移現行計算出物質的引力,進而判斷其質量。
推動宇宙加速膨脹的能量,是一種未知的力量,目前被統稱為暗能量。
暗能量與萬有引力相反,會不斷提供排斥力推動宇宙加速膨脹。如果暗能量一直提供排斥力,那麼宇宙的膨脹加速就會一直進行,最終有可能超越光速。
當宇宙中的所有天體都以光速遠離,那麼光將再也無法到達地球,紅移現象也會完全消失,宇宙的秘密或許永遠都無法揭開。
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