红移是由物体运动引起的电磁波频率的偏移。从观察者身上移开的物体发出的光会使其光波移向光谱中的红色部分。红移通常在天文学中观察到,特别是在对非常遥远的物体的观察中。这种影响不仅限于在可见光范围内的电磁辐射...
红移是由物体运动引起的电磁波频率的偏移。从观察者身上移开的物体发出的光会使其光波移向光谱中的红色部分。红移通常在天文学中观察到,特别是在对非常遥远的物体的观察中。这种影响不仅限于在可见光范围内的电磁辐射,虽然这个术语很流行,因为一些正在后退的天文物体出现了红色。

红移一词意味着颜色的变化,而多普勒效应适用于整个电磁频谱。红移是多普勒效应的结果。多普勒效应适用于声波和电磁波一样,人类在日常生活中经常能感受到。接近的火车喇叭的音调比火车开动时的声音更高,即使喇叭本身也能发出恒定音调的声音。这是因为声音在给定的介质中以均匀的速度传播,所以声波的频率会随着火车的移动而改变。光也会产生类似的效果,一个高速远离地球的星系可能会呈现红色,而接近地球的星系则会呈现蓝色。在可见光谱范围内,低频光波被人类感知为红色。高频光波被视为蓝色。因此,当光源远离观察者时,会产生红移。例如,一个高速远离地球的星系可能会呈现红色。同样,一个正在接近的星系也会呈现蓝色如果它的速度在一定范围内虽然红移一词意味着颜色的变化,但多普勒效应适用于整个电磁频谱。所有的辐射,其中可见光是一种类型,都是基于辐射源的相对速度而移动的。一个天体如果以足够的速度移动,可能会在整个可见光范围内"红移"光谱甚至超过了红色。观察者接收到的辐射会在肉眼看不见的红外线辐射范围内。因此,天文学家用红移这个词来表示辐射向低频的任何变化。在20世纪20年代,美国天文学家埃德温·哈勃和其他人观察到,大多数星系似乎都发生了红移,红移的数量与它们离地球的距离成正比。星系越远,它们似乎离地球越快。这种趋势被称为哈勃定律,它提供了一些最早的证据支持起源于大爆炸的一种膨胀的宇宙模型。在爆炸中,速度不同的粒子都在增加它们与所有其他粒子的距离。同样的道理,在一个"爆炸"的宇宙中,所有星系似乎都在远离任何观察者。