光谱线是光的频率通常连续分布中的间隙。当发射的光被物质(通常是气体)部分吸收时,就会产生光谱线。其中一种光谱线是吸收线,它是当某些频率的光从发射的辐射中吸收时产生的。另一方面,发射线,可以在被吸收后再发射的光中看...
光谱线是光的频率通常连续分布中的间隙。当发射的光被物质(通常是气体)部分吸收时,就会产生光谱线。其中一种光谱线是吸收线,它是当某些频率的光从发射的辐射中吸收时产生的。另一方面,发射线,可以在被吸收后再发射的光中看到。这些线可以给天文学家提供有关天体组成和速度的线索。
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拿着烧杯的科学家两种光谱线中的第一种是吸收线。当光从物体发射出来时,会出现吸收线,在这种情况下,来自一颗热恒星的光将在很宽的频率范围内强烈地发射出来,换句话说,它将有一个连续的辐射光谱。但是,如果它通过一个冷气体,具有一定频率的光可以被气体吸收。当观察者分析来自恒星的光时,它会显示出吸收线在某些辐射频率上有明显的间隙。第二种光谱线是发射线。星光不能被气体持续吸收,因为光含有能量。相反,它被气体吸收,然后再发射。当它再次发射时,光只包含被气体吸收的频率。因此,发射线的频率应该与相应的吸收线的频率相匹配,这一点事实上已经被天文学家观察到的再发射光所证实;这两种类型的谱线本质上是相互颠倒的。谱线的存在是因为元素和化学物质发出的光具有连续的频谱可见光不是一个同质的实体,而是在一定频率范围内的电磁辐射,肉眼看不见的辐射也有连续的频率分布,虽然它集中在可见光范围之外,但一种被称为分光计的科学仪器可以用来分析电磁辐射的频率。研究这些谱线可以给天文学家提供两个重要的信息。首先,了解了哪些气体产生了哪些吸收线,光谱线有助于确定行星大气的组成。天文学家用这项技术来描述太阳系外行星的大气。第二,可识别的光谱线图案可以指示天体的速度物体的速度物体的速度改变其辐射频率,包括光谱线。