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天文學中的色彩

顏色對于講述行星和恒星的故事至關重要。通過測量天體的確切顏色,科學家無需走幾十萬英里就可以了解這些天體的年齡、化學成分和溫度。分光光度計使科學家能夠準確客觀地測量天體的顏色,無論它們的距離如何,因此我們可以更多地了解我們所居住的星系。 

太空中有哪些顏色? 

太空中關于天體的顏色光譜很豐富,天體通常根據它們的色調分類到光譜類別中。天體經歷了光譜演化的階段,它們的行為類似于在火中加熱的鐵。在它們的整個進化階段,當它們到達最熱的階段時,它們將從紅色變為橙色、黃色、白色或藍色。根據微量元素——除了氫和氦——恒星可能會以較冷的二次色出現,如紫色和綠色。 

星星可以呈現以下顏色,按從最熱到最冷的順序排列: 

  • O:藍色

  • B:藍/白

  • A:白色

  • F:白色/黃色

  • G:黃色

  • K:橙色

  • M:橙色/紅色

我們宇宙中大約 88% 的恒星屬于 K 和 M 類,而像太陽這樣的 G 星僅占天體的 8%。但是,雖然宇宙的大部分可能是橙色和紅色的,但它也是令人印象深刻的藍色、綠色、紫色、紅色和白色的家園。 

什么是天文光譜學?

天文光譜學是指通過測量恒星的電磁波長來確定恒星屬性的實踐。通過仔細檢查天體的電磁波長,科學家們可以研究恒星中氦、氫和微量元素的百分比,以及它的年齡和光譜演化階段。天文光譜學經常使用普朗克曲線來確定數十萬英里外恒星的峰值波長。 

天文學家如何使用光譜學?

1802 年,William Wollaston 首次將光譜學用于天文目的。Wollaston 使用光譜學來分析太陽的電磁波譜。后來科學家們發現,太陽讀數中的暗線可以通過將它們的光穿過透明物質而在光譜中產生。 

今天,一種類似的方法被用來檢查三種類型的天文電磁光譜,包括連續光譜、吸收光譜和發射光譜。連續光譜向天文學家展示了 ROYGBIV (紅橙黃綠藍靛紫)顏色的存在,而吸收和發射光譜則顯示出暗線和亮線的圖案。這三個光譜一起產生了一個連續范圍,其中所有波長都存在。

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