Loading...

文档与资源 - 搜索结果

 

您的搜索产生了8个结果,
点击这里查看您的结果

隐藏筛选标准

筛选结果

 

 

 

 

搜索结果

一条平滑的线条,在较长的波长上呈下降趋势,并伴有一些急剧下降。

一颗 O 型恒星的光谱

图像
为 OAE 制作

图注: O 型恒星 HD 235673 的光谱,X 轴为波长(纳米),Y 轴为通量。图的上半部分显示了相同的光谱,但高通量的波长为亮斑,低通量的波长为暗斑。400 纳米到 700 纳米之间的线条颜色与人眼看到的该波长光的颜色基本一致。在 400 纳米以下和 700 纳米以上,人眼几乎看不到光,这两条线的颜色分别为蓝色和红色。 黑线表示恒星大气中不同元素的原子和离子造成的光谱吸收线。这些原子和离子会吸收特定波长的光,从而在光谱中形成尖锐的暗线。这些线条的强度取决于恒星大气层的温度。如果两颗恒星的大气层温度不同,那么由相同元素混合而成的两颗恒星的光谱中可能会出现大相径庭的光谱线。对于 O 型恒星来说,最重要的特征是由电离氦引起的少量谱线。O 型恒星中的这些谱线比冷态恒星中的谱线更强。氦原子和氢原子的谱线也出现在光谱中。光谱的蓝色端比红色端有更多的通量。
来源: IAU OAE/SDSS/Niall Deacon

词汇表: 光谱 , 波长 , O型星
分类: 恒星

授权许可: 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 图标

文件 ( 图像 66.87 kB)
PDF 文件 (PDF file 83.22 kB)


波长较长的波浪线,波幅较大,有几个较尖锐的波峰。

一颗 M 型恒星的光谱

图像
为 OAE 制作

图注: M 型恒星 2MASS J15581272+8457104 的光谱。波长在 400 纳米到 700 纳米之间的光谱线的颜色大致与人眼看到的该波长光线的颜色一致。波长低于 400 纳米和高于 700 纳米时,人眼几乎看不到光,这两条线分别被染成蓝色和红色。 黑线显示的是恒星大气中不同元素的原子、离子和分子造成的光谱吸收线。这些原子、离子和分子会吸收特定波长的光线,从而在光谱中形成尖锐的暗线。这些线条的强度取决于恒星大气层的温度。如果两颗恒星的大气层温度不同,那么由相同元素混合而成的两颗恒星的光谱中可能会出现截然不同的光谱线。M 型恒星的大气层足够冷,可以形成一些化合物。这些化合物通常在天文学中被称为分子,尽管它们在化学中并不是严格意义上的分子。这些分子会在 M 型恒星的光谱中产生如此之多的谱线,以至于这些谱线看起来会合并成巨大的条带,从而从光谱中去除一大块。在 M 型恒星中,氧化钛在可见光中有大量这样的波段,占据了光谱的大部分区域。
来源: IAU OAE/SDSS/Niall Deacon

词汇表: 光谱 , 波长 , M 型星
分类: 恒星

授权许可: 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 图标

文件 ( 图像 89.30 kB)
PDF 文件 (PDF file 86.73 kB)


一条波长约为 470 纳米的崎岖线条达到峰值,然后在较长的波长上逐渐减弱,并有几处较深的凹陷。

一颗 G 型恒星的光谱

图像
为 OAE 制作

图注: G 型恒星 UCAC4 700-069569 的光谱。波长在 400 纳米到 700 纳米之间的光谱线的颜色大致与人眼看到的该波长光线的颜色一致。在 400 纳米以下和 700 纳米以上,人眼几乎看不到光,光谱线分别被染成蓝色和红色。 黑线表示恒星大气中不同元素的原子和离子造成的光谱吸收线。这些原子和离子会吸收特定波长的光,从而在光谱中形成尖锐的暗线。这些线条的强度取决于恒星大气层的温度。如果两颗恒星的大气层温度不同,那么由相同元素混合而成的两颗恒星的光谱中可能会出现截然不同的光谱线。在 G 型恒星中,氢原子的光谱线比 F 型恒星弱,而电离钙的光谱线则比 F 型恒星强。铁、钠和钙等金属原子的谱线也开始变得突出。
来源: IAU OAE/SDSS/Niall Deacon

词汇表: 光谱 , 波长 , G 型星
分类: 恒星

授权许可: 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 图标

文件 ( 图像 87.27 kB)
PDF 文件 (PDF file 87.27 kB)


七条线。每条线的峰值从上一条线的短波长移动到下一条线的长波长。

恒星光谱类型

图像
为 OAE 制作

图注: 按光谱类型排列的七颗恒星的光谱,从顶部的最热(O 型)到底部的最冷(M 型)。x 轴表示光的波长,y 轴表示该波长接收到的光通量。每个光谱都经过归一化处理(每个波长的光通量除以该光谱的最大光通量),然后将光谱沿 y 轴相互偏移,以便于观察。400 纳米到 700 纳米之间的线条颜色大致与人眼看到的该波长光线的颜色一致。在 400 纳米以下和 700 纳米以上,人眼几乎看不到光,因此这两条线的颜色分别为蓝色和红色。 较热的恒星在光谱的蓝端有更多的通量,较冷的恒星在红端有更多的通量。不过,恒星发射的通量总量取决于它的大小和温度。因此,一颗热恒星发出的红光会比同样大小的冷恒星多,即使冷恒星发出的光几乎都是红光,但由于上文提到的归一化处理,这一点在本图中并不明显。光谱中的尖锐窄滴是由恒星大气中的原子和离子引起的吸收线。光谱线的强度取决于恒星大气的温度。以波长 656.5 纳米的氢线为例。该图中的所有恒星都主要由氢构成,但对于最热和最冷的恒星来说,656.5 nm处的氢线很弱,而对于光谱类型为A和F的恒星来说,氢线最强。这是因为在A和F恒星大气层的温度下,氢在656.5 nm处比在较热或较冷的恒星中吸收更多的光。 这里最冷的恒星,即 M 型恒星,其光谱中的吸收带很宽。这是因为这颗恒星足够冷,大气中含有氧化钛等化合物。这些化合物在天文学中通常被称为分子,它们会产生比原子或离子更宽的光谱吸收特征。
来源: IAU OAE/SDSS/Niall Deacon

词汇表: 光谱类型 , 光谱 , 波长
分类: 恒星

授权许可: 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 图标

文件 ( 图像 170.74 kB)
PDF 文件 (PDF file 396.38 kB)


七个条带,有亮有暗。最亮的部分从顶部的蓝色带移动到底部的红色带

恒星光谱类型 - 波段

图像
为 OAE 制作

图注: 按光谱类型排列的七颗恒星的光谱,从顶部的最热(O 型)到底部的最冷(M 型)。x 轴显示的是光的波长,而每个波长上的亮度或暗度则与该波长上恒星接收到的光通量相对应,较暗的部分光通量较小,较亮的部分光通量较大。每个光谱都进行了归一化处理(每个波长的光通量除以该光谱的最大光通量),因此所有光谱的最大光通量应该具有相同的亮度。在 400 纳米到 700 纳米之间绘制的颜色与人眼看到的该波长光的颜色基本一致。在 400 纳米以下和 700 纳米以上,人眼几乎看不到光,因此这两条线分别用蓝色和红色表示。 较热的恒星在光谱的蓝端有更多的通量,较冷的恒星在红端有更多的通量。不过,恒星发射的通量总量取决于它的大小和温度。因此,一颗热恒星发出的红光会比同样大小的冷恒星多,即使冷恒星发出的光几乎都是红光,但由于上文提到的归一化处理,这一点在本图中并不明显。光谱中的暗窄斑块是恒星大气中的原子和离子造成的吸收线。光谱线的强度取决于恒星大气的温度。以波长 656.5 纳米的氢线为例。该图中的所有恒星都主要由氢构成,但对于最热和最冷的恒星来说,656.5 nm处的氢线很弱,而对于光谱类型为A和F的恒星来说,氢线最强。这是因为在A和F恒星大气层的温度下,氢在656.5 nm处比在较热或较冷的恒星中吸收更多的光。 这里最冷的恒星,即 M 型恒星,其光谱中的吸收带很宽。这是因为这颗恒星足够冷,大气中含有氧化钛等化合物。这些化合物在天文学中通常被称为分子,它们会产生比原子或离子更宽的光谱吸收特征。
来源: IAU OAE/SDSS/Niall Deacon

词汇表: 光谱类型 , 光谱 , 波长
分类: 恒星

授权许可: 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 知识共享许可协议 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 图标

文件 ( 图像 35.30 kB)
PDF 文件 (PDF file 28.09 kB)


第 1 页, 共 2 页 下一页 最后一页