如何通过红移测量星系的距离,红移前原始波长是怎么测量出来的?
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红移量z=λ-λ`/λ` 红移量z是个标量 通过哈勃-勒梅特定律可知 红移量和星系的距离的关系式是z=HD/c c是光速 H是哈勃常数 D是星系和观察者的距离 由于H/c是个固定的系数 所以星系和观察者的距离与红移量呈线性关系 距离越远 红移量越大 将红移量代入到公式中 就可以算出星系和地球的距离 z为正数时 代表接收到的波长大于原始波长 所以光在飞行过程中波长增加了 向红光端移动 这就是红移 z为负数时 代表接收到的波长小于原始波长 所以光在飞行过程中波长缩短了 向蓝光端移动 这就是蓝移
Comments
终于弄懂了红移原理到底怎么回事,感谢Up。两枚时间晶体奉上。
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牛啊,居然是这么算的【嘿哈】 不同的原子,其核外电子会吸收的电磁波是不一样的,当一部分光线穿过一个物质的时候,会有一部分电磁波被吸收,这个时候只要接收到这一部分光线,然后查看它的光谱,就能发现有一部分波段的光线消失了,然后根据这个消失的电磁波的波长就能够计算出,这个星球的物质组成了 太阳作为距离地球最近的一颗恒星他和我们的距离并不会因为空间膨胀而产生非常大的红移,基本可以视为一颗用来参照的基准星 接下来,首先采集在太阳方面接收到的光谱,然后再采集,太阳系以外距离我们遥远,恒星发射的电磁波的光谱,寻找具有类似等距的光谱,比如氢原子,他可能会吸收100纳米,200纳米的电磁波,这个时候就去寻找电磁波缺失部分有100纳米的 接下来,科学家就发现这些和太阳等距的光谱都明显的波场增加了,也就是说,这个电磁波,他在那个遥远星系发出来的时候,是符合氢原子的或者某个原子,它的吸收特性的,而他的电磁波也是原值,而当她经过了漫长的空间,来到了地球被我们接收到的时候,它的波长发生了变化,并且明显的发现波场是增加了,那么就可以判断,我们在距离那颗星球越来越远
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引力方向的研究生,up主的视频深入浅出,关键图像讲的很清楚
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太厉害了,讲得通俗易懂,谢谢up!三连了~
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很高兴,在b站发现了一位宝藏up,内容干货满满而且通俗易懂,可惜不火,希望up早日火起来![藏狐]
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月薪两千的我就喜欢看这种视频
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我大概听的是,这首先有一个前提,就是其它星系发的光要和太阳是同一类的。如果不同,就算不出来是吗
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大学教授老师说10秒钟的知识。博主花了8分半的时间来讲解,我终于明白了。
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遥远的光过来不知道穿过了多少氢原子,这还是原来的光吗?
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红姨,我可以叫你红红吗[给心心]
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按这个原理,只要有办法从吸收谱中鉴别出不同原子的黑格分布特征,就可以测量任何星体的距离了不是
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我以后就是老粉了[滑稽]
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很多前年,看过一个记录片。宇宙的距离非常非常非常大。科学家也想测量宇宙到底有多大,用什么工具或者方法。科学家一直都想办法,后来科学家在地球发现了一个现象,汽车行驶中,在靠近你身边的时候是蓝光,当汽车远离你时,光是红色的。这个叫(光谱)。之后科学家就用光谱来测量宇宙(不可能完全测量)。又发现新问题,星系与星系之间的距离,越走越远。宇宙不停在膨胀,是不可能完全测量宇宙到底有多大,除非望远镜飞出银河系或者更远更远更远的星系,也不一定准确测量宇宙大少。。。这是我看记录片,科学家说的,如果说的不对?不喜勿喷,多多包涵。请键盘手勿喷。
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弹幕没法看啊[笑哭],各位加油上个高中吧,质疑这质疑那的
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个人认为用多谱勒效应计算红移不太符合宇宙膨胀造成的宇宙学迁移情况。因为该效应在推导时假设的时空背景是静态的。
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5:53 开始的那个图怎么解读[笑哭]
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这么说实际位置会比观测位置更远因为空间膨胀[tv_白眼]
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居然看懂了哈勃常数
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不睡了不睡了
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用哈勃定律得到距离,只对低红移有效,严格的红移距离关系得结合弗里德曼方程和FLRW度规。。
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