强制婚配狂暴哨兵的小向导阅读,重生之最强标记百度云( 四 )


其中为观测者相对于媒质的速度,u为波源相对于媒质的速度,波的传播速度为V,为观测者观测到的频率,为波源发出的频率 。如果应用于宇宙空间中的多普勒频移,只要将上式中的分母换作时间膨胀因子(或者空间收缩因子)为观测者或者波源的速度,那么就是相对论的表达形式 。
采用波长来表达在形式上可以更为简单一些,即:λ=λ0-Δι,其中λ观测者观测到的波长,λ0为波源发出的波长,Δι为过一个观测者观测到的一个波长的时间里,观测者和波源之间的相对位移 。
在观测到的宇宙中遥远的星光的频率所发生的改变,通常被认为是第三种情况,宇宙天体和地球的相对运动速度所导致的红移,很自然的,在现代天文学中就得到了宇宙膨胀的结论 。伴君如伴狮[星际] 。
2、谱线频移的鉴别方法
在前面我们已经探讨了宇宙中遥远星系所发出的光在我们观测上可能会存在三种频移,这三种频移单独观察一个谱线是无论如何也不能进行区分的 。那么是不是就没有办法了呢?当然不,以下方以将谱线的三种频移分辩开来 。
**、传递波的介质或者距离效应所导致的红移(暂时针对机械波)穿成帝国暴君的omega 。
波的传递介质或者距离效应所导致的频移其原因是由于传递波的介质在对光的能量传递过程中所形成的能量损耗所造成,因此在关系式上,可以表达成光衰减的频率同光传递的距离成正比 。可以表示为:其中表示我们观测到的频率,为标准谱线的频率,△为通过确定空间长度后所衰减的频率,它和距离长度成正比 。如果我们将上图中的谱线横线当作谱线坐标的话,那么我们会看到谱线均匀的横向移动,每一条实际观测的谱线都会在标准谱线系图上横移△ 。如图:强行入侵 向哨 。
图中颜色较淡的竖线,表示我们实际观测到的发生频移的谱线系 。较深的竖线表示标准的谱线系 。当然,在对遥远星系的观测过程中,我们得到一个谱线系是不容易的,因为强度是非常小的 。其实,只要在实际的观测中观测到到任意两条谱线,那么就可以采用这种比较的方法来得到结果 。
(关于这个图并不是标准的,在谱线位置的关系上也是不对的,这里仅仅为了说明观测到的多普勒红移在标准的谱线系上的比较存在区别,只要注意采用观测谱线和标准谱线之间的关系很容易鉴定,那么这个图则是次要的了 。)炮灰beta他装不下去了免费阅读 。
第二、宇宙天体和地球的相对运动速度所导致的多普勒红移
多普勒频移仅和观测者和光源的相对速度有关,那么多普勒的表达形式为:少帅又在闹离婚[星际] 。
由于观测者和光源之间的相对速度在不同的谱线中是相同的,因此可以简单的表达成=k,其中k等于 。
我们可以看到,多普勒频移和距离效应存在着本质的区别,这种区别就是在谱线系的标准图上和我们观测到的谱线系,其谱线的位置的变换为=k 。如图:被暴戾元帅盯上后[星际] 。
(关于这个图并不是标准的,在谱线位置的关系上也是不对的,这里仅仅为了说明观测到的多普勒红移在标准的谱线系上的比较存在区别,只要注意采用观测谱线和标准谱线之间的关系很容易鉴定,那么这个图则是次要的了 。)兔子和狼abo 。
第三、空间中的物质导致的红移
空间中的物质所导致的红移除了星际分子原子物质和光发生的康普顿散射之外,其它的就是带电粒子和光发生的作用了 。但由于前面的多普勒频移是简单的谱线移动,那么这就提供了一种简单的鉴别两种红移的方法 。
如果将宇宙中的媒质采用统计的方法,可以将媒质当作异种均匀的各向同性的分子原子物质处理 。但是对带电粒子处理则不能采用这样的方法,因为带电粒子的运动速度在空间中的分布应该合一种统计的分布 。光子和这些带电粒子的作用所引起的谱线频移则要采用统计分布的原则了 。科学家少将的星际联姻 。
频率高的光和介质发生的康普顿散射所损失掉的能量要多一些,频移相对的要大一些 。相反,频率低的光和介质发生的康普顿散射所损失掉的能量要小一些,频移相对的也要小一些 。那么这就存在这样一种趋势,就是光经过大量的多普勒散射之后,频率分布会趋向均匀,换句话说,将会趋向于连续谱线 。带电粒子和的作用也是相似的 。谱线系的结构在我们观测会模糊或者消失 。当然,这依赖于通过的距离 。如果是通过的距离是无限的,那么我们所观测到的则必然是某种连续谱线 。这一点很容易和上两种谱线频移的原因区分开 。

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