简单的说,红移就是对应的星球逐渐远离我们的证据,也是宇宙大爆炸理论的证明如果对应的星系正在靠近我们,它的辐射就向短波方向偏移,俗称蓝移,即移向蓝光方向的波长靠近我们的速度越快,蓝移的幅度就越大相反,如果星系正在远离我们,他的辐射就向长波方向偏移,也就是红移,即移向红光方向的波长同样远离我们的速度越快,红移的幅度就越大
在距一个通俗的例子,你在马路上行走,身边开过一辆鸣笛的救护车,当车越靠近你,笛声就越尖锐急促,而当救护车远离你时,笛声就会变得缓慢低沉只不过是声波由于随着靠近你或远离你而朝着短波方向和长波方向所发生的变化,与光波的红移和蓝移是一个道理
含有生色团或生色团与助色团的分子在紫外可见光区有吸收并伴随分子本身电子能级的跃迁,不同官能团吸收不同波长的光,称为“红移”。红移是物体的电磁辐射由于某种原因波长增加的现象。
蓝移,吸收峰向短波长移动。当光源向观测者接近时,相当于向蓝端偏移,称为“蓝移”,但其存在能增强生色团的生色能力(改变分子的吸收位置和增加吸收强度)的一类基团。 蓝移就是最大吸收波长向短波长方向。蓝移(或紫移),当光源向观测者接近时,接受频率增高。
首先,判断光谱中的吸收谱线属于哪种元素从哪两个能级间跃迁发出的谱线。这一步需要丰富的经验,要对光谱较为熟悉,了解在哪些波长可能有哪些谱线。
然后我们一般认为谱线为高斯轮廓(意思就是谱线的“外形”是正态分布那个样子),根据参数拟合求出中心波长。
然后根据谱线的波长和实验室测出来的无谱线移动的波长对比,测出红移和蓝移。
一、恒星、星系光谱的移动是多谱勒效应的必然结果。比如说有一个星系向我们的银河系靠拢那它的光谱就会向波长短,频率高紫色一方移动,这就叫蓝移(或紫移)。
而当它远离我们而去时,它的光谱就会向波长长,频率低的红色一方移动,这就叫红移。
不过大多数的天体都是红移,天文上把红移和蓝移(或紫移)统称红移,而蓝移(或紫移)就在它的前面加一个“负”号。
像本星系中的M31、M32、M33、NGC147、NGC185、NGC6822、IC1613都是蓝移(或紫移),就是说它们是向着我们移动的。>
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