Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике




ОСНОВЫ АСТРОФИЗИКИ И ЗВЕЗДНОЙ АСТРОНОМИИ

ГЛАВА 5

 

 

 

Как известно, видимый свет является частным видом электромагнитного излучения, которое испускается не непрерывно, а отдельными порциями (квантами), характеризующимися величиной своей энергии. Совокупность всех видов излучения называется спектром электромагнитного излучения.

За единицу измерения энергии квантов обычно принимают электрон-вольт (эВ). Это — энергия, которую приобретает свободный электрон (т.е. электрический заряд е = 1,602×10-19 Кл), ускоренный электрическим полем с разностью потенциалов в 1 вольт (В). Поэтому .

Кванты видимого света обладают энергиями в 2-3 эВ и занимают лишь небольшую область электромагнитного спектра, исследуемого в астрофизике, который простирается от значений энергии порядка МэВ (мега-, т.е. миллион электрон-вольт) для гамма-лучей до одной миллионной электрон-вольта (10-6 эВ) для метровых радиоволн. Между этими крайними видами электромагнитного излучения последовательно располагаются рентгеновское, ультрафиолетовое, визуальное (видимое) и инфракрасное излучение (табл. 5.1).

 

Таблица 5.1. Электромагнитный спектр, исследуемый в астрофизике.

 

Область спектра Длины волн Прохождение сквозь земную атмосферу Методы исследования Приемники излучения
Гамма излучение   Рентгеновское излучение   Далекий ультрафиолет   Близкий ультрафиолет     Видимое излучение   Инфракрасное излучение   Радиоволны £ 0,01 нм     0,01-10 нм     10-310 нм     310-390 нм     390-760 нм   0,76-15 мкм     15 мкм -1 мм   Длиннее 1 мм Сильное поглощение O, N2, O2, O3 и др. молекулами воздуха     То же     То же     Слабое поглощение     То же   Частые полосы поглощения   Сильное молекулярное поглощение   Пропускается около 1 мм, 4,5 мм, 8 мм и от 1 см до 20 м В основном внеатмосферные (космические ракеты, искусственные спутники)     То же     Внеатмосферные     С поверхности Земли     То же   Частично с поверхности Земли   С аэростатов   С поверхности Земли     Счетчики фотонов, ионизационные камеры, фотоэмульсии, люминофоры     То же     Фотоэлектронные умножители, фотоэмульсии     Глаз, фотоэмульсии, фотокатоды   Болометры   Термопары, фотосопротивления, специальные фотокатоды и фотоэмульсии     Радиометры

 

Электромагнитное излучение обладает волновыми свойствами, проявляющимися в таких явлениях, как интерференция и дифракция. Поэтому, как и всякое колебание, его можно характеризовать длиной волны l и частотой n , произведение которых равно скорости распространения колебаний:

c = l n . (5.1)

У всех электромагнитных волн скорость распространения в вакууме одинакова и составляет 299792,458 км/с, или приближенно с = 3×108 м/с.

Энергия квантов e пропорциональна частоте n электромагнитных колебаний (т.е. обратно пропорциональна длине волны l ). Коэффициентом пропорциональности является постоянная Планка h = 6,626 × 10 -34 Дж×с,

так что

(5.2)

Области видимых лучей соответствует интервал длин волн примерно от 390 нм (фиолетовая граница видимого спектра) до 760 нм (красная граница). Между ними располагаются все цвета видимого спектра: фиолетовый (390-450 нм), синий (450-480 нм), голубой (480-510 нм), зеленый (510-570 нм), желтый (570-585 нм), оранжевый (585-620 нм) и красный (620-760 нм). Указанные границы условны, и в действительности цвета излучения плавно переходят друг в друга.

Излучение в видимой области спектра играет особенно большую роль в астрономии, так как оно сравнительно хорошо пропускается земной атмосферой. В остальных участках спектра поглощение сказывается значительно сильнее, так что космическое излучение проникает только до некоторого уровня земной атмосферы. Сильнее всего атмосфера поглощает коротковолновую область спектра, т.е. ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Эта область, кроме близкого ультрафиолета (310-390 нм), доступна наблюдениям только с ракет и искусственных спутников, оснащенных специальной аппаратурой.

В сторону длинных волн от видимой области спектра расположена область инфракрасного излучения и радиоволны. Большая часть инфракрасных лучей, начиная примерно с длины волны в 1 мкм, поглощается молекулами воздуха, главным образом молекулами водяных паров и углекислого газа. Наблюдениям с Земли доступно излучение только в некоторых, сравнительно узких “окнах” видимости между полосами молекулярного поглощения. Остальные участки ИК-спектра становятся доступными наблюдениям со сравнительно небольших высот и могут изучаться с аэростатов и шаров-зондов или (частично) на некоторых высокогорных обсерваториях.

Земная атмосфера прозрачна для радиоволн в диапазоне примерно от 1 см до 20 м. Волны короче 1 см, за исключением узких областей около 1 мм, 4,5 мм и 8 мм, полностью поглощаются нижними слоями земной атмосферы, а волны длиннее нескольких десятков метров отражаются и поглощаются самыми верхними ее слоями — ионосферой.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1421; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.