Spektrum aracılığıyla yıldızların "hesaplarını" nasıl kontrol ederiz?

Karanlık olduğunda, gökyüzüne bakarız ve bize yanıp sönen sayısız yıldız görebiliriz (elbette, onu puslu veya bulutlu olduğunda göremeyiz). Peki yıldızlar neye benziyor? Onların arasındaki fark ne? Galileo en başından beri teleskopu icat etti, insanlar daha uzak ve daha fazla gök cisimlerini incelemek için gözlem ekipmanını sürekli olarak değiştirmeye başladı. Fakat uzak gök cisimleri için nasıl çalışmalıyız? En sezgisel fikir, gök cismi ve yayılan ışığın konumundan çalışmaktır. Onları ışıkla nasıl inceleyeceğimize bir göz atalım.

Her şeyden önce, modern teleskoplar ışığı elektronik bileşenler (CMOS, CCD vb.) İle dijital sinyallere dönüştürürler.Bunun avantajı, daha karanlık gök cisimlerini algılayabilmeleridir. Solda çıplak gözlerimizle görülen gökyüzü, sağda ise teleskopla görülen gökyüzü. 4 metrelik spektrum teleskopu, insan gözünün gördüğü en karanlık yıldızdan 400.000 kat daha koyu gözlemleyebiliyor (en karanlık yıldız insan gözüyle görülebilir ve teleskop 19. büyüklüğe göre hesaplanır).

Yıldız ışığını aldıktan sonra ışığı dağıtmamız gerekiyor. Tıpkı yağmurdan sonraki bir gökkuşağının güneş ışığını çeşitli renklere dağıtması gibi, farklı dalga boylarında yıldız ışığı akışı elde edebiliriz. Hayatımızdaki her renk belirli bir dalga boyuna karşılık gelir.Örneğin kırmızı ışığın dalga boyu yaklaşık 625-740 nanometre, yeşil ışığın dalga boyu yaklaşık 500-565 nanometre ve mavi ışığın dalga boyu yaklaşık 485-500 nanometredir. Bu operasyon dalgasından sonra gördüğümüz parıldayan yıldızlar şu oldu.

Spektrum, Guo Shoujing Teleskopundan (LAMOST dr6) geliyor

Biz buna spektrum diyoruz. Hisse senedi grafiği gibi mi hissediyor? Bilim adamları, analiz yoluyla, yıldız spektrumunun en yüksek kısmının dalga boyunun yıldızın sıcaklığıyla çok ilişkili olduğunu buldular. En yüksek nokta mavi uca doğru ne kadar fazlaysa yıldız o kadar sıcak olacaktır. Tersine, en yüksek nokta kırmızı uca doğru ne kadar fazlaysa, yıldızın sıcaklığı o kadar düşük olur. Güneş sıcaklığımız yaklaşık 5778K'dır (K, Kelvin sıcaklık birimi anlamına gelir). Yukarıdaki resim, yüksek sıcaklıktaki bir yıldızın ve düşük sıcaklıktaki bir yıldızın spektrumlarını göstermektedir.

Spektrumun bize sadece yıldızların sıcaklığını değil, aynı zamanda bize daha fazlasını da söylediğini gördük. Her yıldızın ışığı, iç çekirdeği tarafından nükleer füzyon yoluyla üretilir.Dışa doğru radyasyon sürecinde ışık, füzyon reaksiyonunda yer almayan kalın yıldız atmosferinden geçecek.Atmosferdeki atomlar ve moleküller istediklerini seçecekler. Spektrumda absorpsiyon çizgileri ve bantları oluşturan belirli bir dalga boyundaki ışık absorbe edilir. Spektrumdaki soğurma çizgisine karşılık gelen dalga boyuna göre sadece hangi atomların veya moleküllerin ışığı emdiğini değil, aynı zamanda emilim çizgisinin derinliğine ve genişliğine bağlı olarak yıldız atmosferinin bileşimini de yargılayabiliriz.

Tayfın tayf çizgileri kullanılarak yıldızın hızı ve galaksinin uzaklığı da elde edilebilir. Spektral çizgi ölçümü nasıl kullanılır? Açıklamadan önce, ilk olarak bir bilgi noktası sunmalıyız: Doppler etkisi (aşağıda gösterildiği gibi).

Doppler etkisi, ışığın dalga boyunun yıldızların bize doğru hızıyla değiştiği anlamına gelir. Yıldız bize doğru uçarken, ışığın dalga boyu mavi yönde hareket edecek; yıldız bizden uzaklaştığında ise ışığın dalga boyu kırmızı yönde hareket edecektir. Ardından, spektral çizgilerin ne kadar değiştiğini ölçerek yıldızların hareket hızını hesaplayabiliriz. Görüş hattımız boyunca hareket eden bu hıza görüş hattı hızı veya kırmızıya kayma diyoruz (yıldızlar için görüş hattı hızını kullanıyoruz, galaksiler için kırmızıya kayma kullandığımız).

Şimdi muhtemelen yıldızların hızını ölçmek için spektral çizgileri nasıl kullanacağımızı biliyoruz, peki galaksilerin mesafesini nasıl ölçeceğiz? Evrenimiz genişlediği için, ne kadar uzaktaki gök cisimleri bizden daha hızlı uzaklaşır, gök cisimlerinin mesafesini bizden uzaklaşma hızlarıyla tahmin edebiliriz. Ve bu hız, yukarıda bahsettiğimiz kırmızıya kaymadır. Aslında, spektrum aracılığıyla yıldızlar hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz. Evren hakkında ne zaman yeni keşifler yapsak, önümüzde daha fazla bilinmeyenler olacak. Birlikte çok çalışalım!

yazar hakkında

Song Yihan, Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde kıdemli bir mühendis. Araştırma yönü, tek boyutlu ve iki boyutlu spektrum işleme ve analizidir.

Baş Editör: Shi Shuo

Dönen Baş Editör: Zhao Gongbo (Ulusal Astronomik Gözlemevi Araştırmacısı)

Editör: Huang Jingyi, Cai Lin, Qi Qi

Kaynak: Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi

Editör: Kobayashi Midori

Görüntülemek için başlığa tıklayın

İlerleme | Oksijen iyon taşınmasının mekaniği üzerine yerinde elektron mikroskobu araştırması yeni ilerleme kaydetti
önceki
Aşı geliştirmede kaç adım vardır?
Sonraki
3M maskesinin arkasında, Qing Hanedanlığı'ndaki Guangxu'nun 28. yılından beri faaliyette olan bir maden şirketi var.
Yetişkinler nasıl bu kadar kolay çökebilir? Yasdan kurtulmanın yolu basit | Promosyon
İlerleme | Tek katmanlı WSe2'de tek foton emisyon merkezinin radyasyon rekombinasyon mekanizmasında ilerleme
Bu robot köpek bomba imhası, izleme ve çekçek için başka ne yapabilir?
Antik çağlardan beri hiç kimse güveçin cazibesinden kaçmadı!
İlerleme | Mott Faz Geçişinin Klasik Yazışmaları
Gerçekten dövülmüş, kedi sahibinin kelimeleri ve renkleri algılama yeteneği köpeğinkinden daha kötü değil, sadece seni umursamak istemiyor
Çocukluk Efsaneleri | Deterjanla yapılmış köpüklü suyla neden bu kadar çok baloncuk üfleyemiyorum?
Bugün yapay elmaslardan bahsedin
84 ve alkol ortaya çıkmadan önce, insanlar nasıl dezenfekte etti?
Kokun bittiği günlerde, kola kutusunun nasıl yapıldığına bakın.
"Sıcaklık tabancası" sıcaklığınızı nasıl ölçer?
To Top