Was sagen uns Absorptionslinien?
Was sagen uns Absorptionslinien?

Video: Was sagen uns Absorptionslinien?

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Video: Sind Naturkonstanten wirklich konstant? • Oklo-Reaktor • Quasare Absorptionslinien | Josef M. Gaßner 2024, November
Anonim

Wenn Photonen jedoch durch die äußersten Schichten der Sternatmosphäre fliegen, können sie absorbiert durch Atome oder Ionen in diesen äußeren Schichten. Die Absorptionslinien produziert von diesen äußersten Schichten des Sterns Erzähl uns viel über die chemische Zusammensetzung, Temperatur und andere Merkmale des Sterns.

Was verursacht dementsprechend Absorptionslinien?

Absorptionslinien treten auf, wenn ein Atom, Element oder Molekül ein Photon mit einer Energie absorbiert, die der Differenz zwischen zwei Energieniveaus entspricht. Dies Ursachen ein Elektron, das auf ein höheres Energieniveau befördert werden soll, und das Atom, Element oder Molekül befindet sich in einem angeregten Zustand.

Anschließend stellt sich die Frage, was uns Spektrallinien sagen? Von Spektrallinien Astronomen kann bestimmen nicht nur das Element, sondern auch die Temperatur und Dichte dieses Elements im Stern. Die spektral Linie auch kann es uns sagen über jedes Magnetfeld des Sterns. Das Licht der Materie zwischen den Sternen ermöglicht es Astronomen, das interstellare Medium (ISM) zu untersuchen.

Die Frage ist auch, was sind Absorptionslinien?

Ein Absorptionslinie erscheint in einem Spektrum, wenn an absorbierend Material wird zwischen Quelle und Betrachter platziert. Dieses Material könnte die äußere Schicht eines Sterns, eine interstellare Gaswolke oder eine Staubwolke sein. Absorptionslinien werden normalerweise als dunkel angesehen Linien , oder Linien von reduzierter Intensität, auf einem kontinuierlichen Spektrum.

Was sind Absorptions- und Emissionslinien?

Der Unterschied zwischen Absorption und Emission Spektren sind das Absorptionslinien sind, wo Licht war absorbiert durch das Atom sieht man also einen Einbruch im Spektrum, wohingegen Emission Spektren weisen Spitzen in den Spektren auf, da Atome Photonen bei diesen Wellenlängen freisetzen.

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