宇宙10︱宇宙就是银河系,外面啥也没有?20世纪天文学大辩论( 三 )


宇宙10︱宇宙就是银河系,外面啥也没有?20世纪天文学大辩论
文章图片
1859年德国人本生和基尔霍夫在烧各种金属盐的时候就发现 , 不同的金属会发出不同的颜色的光 , 经过光谱仪分光以后 , 每种元素的光谱都是不同的分立的线条 。 就跟商品的条形码一样的 , 这也被称为元素的指纹 。
宇宙10︱宇宙就是银河系,外面啥也没有?20世纪天文学大辩论
文章图片
(图:元素的发射光谱)
他俩立刻就认识到了这个发现的重要性 , 只要我们把已知所有元素的光谱都记录下来 , 那么以后只要分析一个东西的发射光谱就能知道他里面有啥元素 。 比如我们把氯化钠放在火里一烧 , 通过分析它的光谱 , 就能知道其中有钠元素和氯元素 。
相应的 , 元素除了有发射光谱以外 , 它还有吸收光谱 , 吸收光谱和发射光谱的波长是一一对应的 , 它有怎样的发射光谱就有怎样的吸收光谱 , 这就是解释了太阳光中为何充满了暗线 , 这些都是不同元素的吸收光谱 。
宇宙10︱宇宙就是银河系,外面啥也没有?20世纪天文学大辩论
文章图片
(图中上:完整可见光谱 , 中间:氢的发射光谱 , 下面:氢在光谱中的吸收线 , 可以看出发射线和吸收线是一一对应的 。 )
比如说 , 我们在光谱中发现了一系列暗线 , 它对应了红色区域的6563埃 , 青色区域的4861埃 , 蓝色区域的4341埃 , 紫色区域的4102埃 , (埃是光谱学中常用的波长单位 , 1埃等于0.1纳米)这些波长的吸收线就代表中性氢的吸收线 , 所以我们就能够知道在光源中有中性氢的存在 , 因此我们通过分析太阳光中的吸收光谱 , 就能够知道太阳的组成成分了 。
这件事我们在19世纪就搞得清清楚楚 , 但光谱学的作用远不止如此 , 那么大约在同一时间 , 多普勒就发现了多普勒效应 , 这个效应对声学和光学同样有效 , 相信这个大家非常清楚 , 一辆火车向我们开来 , 声调会变高 , 因为波长被压缩了 , 火车远离 , 声调会变低 , 因为波长被拉长了 。
宇宙10︱宇宙就是银河系,外面啥也没有?20世纪天文学大辩论
文章图片