Nhảy chuyển tới nội dung

Tiêu quang

Duy cơ bách khoa, tự do bách khoa toàn thư
Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tiêu quang một cái cực đoan ví dụ, là từÁm tinh vânKhiến cho.

Tiêu quang(Extinction) làThiên văn họcTrungQuan trắc giảDùng để miêu tả bị quan trắcThiên thểPhóng raĐiện từ phóng xạBị đường xá trung vật chất (Khí thểCùngBụi bặm)Hấp thuCùngTản raQuá trình. Tinh tế tiêu quang ở 1930 năm lần đầu bịTrang phổ lặc(Tiếng Anh:Robert Julius Trumpler)Ký lục xuống dưới[1][2].Nhưng mà, này ảnh hưởng ở 1847 năm đã bịVasily · nhã nhưng phu liệt duy kỳ · tư đặc lỗ duyChú ý tới[3];Nó đốiHằng tinhNhan sắc ảnh hưởng đã bị một ít người quan trắc đến, nhưng chưa cùng phổ biến tồn tại tinh hệ bụi bặm liền hệ ở bên nhau. Đối với vị ởHệ Ngân HàBàn mặt phụ cận, hơn nữa khoảng cáchĐịa cầuMấy ngànKhoảng cách giâyTrong vòng hằng tinh, ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn (Trắc quang hệ thống) tiêu làm vinh dự ước là mỗi ngàn khoảng cách giây 1.88 độ sáng tinh thể[4].

Đối mặt đất quan trắc giả mà nói, tiêu quang đến từ vớiTinh tế vật chấtCùngĐịa cầu tầng khí quyển,Nó cũng có thể đến từ với bị quan trắc thiên thể chung quanhTinh chu trần.Tầng khí quyển tiêu quang ở một ít sóng ngắn (X xạ tuyến,Tử ngoại tuyếnCùngTia hồng ngoại) thượng phi thường mãnh liệt, cần thiết tiến vào vũ trụ mới có thể quan trắc. Ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn thượng, bởi vì so đoản bước sóng bị hấp thu tản ra càng thêm nghiêm trọng,Màu lamXa soMàu đỏBị pha loãng mãnh liệt, kết quả là thiên thể sẽ so mong muốn thiên hồng, tinh tế tiêu quang cũng sẽ sử thiên thểHồng hóa( không cần cùngHồng diLẫn lộn ).

Tinh tế hồng hóa

[Biên tập]

Thiên văn học,Tinh tế hồng hóa là một loại cùng tinh tế tiêu quang tương quan hiện tượng, thế nói trong đó đến từPhóng xạ nguyênĐiện từ phóng xạQuang phổ,Thay đổi nên vật thể lúc ban đầuPhóng raĐặc trưng. Hồng hóa là bởi vìQuangBịTinh tế chất môi giớiTrungTrầnCùng mặt khácVật chấtTản raMà phát sinh. Tinh tế hồng hóa cùngHồng diLà một loại bất đồng hiện tượng, hồng di làQuang phổKhông có sai lệch cùng tỉ lệTần suất chếch đi.Hồng hóa ưu tiên từ phóng xạ quang phổ trung đi trừ so đoảnBước sóngQuang tử,Đồng thời lưu lại so sóng dài lớn lên quang tử ( ởQuang họcTrung là soMàu đỏQuang ), mà bảo trìPhổ tuyếnBất biến.

Ở đại đa sốTrắc quang hệ thốngTrung lự quang phiến ( thông mang ), yêu cầu suy xét vĩ độ cùng độ ẩm chờ mặt đất nhân tố chi gian ảnh hưởng, do đó có thể thấy được quang lớn nhỏ số ghi. Tinh tế hồng hóa cùng cấp với "Sắc dư", định nghĩa vì vật thể quan sát đến nhan sắc chỉ số cùng với nội tại nhan sắc chỉ số ( có khi xưng là này bình thường nhan sắc chỉ số ) chi gian sai biệt; người sau là nó không chịu tiêu quang ảnh hưởng khi sở có lý luận giá trị. Ở cái thứ nhất hệ thống trung, 20 thế kỷ 50 niên đại thiết kếUBV trắc quang hệ thốngVà nhất chặt chẽ tương quan kế nhiệm giả, vật thể sắc dưCùng vật thểB−V nhan sắc( hiệu chỉnh màu lam giảm đi hiệu chỉnh có thể thấy được sắc ) tương quan:

Đối với A0 hình chủ tự tinh ( này đó hằng tinh ở chủ tự mang trung có trung vị bước sóng cùng nhiệt lượng ), sắc chỉ số căn cứ loại này hằng tinh nội tại số ghi hiệu chỉnh vì 0 ( tinh chuẩn mà ở ±0.02, quyết định bởi với cái nào quang phổ điểm, tức giảm bớt sắc danh xưng nội thông mang chính xác là có vấn đề, tham kiếnSắc chỉ số). Sau đó thông qua phép trừ, tương đối ít nhất hai cái cùng nhiều nhất năm cái đo lường thông mang lớn nhỏ: U, B, V, I hoặc R, tại đây trong lúc tính toán cũng khấu trừ tiêu quang sinh ra sắc dư. Bốn cái tử chỉ số tên ( R giảm đi I chờ ) cùng một lần nữa hiệu chỉnh biên độ phép trừ trình tự tại đây danh sách trung từ hữu đến tả.

Giống nhau đặc trưng

[Biên tập]
Hách so cách vựng thiên thểHH 46/47(Tiếng Anh:HH 46/47)Hồng ngoại quang phổ, nên thiên thể bị ám tinh vân bao trùm. Tịch toan muối hít sâu thu mang ở 10 μm tả hữu có thể thấy được. Tư liệu nơi phát ra: NASA / JPL-Catelch / A. Noriega-Crespo[5]

Liền nghĩa rộng tới nói, tinh tế tiêu quang đối bước sóng ảnh hưởng là càng ngắn bước sóng tiêu quang càng nghiêm trọng. Giống nhau dùng R(V) miêu tả tiêu quang lớn nhỏ, tham số R(V) bằng A(V)/E(B-V) cùng A(V), mà E(B-V) vì B sóng ngắn cùng V sóng ngắnSắc dư,Này giá trị vì quan trắcSắc chỉ sốGiảm đi nội bẩmSắc chỉ số.

Ở chúng ta hệ Ngân Hà, từ tử ngoại tuyến đến gần tia hồng ngoại ( 0.125 đến 3.5 micromet ) tiêu quang đặc thù ở tham số R(V) miêu tả hạ đã phi thường chuẩn xác.[6][7][8]

R(V) cùng bình quân bụi bặm kích cỡ có rất lớn quan hệ, bất đồng tinh hệ bất đồng, đối chúng ta hệ Ngân Hà, R ( V ) điển hình con số là 3.1.[9]

Tổng tiêu quang, A ( V ), cùngHydroTổng sản lượng ( mỗi một bình phương cm mặt cắt khí trụ ) chi gian quan hệ, cấp ra khí thể cùng bụi bặm cùng tiêu quang quan hệ. Từ hồng hóa hằng tinh tử ngoại quang phổ cùng bạc vựng đối X xạ tuyến tản ra nghiên cứu, được đến quan hệ như sau:

Cũng đã bị chứng thực.[10][11][12]

Giám sát thiên thể tới đo lường tiêu quang

[Biên tập]

Muốn đo lường một viênHằng tinhTiêu quang đường cong, cần thiết đem hắn quang phổ cùng một viên quang phổ cùng loại thả không chịu tiêu quang ảnh hưởng ( không có hồng hóa ) hằng tinh làm tương đối.[13] Cũng có thể sử dụng lý luận quang phổ tới thay thế được chân thật quan trắc tương đối quang phổ, nhưng đây là không thường dùng. ỞPhóng ra tinh vânTình huống trung, thông thường là tương đối không chịu tinh vânĐộ ấmCùngMật độẢnh hưởng hai điềuPhóng ra phổ tuyếnĐã chịu ảnh hưởng phần trăm. Tỷ như,H-αĐốiH-βPhóng ra phần trăm, ở đại đa số điều kiện trong phạm vi tinh vân luôn là ở 2.85 trị số thượng, bởi vậy phần trăm không ở 2.85 cơ hồ nhất định là đã chịu tiêu quang ảnh hưởng, tiêu quang lượng cũng liền có thể bị tính toán ra tới.

2175 Å đặc thù

[Biên tập]

Ở hệ Ngân Hà nội rất nhiều bị quan trắc tiêu quang đường cong đều có một cái xông ra đặc điểm, ở ước chừng 2175ÅCó so khoan xông ra, vừa lúc ởSóng điện từ tần phổTử ngoại tuyếnSóng ngắn nội. Cái này đặc trưng ở 1960 niên đại đầu độ bị quan trắc đến[14][15],Nhưng là nó nơi phát ra trước sau chưa bị hảo hảo hiểu biết, có vài cái mô hình đưa ra loại này bạo phí đến từ vớiThạch mặcHạt cùng PAH ( nhiều hoànHương thơm hydrocarbon) phần tử chất hỗn hợp. Nghiên cứu tinh tế bụi bặm hạt ( IDP ) cắm vào tinh tế gian hạt quan trắc, công nhận tồn tại với hạt trung vật dẫn đặc trưng, đưa ra là hữu cơ than cùng vô định hình silicate.[16]

Mặt khác tinh hệ tiêu quang đường cong

[Biên tập]
Đồ trung biểu hiện chính là hệ Ngân Hà ( MW ), tinh hệ Magellan lớn ( LMC2, LMC ), cùng tiểu mạch triết luân bình quân tiêu quang đường cong[17].Khu tuyến vẽ đối lập với bước sóng đếm ngược lấy cường điệu tử ngoại tuyến bộ phận.

Tiêu chuẩn tiêu quang đường cong hình thức quyết định bởi với ISM cấu thành, sẽ theoTinh hệBất đồng mà thay đổi. ỞBổn tinh hệ đàn,Đo lường đến tốt nhất đường cong làHệ Ngân Hà,Tiểu mạch triết luân tinh hệ( SMC ) cùngTinh hệ Magellan lớn( LMC ). Ở LMC, ở tử ngoại tuyến khu tiêu quang đường cong cố ý vị sâu xa đặc trưng biến hóa cùng mỏng manh 2175 Å bạo phí, cùng ở LMC2 siêu cấp xác tầng ( tiếp cận cá kiếm tòa 30 tinh bạo khu vực ) có so ở nơi khác thấy LMC helium hệ Ngân Hà càng cường tử ngoại tiêu quang. [18][19]

Đại khí tiêu quang

[Biên tập]

Đại khí tiêu quang điểm tùy độ cao giác mà biến hóa. Thiên văn quan trắc nơi giống nhau đều có thể phi thường tinh chuẩn miêu tả địa phương tiêu quang đường cong, sử quan trắc có thể làm hữu hiệu sửa lại. Bất quá, đại khí đối rất nhiều bước sóng là hoàn toàn không trong suốt, này liền cần thiết lợi dụngVệ tinh nhân tạoTới tiến hành quan trắc. Đại khí tiêu quang có ba loại chủ yếu thành phần: Khí thể phần tửThụy lợi tản ra,Huyền phù lốm đốmTản ra cùng phần tử hấp thu. Phần tử hấp thu thông thường được xưng làĐại khí hấp thu,Là từĐịa cầuTự thân tạo thành. Chính yếu đại khí hấp thu nguyên chính làOxy phần tửCùngOzone,Ở gầnTử ngoại tuyếnTạo thành mãnh liệt hấp thu; còn cóThủyTia hồng ngoạiMãnh liệt hấp thu. Tương đương số lượng đại khí tiêu quang cùng vật thểĐộ caoCó quan hệ, ởTrên đỉnhLượng nhỏ nhất, mà ở tiếp cậnMà bìnhLượng lớn nhất. Nó này đây tiêu chuẩn đại khí tiêu quang đường cong cùng quan trắc trong lúc bình quânKhí đoànTích số tới tính toán.


Tham khảo tư liệu

[Biên tập]
  1. ^ Trumpler, R. J. Preliminary results on the distances, dimensions and space distribution of open star clusters. Lick Observatory Bulletin. 1930,14(420): 154–188.Bibcode:1930LicOB..14..154T.doi:10.5479/ADS/bib/1930LicOB.14.154T.
  2. ^ Karttunen, Hannu.Fundamental astronomy.Physics and Astronomy Online Library (Springer). 2003:289.ISBN978-3-540-00179-9.
  3. ^Struve, F. G. W. 1847, St. Petersburg: Tip. Acad. Imper., 1847; IV, 165 p.; in 8.; DCCC.4.211[1](Giao diện lưu trữ sao lưu,Tồn vớiInternet hồ sơ quán)
  4. ^ Whittet, Douglas C. B.Dust in the Galactic Environment.Series in Astronomy and Astrophysics 2nd. CRC Press. 2003: 10.ISBN978-0750306249.
  5. ^Trích dẫn sai lầm: Không có vì danh vìssc2003-06gTham khảo văn hiến cung cấp nội dung
  6. ^Cardelli, Jason A.;Clayton, Geoffrey C.andMathis, John S.The relationship between infrared, optical, and ultraviolet extinction.Astrophysical Journal. 1989,345:245–256.doi:10.1086/167900.
  7. ^Valencic, Lynne A.;Clayton, Geoffrey C.andGordon, Karl D.Ultraviolet Extinction Properties in the Milky Way.Astrophysical Journal. 2004,616:912–924.doi:10.1086/424922.
  8. ^Mathis, John S.;Cardelli, Jason A.Deviations of interstellar extinctions from the mean R-dependent extinction law.Astrophysical Journal. 1992,398:610–620.doi:10.1086/171886.
  9. ^Schultz, G. V.;Wiemer, W.Interstellar reddening and IR-excess of O and B stars.Astronomy and Astrophysics. 1975,43:133–139.
  10. ^Bohlin, Ralph C.;Blair D. Savage;J. F. Drake.A survey of interstellar H I from L- Alpha absorption measurements. II.Astrophysical Journal. 1978,224:132–142.
  11. ^Diplas, Athanassios;Blair D. Savage.An IUE survey of interstellar H I LY Alpha absorption. 2: Interpretations.Astrophysical Journal. 1994,427:274–287.
  12. ^Predehl, P.;Schmitt, J. H. M. M.X-raying the interstellar medium: ROSAT observations of dust scattering halos.Astronomy and Astrophysics. 1995,293:889–905.
  13. ^Cardelli, Jason A.;Sembach, Kenneth R.andMathis, John S.The quantitative assessment of UV extinction derived from IUE data of giants and supergiants.Astronomical Joldokasfjiqiwnjrifj quiwrjui2wka. 1992,. 1041023.15642032113532 (5): 1916–1929. ISSN 0004-6256.
  14. ^Stecher, Theodore P.Interstellar Extinction in the Ultraviolet.Astrophysical Journal. 1965,142:1683.
  15. ^Stecher, Theodore P.Interstellar Extinction in the Ultraviolet. II.Astrophysical Journal. 1969,157:L125.
  16. ^Bradley, John; et al.An Astronomical 2175 Å Feature in Interplanetary Dust Particles.Science. 2005,307:244–247.
  17. ^Trích dẫn sai lầm: Không có vì danh vìmw_lmc_smc_compTham khảo văn hiến cung cấp nội dung
  18. ^Fitzpatrick, Edward L.An average interstellar extinction curve for the Large Magellanic Cloud.Astronomical Journal. 1986,92:1068–1073.doi:10.1086/114237.
  19. ^Misselt, Karl A.;Geoffrey C. Clayton;Karl D. Gordon.A Reanalysis of the Ultraviolet Extinction from Interstellar Dust in the Large Magellanic Cloud.Astrophysical Journal. 1999,515:128–139.doi:10.1086/307010.

Giống nhau tham khảo văn chương

[Biên tập]
  1. Binney, J. and Merrifield, M., 1998, Galactic Astronomy, Princeton University Press
  2. Howarth I.D. (1983),LMC and galactic extinction,Royal Astronomical Society, Monthly Notices, vol. 203, Apr. 1983, p. 301-304.
  3. King D.L. (1985),Atmospheric Extinction at the Roque de los Muchachos Observatory, La Palma,RGO/La Palma technical note 31
  4. Rouleau F., Henning T., Stognienko R. (1997),Constraints on the properties of the 2175Å interstellar feature carrier,Astronomy and Astrophysics, v.322, p.633-645