Часть 2. Спектральный анализ. Методы определения температуры.
Спектральный анализ и спектральные приборы
Излучение может быть:
тепловое
нетепловое.
Тепловое излучение – это излучение нагретого тела. Оно происходит:
– при переходе электронов атома с одного энергетического уровня на другой. Это связанно – связанные переходы. Спектр – дискретный.
- при рекомбинации (присоединение свободного электрона к иону). Это свободно – связанные переходы. Спектр – сплошной.
Нетепловое излучение происходит при свободно - свободных переходах.
Его виды:
синхротронное излучение – излучение релятивистских электронов, движущихся в магнитных полях. Характерная особенность такого излучения – поляризация –электрический вектор перпендикулярен магнитному полю.
комптоновское рассеяние электромагнитных волн релятивистскими электронами. При столкновении электрон может терять энергию, а фотон увеличивать (обратный Комптон - эффект).
Нетепловое излучение играет важную роль в формировании высокочастотного рентгеновского и γ – излучение.
Появление запрещенных линий указывает на разреженность среды.
Таблица 6. Электромагнитный спектр, используемый в астрофизике.
Анализ электромагнитного излучения различного диапазона позволяет судить о состоянии и процессах во Вселенной. Например: спектры небесных тел.
Спектры самосветящихся небесных тел:
эмиссионные (спектры излучения) состоят из ярких линий и полос на темном фоне;
абсорбционные (спектры поглощения) состоят из темных линий и полос на сплошном фоне (спектр Солнца с фрацнгоферовыми линиями).
Каждому химическому элементу свойственны характерные серии линий. Причем серии линий нейтральных атомов отличаются числом линий и их расположением от серий ионов (ионизированных атомов). Также отличаются спектральные полосы нейтральных молекул от полос ионизированных молекул.
Спектр Луны и планет подобен солнечному спектру. Если планета окружена атмосферой, то в спектре появляются дополнительные линии и полосы поглощения, соответствующие химическому составу атмосферы. По спектру определяют и химический состав поверхности планет.
Запрещенные линии – линии в спектрах атомов или молекул, появляющиеся при нарушении правил отбора. Возникают при запрещенных излучательных квантовых переходах из возбужденных местабильных состояний в нормальное. Вероятность таких переходах не равна нулю, но мала, поэтому интенсивность соответствующих линий в обычных условиях мала. Частица с большой вероятностью может потерять энергию при столкновениях.
Запрещенные линии делятся на магнито – дипольные, квадрупольные, магнитоквадрупольные, октупольные и переходы более высоких порядков.
В земной атмосфере при нормальных условиях в 1 см3 находится 2,7 * 1019 молекул. В космосе во многих областях концентрация частиц значительно меньше: в солнечной атмосфере – 1016 – 1017 см-3; в короне nе ~ (108 - 109) см-3; в планетарных туманностях nе ~ (102 – 106) см-3. Поэтому запрещенные линии вначале были получены в астрофизике и вначале считались принадлежащими атомам неизвестных химических элементов (короний, небулий, гелий). Оказалось, например, что корональные линии излучаются многократно ионизированными атомами железа, никеля.
Теллурические линии – темные полосы и линии в спектре небесных светил, вызванные поглощением в земной атмосфере. Так как химический состав атмосферы Земли известен, эти линии и полосы легко отождествляются.
Резонансные линии –линии излучения, возникающие при разреженных переходах с наиболее низких возбужденных уровней на основной энергетический уровень атома. Являются наиболее интенсивными и расположены обычно в ультрафиолетовой области.
Рекомбинационные радиолинии – возникают в межзвездной среде при низкой плотности вещества в процессе рекомбинации ионов. При этом могут возникать атомы с высоким уровнем возбуждения. Далее каскадный переход на уровни с меньшей энергией.
Разность энергии между этими уровнями мала, испускаются фотоны радиодиапазона. Интенсивность таких линий очень мала и требует для наблюдения высокочувствительных приборов: радиометры и крупные радиотелескопы.
Линия ν = 1420,4 МГц, λ = 21,11 см. Это линия атома водорода, находящегося в основном состоянии. Возникает при переориентации спинов протона и электрона. Это переход из состояния А (спины параллельны) в состояние В (спины антипараллельны).
Разность энергий 6 * 10-6 эВ. Время жизни состояния А около 11 млн. лет. В течении этого времени спин электрона может спонтанно перевернуться, атом перейдет в состояние В с излучением. Излучение линии 21,11 см (радиолиния) дает информацию в изучении строения Галактике и вещества в самых холодных областях космического пространства.
- Кузьмичева а.Е., Карман а.Г. Физика солнечной системы учебно-методическое пособие
- Введение
- Солнечная система и некоторые фундаментальныевопросы физики. Проблема интеграции
- 1.1 Интеграция физики и астрономии при подготовке бакалавра специальности «Физика»
- 1.3 Фундаментальные взаимодействия
- Сильное взаимодействие.
- Электромагнитное взаимодействие.
- Слабое взаимодействие.
- Гравитационное взаимодействие.
- 1.4. Динамический хаос, самоорганизация в космосе
- 1.4.1.Переход беспорядок – порядок. Интегрируемые и неинтегрируемые системы
- Коллективные эффекты (синергетика во Вселенной)
- Проблема времени
- 1.5.1. Космический хаос и направление времени
- 1.5.2. Понятие времени в науке и обучении
- 2. Лекционный комплекс
- 2.1.Тема 1. Лекция 1,2. Введение
- Лекция 1. Предмет астрономии
- Возникновение и развитие астрономии
- 2.1.2. Лекция 2.Структура астрономии
- 2.2. Тема 2. Лекции 3,4. Основы сферической и практической астрономии.
- Лекция 3. Небесная сфера.
- 6. Явления, связанные с суточным вращением небесной сферы (рис 8)
- 2.3.Тема 3. Лекция 5. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое годичное движение Солнца.
- 2.3.1.Лекция 5. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое годичное движение Солнца
- Созвездия зодиака
- Контрольные вопросы:
- Тема 4. Лекция 6. Проблема измерения времени. Календарь
- 2.4.1. Лекция 6. Проблема измерения времени. Календарь.
- Звездное время
- Уравнение времени
- Системы счета времени
- Секунда.
- Система счисления времени в астрономии. Календарь
- Начало отсчета годов
- Контрольные вопросы:
- Рекомендуемые задания на сро по теме 4:
- Тема 5. Лекции №7, 8. Развитие взглядов
- Лекция 7. Солнечная система
- Конфигурации планет
- Периоды обращения планет
- Законы Кеплера
- 2.5.2. Лекция №8. Определение характеристик планет Солнечной системы.
- Астрономическая единица
- Размеры и формы светил
- Радиус Земли
- Контрольные вопросы:
- 2.6.2. Лекция 10. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения
- Примечание:
- Затмения
- Контрольные вопросы:
- Часть 2. Законы и.Кеплера
- Контрольные вопросы:
- Обобщенные законы Кеплера.
- Контрольные вопросы:
- Рекомендуемые задания на срс:
- 2.7.3. Лекция 13. Элементы эллиптических орбит. Элементы теории возмущений
- Часть 1. Характеристики эллиптических орбит.
- Часть 2. Возмущение эллиптических орбит.
- Задача многих тел. Возмущенное движение планет
- Задача трех тел. Понятие о возмущающей силе
- Контрольные вопросы:
- Рекомендуемые задания на срс:
- Лекция 14. Определение масс тел Солнечной системы. Проявление сил тяготения на Земле
- Часть 1. Определение масс тел Солнечной системы.
- Часть 2. Приливы и отливы.
- 2.8.Лекция №15 Тема 8. Инструменты и методы астрофизики. Телескопы.
- Лекция №15. Инструменты и методы астрофизики. Телескопы.
- Часть 1. Астрономические приборы. Глаз как приемник излучения
- Телескопы.
- Оптические телескопы.
- Основные назначения телескопа:
- Основные характеристики телескопа:
- Фотографии телескопов
- Менисковый телескоп
- Ход лучей в оптических телескопах.
- Радиотелескопы.
- Телескопы инфракрасного излучения.
- Рентгеновские (ри) – телескопы
- Гамма – телескопы.
- Фотографии телескопов
- Контрольные вопросы:
- Рекомендуемые задания на сро по теме 8:
- 2.9.Тема 9. Лекция 16. Основы астрофотометрии.
- Физические основы:
- 2.9.1. Лекция 16. Основы астрофотометрии.
- Часть 1. Электромагнитное излучение небесных тел Шкала электромагнитных волн.
- Блеск и яркость. Видимые и абсолютные звездные величины.
- Абсолютная звездная величина
- Фотометрические системы. Показатель цвета.
- Часть 2. Спектральный анализ. Методы определения температуры.
- Спектральные приборы
- – Наиболее вероятная скорость. (22)
- Контрольные вопросы:
- Рекомендуемые задания на сро по теме 9:
- 2.10.Лекция№17 - 20 . Тема 10. Элементы Солнечной системы.
- Лекция 17. Физика Солнца.
- 1. Общие сведения о Солнце
- 2. Магнитное поле Солнца.
- Модель внутреннего строения Солнца. Источники солнечной энергии.
- 4. Солнечная атмосфера
- 2.10.2. Лекция №18 Большие планеты Солнечной системы
- 2. Земля.
- 3. Некоторые особенности планет. Меркурий
- Венера:
- Сатурн:
- 2. Кометы.
- Метеоры и метеорные потоки. Метеориты.
- 10 Октября 1933 г.
- Метеориты.
- Контрольные вопросы
- Рекомендуемые темы на сро:
- Лекция 20.Современные исследования Солнечной системы с помощью космических аппаратов.
- 21 Июля 1969 г."Аполлон-11"образцы лунного грунта.
- Количество полетов