'光'可以說是這個世界最迷人的話題之一,從人類文明誕生起就開始了光的討論。在公元前六世紀(jì)到五世紀(jì),古印度哲學(xué)中的一個學(xué)派認(rèn)為光是組成世界萬物的五微塵,另一個學(xué)派認(rèn)為光是高速流動的火原子。在公元前300年,古希臘數(shù)學(xué)家、幾何學(xué)之父歐幾里得就著有《光學(xué)》,他嘗試用數(shù)學(xué)來研究光的性質(zhì),并取得了一些成果。公元前55年,羅馬的盧克萊修就意識到光可能是一種微粒。
17世紀(jì),法國著名學(xué)者笛卡爾認(rèn)為光是一種波,它需要在介質(zhì)中傳播。后來牛頓繼承了這一觀點,并在《光學(xué)》一書中將這種觀點發(fā)揚(yáng)光大。在這之前的四十年,胡克就發(fā)表了光的波動學(xué)說。胡克和牛頓的矛盾可能就源于這個學(xué)術(shù)觀點的沖突,以至于發(fā)展成一生的敵人。牛頓說了一句話:'我之所以看得遠(yuǎn),是因為我站在巨人的肩上。'這是在嘲笑胡克是一個矮子。光的粒子性和波動性在隨后的兩百年一直都爭執(zhí)不休,各有各的道理,誰也說服不了誰。
直到20世紀(jì)初,光的波粒二象性才被科學(xué)家正確的認(rèn)識。有了對光的正確認(rèn)識后,天文學(xué)也有了重大的進(jìn)步,天文學(xué)家可以通過分析光(電磁波)就可以了解發(fā)生在遙遠(yuǎn)宇宙中的幾乎一切事情。接下來我們看一下天文學(xué)家都能從光譜里了解到一些什么信息。
圖:電磁波光譜,可見光只占一小段,天文學(xué)家分析的光譜指的是整個電磁波波普
在1814年,德國眼鏡商人約瑟夫.馮.弗勞恩霍夫發(fā)明了光譜儀,這個儀器可以將光分解成及其精細(xì)的結(jié)構(gòu)。他發(fā)現(xiàn)這些色帶中有一些暗線,這些暗線在光譜中出現(xiàn)的位置和發(fā)光的材料不同而不同,就如同材料的指紋一樣。接下來人們對大部分元素進(jìn)行了光譜分析,發(fā)現(xiàn)每種元素都有獨特的光譜。
圖:氫元素的發(fā)射光譜
天文學(xué)家用這種光譜儀來分析陽光,這才發(fā)現(xiàn)原來太陽也是由地球上常見的元素構(gòu)成的??!同樣,用光譜分析遠(yuǎn)處的恒星,發(fā)現(xiàn)這些恒星和太陽的區(qū)別不大,不是以往認(rèn)為的'黑球上的空洞'。
天文學(xué)家還可以根據(jù)維恩位移定律得知恒星表面的溫度。即:溫度與輻射的峰值波長成反比。波長越長,溫度越低。紅光波長長,溫度低;藍(lán)光波長短,溫度高。
圖:溫度從低到高
但對太過遙遠(yuǎn)的恒星利用維恩定理來確定溫度是困難的,后來,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)不同溫度范圍時對譜線的吸收是不同的,這樣就可以通過分析光譜就知道了遙遠(yuǎn)恒星的溫度。知道了恒星的溫度和譜線的寬度就能知道它的氣壓。
天文學(xué)家根據(jù)恒星光譜的不同,將它們進(jìn)行了分類。并畫在了赫羅圖上,通過赫羅圖我們可以知道恒星的演化階段,知道它的過去和未來。
圖:赫羅圖
恒星的溫度還可以告訴我們恒星單位面積釋放了多少光。通過測量恒星的距離和視亮度,就可以計算出它的總共發(fā)出了多少光,這就可以計算出它表面積的大小,從而得到它的大小。
由于光具有波動性,所以它也有多普勒效應(yīng)。就像一列火車迎面而來時汽笛聲會顯得尖銳,離去時聲音會顯得低沉。這是因為聲波的波長會被聲源的運(yùn)動所壓縮或拉長。光波同樣具有這樣的性質(zhì)。通過對銀河系外恒星光譜和太陽光譜的對比發(fā)現(xiàn),它們大多數(shù)的光譜向波長長的紅色一端移動了,即:'紅移'。
圖:光的多普勒效應(yīng)
圖:遙遠(yuǎn)恒星(左)與太陽光譜(右)的對比,這些吸收譜線向著紅色一端移動了
通過紅移天文學(xué)家知道了大多數(shù)系外星系都在遠(yuǎn)離我們,這說明宇宙不是人們一直認(rèn)為的靜態(tài),而是在膨脹。對這個結(jié)論進(jìn)行反演,不難得到宇宙起源于一次大爆炸。
由于很多恒星都有伴星,像太陽這樣的'獨生子'是不多見的。恒星和伴星在萬有引力作用下相互繞行,這種運(yùn)動產(chǎn)生的多普勒效應(yīng)使得光譜有規(guī)律的變化,分析這種變化就能得出它們運(yùn)轉(zhuǎn)的速度。我們還可以測量恒星間的距離,得到軌道參數(shù)。通過萬有引力定律就能計算出恒星的質(zhì)量。
由于行星圍繞著恒星運(yùn)行時會有規(guī)律的遮擋恒星發(fā)出的光,通過這點就能知道這顆恒星有無行星以及行星體積和質(zhì)量的大小。在2001年,天文學(xué)家甚至通過分析系外行星通過恒星時對恒星光譜的吸收,分析出了系外行星大氣層的元素構(gòu)成。
測量光譜線分裂的近鄰分支線的數(shù)量就能計算出恒星表面磁場強(qiáng)度。
光譜就像一本寫著宇宙秘密的天書一樣,等待著科學(xué)家去讀解。這也是科學(xué)家總想著從政府預(yù)算中掏出數(shù)以十億美元計的資金去發(fā)射太空望遠(yuǎn)鏡的原因。
圖:哈勃太空望遠(yuǎn)鏡,遠(yuǎn)處恒星的光穿過了星系空間中的氣體團(tuán),被吸收掉了特定的光譜,通過分析光譜就能知道這些難以被觀測的氣體團(tuán)的成分和距離
一個哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的發(fā)射和維修就花費(fèi)了約85億美金,但物有所值??!通過觀察來自宇宙的光譜,科學(xué)家們測量出了更精確的造父變星的距離,得到了更加準(zhǔn)確的哈勃常數(shù)范圍,從而計算出更加正確的宇宙年齡與膨脹速度;確認(rèn)了星系核心中存在著超大質(zhì)量黑洞的理論;拍攝到了蘇梅克-列維9號彗星撞擊木星的照片;拍攝了哈勃深空等等。
圖:哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝到的一些照片
但哈勃太空望遠(yuǎn)鏡還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了天文學(xué)家的'貪婪',總耗資96.6億美元的詹姆斯.韋伯太空望遠(yuǎn)鏡將于2021年升空,它比哈勃望遠(yuǎn)鏡更加的先進(jìn),看得也更遠(yuǎn),它的發(fā)射預(yù)示著一大波宇宙的奧秘將被發(fā)現(xiàn)。
圖:詹姆斯.韋伯太空望遠(yuǎn)鏡
圖:人、哈勃太空望遠(yuǎn)鏡和詹姆斯.韋伯太空望遠(yuǎn)鏡的比較
圖:普通地面望遠(yuǎn)鏡、哈勃望遠(yuǎn)鏡、詹姆斯.韋伯太空望遠(yuǎn)鏡成像距離的比較