1樓:real追尾巴的貓
在宇宙中,物體離我們越遠,它們的光就越向紅色端移動,即其波長會變長,這就是紅移現象。由於所有的物體都在宇宙中不停地運動,因此我們觀測到的紅移也取決於它們相對於我們的運動速度。在宇宙學中,紅移常用來衡量物體相對於地球的遠近程度,即它們的距離。
對於銀河系中的恆星,它們的紅移兆源也取決於它們相對於我們的運動速度。因此,如果乙個恆星距離我們更遠,它的紅移也會更大。同時,如果乙個恆星朝我們運動,那麼它的紅移會變小,而如果乙個恆星遠離我們,那麼它的紅移會變大。
這種由於相對速度引起的紅移稱為「視向紅移」。
至於運動方向是否會影響紅移,答案是肯定的。如果乙個恆星沿著我們的運動方向前進,那麼它的視向速度會變慢,紅移也會減小;如果乙個恆星沿著相反的方向運動,那麼它的視向速度會加快,紅移也會增加。不過,這種影響在銀河系內的恆星中通常非常微弱,只有當它們的速度足夠大,才能對紅移產生明顯的影響。
總之,銀河系內培散恆星的紅移與它們相對於我們的運動速度和距離有關,而且相對速度的方向也會對紅移產生一定的影響。
銀河系的紅移並不是從近向遠單調增加的。事實上,銀河系內的不同區域或天體具有不同的速度和方向,這些因素都會影響它們的紅移。由於銀河系的內部結構非常複雜,這意味著銀河系中心周圍的恆星和星系的紅移變化是非常複雜的。
然而,對於很遠的星系來說,它們的紅移通常是相配猜氏對銀河系中心的。這是因為我們可以將銀河系作為乙個「觀測者」,觀測其他星系的運動。相對於我們,遠離銀河系中心的星系會有較大的紅移,而向銀河系中心運動的星系會有較小的紅移。
因此,可以認為遠離銀河系中心的星系比向中心運動的星系更「遠」。
對於與地球同向運動的恆星,其紅移比背離地球的恆星更大。這是因為光的波長在向觀測者運動時會被拉長,而向遠離的恆星觀測時會被壓縮。這就是所謂的都卜勒效應,它會對紅移產生影響。
2樓:第二步
是的,銀河系中心附近的閉空星系紅移更小,離中心越遠的星系紅移越大,因輪握為我們觀測到遠離我們的星系的光需要穿過更多的空間來到達我們的觀測點,而空間中的膨脹會使光的波長增長,從而產生紅移。
運動方向確實會影響紅移的觀測結果,這被稱為「視向運動紅移」(radial velocity redshift)。如果乙個星系朝著我們移動,它的光的波長將會變短,從而產生藍移;如果乙個星系遠離我們移動,它的光的波長將會變長,從而產生紅移。因此,我們觀測到的紅移值可轎桐瞎能會受到視向運動紅移的影響。
至於和地球同向運動的恆星,前方的恆星和後方的恆星的紅移應該是一樣的,因為我們觀測到的紅移主要是因為星系自身的遠離而產生的,而不是因為它們與地球的相對運動而產生的。
3樓:科幻老怪
紅移不是以銀河系中心為參照系,是以觀測者自身為參照系。也就是離地球越是足夠遠,紅移現象越明顯。
關於紅移 為什麼離我們越遠的星系(或星球)遠離我們的速度就越快?
4樓:機器
恩。應該跟吹氣球差不多吧~
星體所在的位置越接近與宇宙邊緣,其受到的宇宙膨脹的帶動力就越大。就像吹氣球一樣,如果乙個東西放在靠近離氣球中心很近的地方(假設它能懸浮起來),它又會以怎樣的速度向前進軍?其實,如果僅僅是氣球,放在氣球外部的東西和放在內部的東西在氣球膨脹時的移動速度的微小差距是無法察覺的,只有在浩大的宇宙之中,才能發現宇宙膨脹的推動力量對於近遠物體的影響力是明顯不同的。
就算是一光秒,在宇宙中甚至連一粒原子都不如。就算我們離宇宙的型脊枝中心有幾千光秒,也無法使我們的移動速度與宇宙邊緣的星體相比擬。因此,相比起來,較遠的星體的移動速度就要比離宇宙中心近的星體移動速度要快。
更何況相比起吹氣球的力卜敏量和宇宙膨脹的力量,當然是宇宙膨脹能使星體移動更快一點。
至於紅移的成因嘛,很簡單,因為紅光的波長是色光之中最長的,而只有紅光才能應付從宇宙邊緣到地球的遙遠距離。所以,那些星星的光譜只能呈紅色啦。當星體距離我們越遠時,其光譜中的"雜質光"就會越來越少,光譜也就越紅啦。
順便說一下,藍野族移和紫移也是一種比較典型的恆星光譜現象。由於藍和紫的波長較短,因此發出藍光譜和紫光譜的星體一般是離我們比較近的星體。
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