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光的多普勒效应的两种表现形式是红移和蓝移。
哈勃红移本质是多普勒效应的一种,其产生原因是宇宙膨胀使得所有天体都拥有远离我们而去的退行速度,所以几乎所有天体的光谱都有红移,其红移的大小可以反映该天体的退行速度大小,也即反映该天体与我们之间的距离大小,详细关系请参见哈勃定律。
但是天体的红移除了这种宇宙整体膨胀所导致的红移以外,还会有其自身特有运动产生的红移和蓝移现像,比如一个河外星系的整个星系盘会有转动,也就是说其中的恒星们会围绕星系中心作开普勒转动,这样会有一边的恒星都在远离我们,而另一边的恒星则都靠近我们。这样我们观测到的星系就会呈现出半边红移半边蓝移的现像,只要它的盘面不是垂直我们的视线方向正对着我们。这种红移是由星系内部恒星的开普勒转动造成的,与哈勃红移是有区别,其红移大小不能反映天体与我们之间的距离,却能反映星系的旋转快慢。
不知LZ是否是把开普勒和多普勒打混了?天体光谱红移会有哈勃红移和开普勒运动造成的红移这两种,它们的原因都是由于多普勒效应,只是运动发生的原因不同,一是宇宙膨胀,一是万有引力作用下的圆周(or 椭圆)运动。
哈勃红移本质是多普勒效应的一种,其产生原因是宇宙膨胀使得所有天体都拥有远离我们而去的退行速度,所以几乎所有天体的光谱都有红移,其红移的大小可以反映该天体的退行速度大小,也即反映该天体与我们之间的距离大小,详细关系请参见哈勃定律。
但是天体的红移除了这种宇宙整体膨胀所导致的红移以外,还会有其自身特有运动产生的红移和蓝移现像,比如一个河外星系的整个星系盘会有转动,也就是说其中的恒星们会围绕星系中心作开普勒转动,这样会有一边的恒星都在远离我们,而另一边的恒星则都靠近我们。这样我们观测到的星系就会呈现出半边红移半边蓝移的现像,只要它的盘面不是垂直我们的视线方向正对着我们。这种红移是由星系内部恒星的开普勒转动造成的,与哈勃红移是有区别,其红移大小不能反映天体与我们之间的距离,却能反映星系的旋转快慢。
不知LZ是否是把开普勒和多普勒打混了?天体光谱红移会有哈勃红移和开普勒运动造成的红移这两种,它们的原因都是由于多普勒效应,只是运动发生的原因不同,一是宇宙膨胀,一是万有引力作用下的圆周(or 椭圆)运动。
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哈勃红移就是光的多普勒效应。举例说明,当你用望远镜观察一个高速远离地球的天体时,它的光谱(说白了就是颜色)就要向红色方向移动,就是红移;当观察一个高速靠近地球的天体时,它的光谱就要向蓝色方向移动,就是蓝移。
多普勒红移指得也是哈勃红移。但多普勒效应指的就是声学现象了。他们都是多普勒效应在光学上的延伸。
多普勒红移指得也是哈勃红移。但多普勒效应指的就是声学现象了。他们都是多普勒效应在光学上的延伸。
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