觀星的樂趣之一就是觀察和享受色彩。星星出現在黑暗的天空中的地方
觀察星星的顏色總是很有趣。由於這些顏色極大地增強了星座的特徵,因此它們提供了恆星溫度如何變化的直接視覺證據。夏季有許多傑出人物 – 例如優秀的 織女星當黑暗變成藍白色時,它高聳在東北方天空的半高處。不過,我們也可以輕鬆找到另一種對比色。看紅色。 安塔瑞斯 和黃白色 牽牛星。 而今年夏天隨行人員的頂部,是亮橘色。 大角星 向南高舉其孤獨的輝煌。
即使當您觀察這些星星的顏色時,您是否注意到這些顏色只有最亮的星星才能識別?這是因為生理學 眼睛尤其是視網膜上的顏色感測器(視錐細胞)對昏暗的光線不敏感,這是事實。在昏暗的燈光下虹膜桿將取代它。但對光的更高敏感性可以透過色盲來補償。這就是星星黯淡的原因。然而,如果我們透過雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀察它們,它們通常在我們的眼睛看來是白色的。它們增加的亮度會刺激視錐細胞,從而檢測它們的顏色。
根據對比顏色
觀察星星顏色的最佳方法之一是透過對比。回到大角星,尋找這顆恆星的傳統程序是沿著大熊座手柄的弧線向東南方向移動。早在1950年代,紐約海登天文館就有一位非常有名的演講者。 亨利·M·尼利 (1879-1963)一位在春末夏初尋找大角星和另一顆明亮恆星的愛好者:「沿著通往大角星的曲線並加速前往 角宿一。」
角宿一發出引人注目的藍色光芒。在大角星和角宿之間快速移動眼睛,可以分別看到橙色和藍色色調的巨大差異。
另一個非常有效的步驟是觀察具有對比色的雙星。
晚上 11 點 30 分,夜空中最絢麗的一對星星可能出現在東方天空的半空中。當地時間: 阿爾比雷奧 在星座中 天鵝座 天鵝,也被稱為北十字白天鵝,很可能標誌著天鵝的喙。
一架小型望遠鏡甚至雙筒望遠鏡,如果保持穩定,會將白雲星分解成微小的斑點。兩個擁有美麗對比燈光的景點。較亮的斑點將是深黃橙色。另一個點是深藍色。這兩個點彼此非常接近。使用放大倍率在 18 倍到 30 倍之間的望遠鏡可以看到令人難以置信的景色。
熱星和冷星
之前,我們將心宿二稱為紅色,這是人們一直以來對它的描述方式,但實際上,這是不正確的。我們所說的「紅色」恆星(屬於 M 光譜)實際上是橙黃色的。它們的顏色與舊白熾燈泡的顏色大致相同。 Man星和M星都有大約3000顆恆星。 開爾文 色溫
我們的眼睛已經進化到能夠利用太陽發出的輻射,而太陽在溫度和顏色方面屬於普通恆星。另一方面,極熱和極冷的恆星分別在紫外線和紅外線範圍內最強。
星光類似物理學家所說的「光線」。 黑體輻射 — 身體發出的電磁波,以 100% 的效率發射和吸收輻射(任何實際吸收入射光的物質都會是黑色的,因此得名)我們知道,恆星越熱,在所有波長上釋放的能量就越多。對於非常熱的恆星,最大輻射集中在較短的波長(藍色)。
簡而言之,最高排放的位置決定了恆星的顏色。我們可以將所有這些分解為一些簡單的規則。黑體輻射的兩個直接後果
對於特定溫度下的物體,所有波長輻射的總能量由下式給出 史蒂芬-玻爾茲曼定律兩位發現者之後 約瑟夫·斯特凡 (1835-1893)和 路德維希·玻爾茲曼 (1844-1906) 史蒂芬-玻爾茲曼定律指出,物體輻射熱量的速率與其絕對溫度的四次方成正比。以開爾文度表示。因此,如果溫度增加一倍,能量輸出將增加16倍,如果溫度增加三倍,能量輸出將增加16倍。產量將增加81倍。
第二條規則稱為 圓尺以 威廉·維也納 (1864-1928)指出恆星峰值的波長與溫度成反比。如果溫度加倍,最大波長減半。維也納規則產生了非常豐富多彩的結果。這可以透過電爐上的線圈來展示。當溫度升高時,我們首先感覺到紅外線輻射。然後他看到它發出暗紅色的光芒。接下來是亮紅色和仍然亮橙色。如果能繼續加熱而不熔化,線圈會變成黃色、白色、藍白色,同時極度明亮。就像星星一樣
因此,顏色是由維也納規則決定的。而總輻射(可見光和不可見光)則由史蒂芬-玻爾茲曼定律決定。
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Joe Rao 擔任紐約大學的講師和客座講師 海登天文館。他寫了關於天文學的文章 自然史雜誌, 天空和望遠鏡, 老農夫年鑑 和其他出版物










