太阳光谱体现的为什么是太阳大气的性质还是地球大气的性质?为什么?地球难道不吸收太阳的光谱?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 04:55:44
太阳光谱体现的为什么是太阳大气的性质还是地球大气的性质?为什么?地球难道不吸收太阳的光谱?
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太阳光谱体现的为什么是太阳大气的性质还是地球大气的性质?为什么?地球难道不吸收太阳的光谱?
太阳光谱体现的为什么是太阳大气的性质还是地球大气的性质?为什么?地球难道不吸收太阳的光谱?

太阳光谱体现的为什么是太阳大气的性质还是地球大气的性质?为什么?地球难道不吸收太阳的光谱?
光谱都涉及两点:发出,吸收.
太阳光首先有太阳发出,体现了太阳大气的性质.如果跑到宇宙中去测,那样就能测到太阳的光谱.但是我们是在地球上测的,太阳光通过大气层会被吸收掉.这就有两个问题了,首先,太阳发出了什么;第二,被吸收掉了什么.
发出只在一个地方,太阳大气层.吸收在两个地方都有可能,1太阳大气层,自己发出了自己又吸收一部分.2地球大气层.所以我们在地球测得的太阳光谱受到了太阳大气层和地球大气层的共同影响.但是太阳是主,地球是次,毕竟太阳才是发出光谱的主体.
这里和吸收谱是有区别的.吸收谱是用一个已经知道的光谱来做的,已经知道入射光的光谱了,然后拿去被吸收,再看看出来的光被吸收掉了什么.所以吸收谱体现了吸收者的性质.但是这里的太阳光谱本身就是不完全了解的,所以光谱中的暗线是由于地球大气的吸收还是太阳大气的吸收不能简单下结论.但是光谱中的亮线必然是来自太阳光的,因为这是发射谱.

太阳光谱体现的是太阳大气的性质
光谱分两类: 发射光谱 和 吸收光谱. 太阳光谱 指太阳的 发射光谱. 也就是当我们使用太阳光谱这个词汇时候, 其意指 从光源太阳中发射出来的光谱, 还尚不涉及(也不需要涉及) 其它星体的吸收情况.
地球大气当然要吸收太阳光谱. 被地球大气吸收后的光谱已经不属于原来意义的 "太阳(发射)光谱". 经地球大气吸收后的太阳光谱, 会同时携带太阳和地球大...

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太阳光谱体现的是太阳大气的性质
光谱分两类: 发射光谱 和 吸收光谱. 太阳光谱 指太阳的 发射光谱. 也就是当我们使用太阳光谱这个词汇时候, 其意指 从光源太阳中发射出来的光谱, 还尚不涉及(也不需要涉及) 其它星体的吸收情况.
地球大气当然要吸收太阳光谱. 被地球大气吸收后的光谱已经不属于原来意义的 "太阳(发射)光谱". 经地球大气吸收后的太阳光谱, 会同时携带太阳和地球大气的信息. 科学家们有办法能区分开

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太阳光的极为宽阔的连续谱以及数以万计的吸收线和发射线,是一个极为丰富的太阳信息宝藏。太阳光谱属于gzv光谱型,有效温度为5770 k。太阳电磁辐射中99.9%的能量集中在红外区、可见光区和紫外区。在地面上观测的太阳辐射的波段范围大约为0.295~2.5 tim。短于0.295 tim和大于2.5 pm波长的太阳辐射,因地球大气中臭氧、水气和其他大气分子的强烈吸收,不能到达地面。利用太阳光谱,可以探...

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太阳光的极为宽阔的连续谱以及数以万计的吸收线和发射线,是一个极为丰富的太阳信息宝藏。太阳光谱属于gzv光谱型,有效温度为5770 k。太阳电磁辐射中99.9%的能量集中在红外区、可见光区和紫外区。在地面上观测的太阳辐射的波段范围大约为0.295~2.5 tim。短于0.295 tim和大于2.5 pm波长的太阳辐射,因地球大气中臭氧、水气和其他大气分子的强烈吸收,不能到达地面。利用太阳光谱,可以探测太阳大气的化学成分、温度、压力、运动、结构模型以及形形色色活动现象的产生机制与演变规律,可以认证辐射谱线和确认各种元素的丰度。利用太阳光谱在磁场中的塞曼效应,可以研究太阳的磁场。太阳光谱的总体变化很小,但有的谱线具有较大的变化。在太阳发生爆发时,太阳极紫外和软x射线都会出现很大的变化。利用这些波段的光谱变化特征可以研究太阳的多种活动现象。因此,提高对太阳光谱的空间分辨率和拓展观测波段,可以大大增强对太阳和太阳活动的认识。现在已探测到了完整的,称之为第二太阳光谱的偏振辐射谱。利用第二太阳光谱,又可以进一步开展多项太阳物理研究,也可能成为探测太阳微弱磁场和湍流磁场的有效方法.
可见光大多数都能穿过大气层,大气层的吸收作用并不是形成太阳光谱暗线的真正原因。
这要说到太阳的大气结构了,在太阳的外层,被大量的氦气(He)所包裹着,而当太阳光从氦气层穿过时,氦气会吸收掉与氦元素明线光谱相符的光波,从而形成了暗线。
其实氦最早不是在地球上发现的,而是当人们检查太阳光谱时,发现有几条暗线,而这几条暗线与当时所知道的所有元素光谱都不相符,科学家确定这是一种新元素,并为它命名为Helium,愿意为“来自太阳的”。
这几条暗线由此而来。

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