光谱在天文学中有哪些应用和前景

如题所述

题主知道 连续谱 吸收谱 发射谱 吗?
这个东西在天文学中反应了天体(或传播途中遮挡物)的元素组成,比如我们知道了恒星是在氢分子组成的分子云中形成的,可知道天体的元素丰度,进而推断出很多东西,星际介质就是因为光谱中有一条奇怪的吸收线发现的,还有现在推测地外行星是否宜居也是根据光谱中传达的信息推测。
题主知道多普勒效应产生的红移吗?
为什么现在宇宙大爆炸的·理论能站得住脚呢,一个是预言的宇宙微波背景辐射被证实,另一个就是天体光谱里的红移推出来的,红移在宇宙学中是很重要的东西。具体的查阅其他资料吧。
题主知道光谱型吗?
光谱型是赫罗图里的x轴参数,赫罗图是研究恒星演化很重要的规律,他描述了恒星亮度与光谱型的关系,天文学家通过天体的光谱分为了O,B,A,F,G,K,M,从而揭开了天体演化的规律,但这个图的作用不仅于此。
这里只是简单说了主要的光谱中能得到的信息,用途的话就很多了,但在天文学中一种单一的数据可能没太大用,但和其他数据结合起来的话就能得知很多关于天体,宇宙的信息,题主想深入的话可以买普通天文学,天文学概论等学习下。
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第1个回答  2018-05-12
目前判断星系光源的距离,主要依靠的还是三角视差法,或者说光谱分析。
也就是在两个不同的观测位置对光源进行观测,根据观测角度的夹角就能计算出光源远近。如果该星系距离确实太远了,以至于视差接近平行无法计算距离时,就需要根据造父变星或谱线红移来计算了。
不同的天体距离要有不同的方法,摘抄如下:天体测量方法2.2光谱在天文研究中的应用人类一直想了解天体的物理结构、化学性状。这种愿望只有在光谱分析应用于天文后才成为可能并由此而导致了天体物理学的诞生和发展。本回答被网友采纳