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藍移

鎖定
藍移也稱藍位移,與紅移相對。在光化學中,藍移也非正式地指淺色效應。
藍移是一個移動的發射源在向觀測者接近時,所發射的電磁波(例如光波)頻率會向電磁頻譜的藍色端移動(也就是頻率升高,波長縮短)的現象。這種頻率改變的現象在相互間有移動現象的參考座標系中就是一般所説的多普勒位移或是多普勒效應。
當一般將星光的紅移被視為是宇宙膨脹的證據時,天文學中同樣有很多藍移現象,例如:同在本星系羣仙女座星系正在向銀河系移動;所以從地球的角度看,仙女座星系發出的光有藍移現象。觀察螺旋星系時,旋臂朝向地球接近的一端會呈現藍移(參考塔利-費舍爾關係)。臨近太陽系的巴納德星就是恆星觀察的典型例子。還有,蠍虎座BL類星體被推擠出的相對噴流中朝向地球的一支,輻射出的同步加速輻射和韌致輻射都會呈現藍移。
中文名
藍移
外文名
blue shift
特    點
當光源向觀測者接近時頻率升高
領    域
物理學,天文學
適用對象
天體
參    考
塔利-費舍爾關係

藍移説明

藍移(blue shift) 藍移(blue shift)
藍位移也稱藍移,與紅移相對。在光化學中,藍移也非正式地指淺色效應。藍移指一個正向觀察者移動的物體所散射的電磁波(比如光)的頻率在光譜線上向藍端的方向移動(意味着頻率升高)。在互相移動的參考系之間頻率的移動又叫做多普勒移動或者多普勒效應
1993年,美國貝爾實驗室在硒化鎘中發現隨着粒子尺寸的減小光顏色從紅變成綠進而藍,有人把這種發光帶顏色從紅變成綠進而藍或吸收由低頻移向高頻的現象稱為“藍移”。 [1] 

藍移產生情況

很多星體的紅移是宇宙膨脹的證據,但天文學中同樣有很多藍移現象,例如:同在本星系羣仙女座星系正在向銀河系移動;所以從地球的角度看,仙女座星系發出的光有藍移現象。螺旋星系中正在向地球旋轉的一邊會有細微的藍移現象。

藍移藍移的成因

這些是在天文學上已知可以造成藍移的原因:
  1. 朝向我們移動的光源,例如:旋轉中的星系向地球接近的一側。蠍虎BL類星體相對的噴流中,朝向地球的一支。例:同在本星系羣仙女座星系正在向銀河系移動。
  2. 一些星系 [2]  和類星體。 [3] 
  3. 引力效應。參考引力紅移

藍移藍移光學原理

藍移(或紫移,hypsochromic shift or blue shift)是吸收峯向高頻移動。
例如-COOR基團,能產生紫外-可見吸收的官能團,如一個或幾個不飽和基團,或不飽和雜原子基團,C=C, C=O, N=N, N=O等稱為生色團(chromophore);
助色團(auxochrome):本身在200nm以上不產生吸收,但其存在能增強生色團的生色能力(改變分子的吸收位置和增加吸收強度)的一類基團。
一般助色團為具有孤對電子的基團,如-OH, -NH2, -SH等。
含有生色團或生色團與助色團的分子在紫外可見光區有吸收並伴隨分子本身電子能級的躍遷,不同官能團吸收不同高頻的光。
參考資料