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为什么没有紫色恒星

科普:为什么没有紫色或绿色的恒星

恒星的不同颜色与黑体辐射的温度与对应的光谱分布有关。

黑体发光的颜色与它的温度有密切的关系。根据普朗克定律,可以计算出对应于某一温度的黑体的光谱分布。根据光谱分布用色度学公式可以计算出该温度下黑体发光的三**值及色品坐标,在色品图上得到一个对应点。一系列不同温度的黑体可以计算出一系列色品坐标,将各对应点标注在色品图上,连接成一条弧形轨迹,称之为“黑体轨迹”或“普朗克轨迹”。如下图。

恒星光谱是从红光到紫光的连续光谱,但根据普朗克轨迹,当各种颜色的单色光混合在一起时,呈现出的混合光只能在普朗克轨迹上,就是图中的那条黑色弧线。由此可以看出,当恒星温度在4000度以下时,呈现出的是红色的。当恒星温度在5000度-7000度时,呈橙色到**。当恒星温度在1万度左右时,为白色。恒星温度超过1.5万度时,会逐渐成为蓝色。

而且从图中可知,即使恒星的温度再高,也只是蓝色加深,也不可能呈现出其他颜色。虽然绿色或紫色光也在恒星的光谱之中,但由于这两种颜色的光并不在普朗克轨迹上,所以恒星不可能呈现出绿色或紫色。


宇宙中为什么没有紫色或绿色的恒星?

没有发出绿色和紫色光芒的星星,这是为什么呢?!

这都是由人类感受光的方式所决定的。恒星的颜色五彩斑斓,有着各种各样的颜色,而恒星的颜色与它星球表面的温度有关。当它的温度越高时,它就会发出波长较短的光,当它的温度越低的时候,它就会发出较长的光。蓝色和蓝白色就是波长较短的光,红色和红棕色就是波长较长的光,所以这几种颜色的恒星并不少见。

但为什么我们会看不见紫色和绿色的光呢?!因为恒星不单单只发出一种波长的光,它会发出许多波长的光,有着许多不同的颜色,但它的颜色只取决于它光线曲线谱中的峰值。

而绿色的恒星虽然它是绿色的,但它会发出不同波长的光,即发出不同颜色的光。白色是所有颜色的结合体,绿色恒星的所有光结合在一起,**它呈现在我们眼中的就是白色的光芒了。

对于紫色的恒星,我们比较难以看到,因为我们人眼对紫色的敏感度较弱,对蓝色的敏感度较高,而紫色的恒星也会发出蓝色的光芒,所以在我们的眼中它呈现的是蓝色的效果。

由此我们可以知道紫色和绿色的恒星不是不存在的,只不过是人眼对它的颜色进行了转化。


宇宙中为什么没有紫色或绿色的恒星

宇宙中为什么没有紫色或绿色的恒星。恒星所表现出来的色彩与它们的表面温度有关。据科学家解释称,物质所呈现出来的颜色与它们自身的温度有关,温度越高则它们所辐射出来的能量就越大,而光波是通过波的方式进行辐射传播的,所辐射出来的能量越大,则波长就越短。

我们还可以通过日常生活中的事物,来解释物体的颜色与温度的关系,如一块金属铁在不同的温度下所呈现出来的颜色也是不一样的,常温状态下是呈现出黑色,随着温度的升高,依次转变为暗红色,橘红色,**,白色,蓝白色。

恒星之所以会呈现出五颜六色,也是因为这样的原理,恒星的颜色变化会随着恒星的温度的变化而变化。当它们的温度发生变化时,光波的长短随之发生变化,而光波长短的变化,会使得反映到人们眼中所看到的恒星的颜色发生变化。恒星不只发出一种波长的光。事实上,恒星会发射出一系列波长的光。恒星的光谱曲线呈钟形,而它的颜色取决于处于曲线峰值的波长。

恒星的颜色不仅取决于其本身还取决于人眼。人类的眼睛已进化出能力来看到**和绿色的光,这可能是因为太阳发出的光主要位于那些波长之中。人眼不能看到紫色和绿色的恒星的原因:绿色恒星发出的光刚好位于可见光光谱中心,这意味着它可以发射出所有颜色的可见光,因此,这种恒星将显白色即所有颜色的组合色。紫色恒星是人眼不容易看到的东西,因为我们的眼睛对蓝光更敏感。


有紫色的恒星吗?

没有紫色的恒星。恒星是发光体,可以近似地看做是黑体辐射。黑体发光的颜色与它的温度有密切的关系,应用普朗克定律,可以计算出对应于某一温度的黑体的光谱分布。再根据光谱分布用色度学公式可以计算出该温度下黑体发光的三**值及色品坐标,并在色品图上得到一个对应点。一系列不同温度的黑体可以计算出一系列色品坐标,将各对应点标注在色品图上,连接成一条弧形轨迹,称之为黑体轨迹或普朗克轨迹。如下图。当某种光源的色品与某一温度下的黑体色品相同时,则将黑体的温度称为此光源的颜色温度,也就是我们看到的恒星的温度与它的颜色之间的对应关系。在这条弧线以外,不管是在弧线的上面还是下面,我们都看不到。由上图可知,温度越低,颜色越发红;温度越高,颜色越发蓝。我们的太阳的表面温度大约是5700度,对应于弧线上的颜色是橙**的。当温度达到1万度时,对应的颜色是白色的。如果温度再高,就发蓝了。目前发现的表面温度**的恒星,温度大约是3万度,对应的颜色是蓝色。由图中也可以看出,紫色并不在色品图上,所以不可能存在紫色的恒星。


有紫色的恒星吗?红、黄、白、蓝。有紫色的吗?

没有紫色的恒星。

恒星是发光体,可以近似地看做是黑体辐射。黑体发光的颜色与它的温度有密切的关系,应用普朗克定律,可以计算出对应于某一温度的黑体的光谱分布。再根据光谱分布用色度学公式可以计算出该温度下黑体发光的三**值及色品坐标,并在色品图上得到一个对应点。一系列不同温度的黑体可以计算出一系列色品坐标,将各对应点标注在色品图上,连接成一条弧形轨迹,称之为黑体轨迹或普朗克轨迹。如下图。

当某种光源的色温与某一温度下的黑体色温相同时,则将黑体的温度称为此光源的颜色温度,也就是我们看到的恒星的温度与它的颜色之间的对应关系。在这条弧线以外,不管是在弧线的上面还是下面,我们都看不到。

由上图可知,温度越低,颜色越发红;温度越高,颜色越发蓝。我们的太阳的表面温度大约是5700度,对应于弧线上的颜色是橙**的。当温度达到1万度时,对应的颜色是白色的。如果温度再高,就发蓝了。

目前发现的表面温度**的恒星,温度大约是3万度,对应的颜色是蓝色。

由图中也可以看出,紫色并不在普朗克轨迹上,所以不可能存在紫色的恒星。同样,也不可能存在绿色的恒星。


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