Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-05-03@07:52:49 GMT

خورشید چه رنگی است؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۵۷۴

خورشید چه رنگی است؟

با ظاهر شدن به رنگ زرد مایل به سفید در بالای سر و سرخ‌تر در افق، واضح است که سوال «خورشید چه رنگی است؟» در واقع پیچیده‌تر و دشوارتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

خورشید در تمام رنگ‌های مرئی در طیف الکترومغناطیسی نسبتا یکنواخت نور ساطع می‌کند. وقتی این‌ها در نور خورشید با هم متحد می‌شوند، خورشید سفید به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خورشید به طور رسمی به عنوان یک ستاره کوتوله زرد یا یک ستاره G۲ V طبقه بندی می‌شود. G۲ دومین ستاره داغ ستارگان کلاس G زرد را با دمای سطحی بین ۵۳۰۰ کلوین (K) تا ۶۰۰۰ K تعیین می‌کند. V در این برچسب نشان دهنده یک ستاره دنباله دار اصلی هیدروژن سوز یا ستاره کوتوله است. از نظر جرم، خورشید در انتهای بالای این طبقه بندی ستارگان قرار دارد.

آیا هرگز رنگ خورشید تغییر می‌کند؟

هنگامی که ستاره شناسان خورشید را رصد می‌کنند، این کار را در طیفی از طول موج‌های نور یا تابش الکترومغناطیسی از جمله نور مرئی و نوری که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، انجام می‌دهند.

این تصاویر از خورشید در نور نامرئی اغلب با رنگ‌های قابل مشاهده که معمولا با خورشید مرتبط نیستند، بازتولید می‌شوند. این بدان معنا است که رنگین کمان واقعی از تصاویر رنگی عجیب و غریب از خورشید وجود دارد که مشاهداتی را در طول موج‌های مختلف نور نشان می‌دهد. درک رنگ خورشید با درک ما از طیف الکترومغناطیسی و این طول موج‌های مختلف مرتبط است.

ابزار‌های تخصصی رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا (SDO) تصاویری را در ۱۰ طول موج مختلف که بر حسب آنگستروم (Å) اندازه گیری می‌شوند، می‌گیرند.

طیف الکترومغناطیسی چیست؟

طیف نور مرئی فقط کسر کوچکی از طیف الکترومغناطیسی است که از امواج رادیویی تا امواج مایکروویو و نور مادون قرمز تا اشعه ایکس و پرتو‌های گاما را در بر می‌گیرد.

این انواع مختلف تابش الکترومغناطیسی از فوتون‌ها تشکیل شده‌اند که تفاوت اصلی بین آن‌ها طول موج، فرکانس و انرژی این فوتون‌ها است.

این سه ویژگی ذاتا به هم مرتبط هستند. طول موج و فرکانس از خواص موج مانند نور با طول موج به عنوان فاصله بین قله‌های یک موج و فرکانس تعریف شده به عنوان تعداد پیک‌های موجی که از یک نقطه تنظیم در ثانیه عبور می‌کنند، می‌آیند.

طول موج و فرکانس با هم نسبت معکوس دارند؛ بنابراین طول موج بلندتر به معنای کاهش تعداد امواجی است که از یک نقطه تنظیم در ثانیه عبور می‌کنند و بنابراین فرکانس کاهش می‌یابد. برعکس، کوتاه کردن طول موج به معنای عبور امواج بیشتر از یک نقطه تنظیم در ثانیه و در نتیجه افزایش فرکانس است.

طول موج و فرکانس توسط عاملی به نام ثابت پلانک با انرژی مرتبط هستند و در نتیجه انرژی متناسب با فرکانس و نسبت عکس با طول موج است.

بیشتر بخوانید 

تصاویر عجیب و غریبی از فضا که ناسا نمی‌خواهد ما ببینیم

منبع: هندوستان تایمز

   

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نور خورشید موج و فرکانس طول موج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت یک شعله سه بعدی از سیاهچاله با استفاده هوش مصنوعی

دانشمندان از هوش مصنوعی برای ساخت مدلی سه بعدی از انفجار انرژی یا شعله استفاده کردند که در اطراف سیاهچاله مرکزی در کهکشان راه شیری "Sagittarius" (Sgr A*) رخ داده است. 

این نمونه سه بعدی می‌تواند به دانشمندان در توسعه تصویری واضح‌تر از محیط متلاطمی که به طور کلی در اطراف سیاهچاله‌ها شکل می‌گیرد، کمک کند.

ماده‌ای که به دور Sagittarius A* می‌چرخد در ساختاری مسطح به نام «دیسک برافزایشی» قرار دارد که می‌تواند به صورت دوره‌ای مشتعل شود.

این شعله‌ها در طیف وسیعی از طول‌موج‌های نور، از پرتو‌های ایکس پرانرژی گرفته تا امواج مادون قرمز و رادیویی کم‌انرژی رخ می‌دهند.

شبیه‌سازی‌های ابررایانه‌ای نشان می‌دهد که شعله‌ای که توسط آرایه میلی‌متری/زیر میلی‌متری آتاکاما (ALMA) در ۱۱ آوریل ۲۰۱۷ مشاهده شد، از دو نقطه روشن از مواد متراکم در قرص برافزایشی Sagittarius A*، که هر دو رو به زمین هستند، سرچشمه می‌گیرد.

این نقاط روشن به دور سیاهچاله‌ای عظیم می‌چرخند که جرم آن حدود ۴.۲ میلیون برابر جرم خورشید است، در حالی که حدود نیمی از فاصله زمین و خورشید که حدود ۴۷ میلیون مایل (۷۵ میلیون کیلومتر) است از هم جدا شده است.

بازسازی این شعله‌های سه‌بعدی از داده‌های رصدی آسان نیست، به گونه‌ای که این تیم به رهبری آویاد لویس، دانسمند موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، یک تکنیک تصویربرداری جدید به نام «توموگرافی قطبی مداری» را پیشنهاد کردند. این روش هیچ تفاوتی با توموگرافی کامپیوتری پزشکی یا سی تی اسکن که در بیمارستان‌های سراسر جهان انجام می‌شود ندارد.

قوس A* در قلب کهکشان راه شیری قرار دارد و آن را به نزدیکترین سیاهچاله ابرپرجرم و کاندیدای اصلی برای مطالعه چنین شعله‌هایی تبدیل می‌کند.

دانشمندان برای دستیابی به نتایج خود، به فیزیک از نظریه گرانش و نسبیت عام آلبرت انیشتین در سال ۱۹۱۵ نگاه کردند، سپس آن مفاهیم را در مورد سیاهچاله‌های عظیم الجثه در یک شبکه عصبی به کار برده و برای ایجاد مدل Sgr A* استفاده کردند.

منبع: الیوم السابع

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی علوم فضایی و نجوم

دیگر خبرها

  • واکنش سپاهان به حواشی پیرمرد حاشیه‌ ساز؛ گویا رگ غیرت شما فقط در برخی موارد بیرون می‌زند!
  • واکنش باشگاه سپاهان به حواشی مرد حاشیه‌ساز
  • جشنواره «صدای پای خورشید» در همدان
  • ساخت یک شعله سه بعدی از سیاهچاله با استفاده هوش مصنوعی
  • افغانستان ۱۰۰ سال قبل، به روایت عکس‌های رنگی (عکس)
  • اعلام برنامه های دهه کرامت در هرمزگان/ جشن های زیر سایه خورشید درهرمزگان+عکس
  • هرمزگان میزبان ۳۰۰ برنامه بزرگداشت دهه کرامت
  • (تصاویر) افغانستان ۱۰۰ سال قبل، به روایت عکس‌های رنگی
  • رنگ نقش مهمی در معماری ایفا می‌کند
  • رنگ سال ۱۴۰۳ چیست؟