Questions tagged «light»

有关可见光谱中电磁辐射的问题。

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当超大质量黑洞的巨大引力阻止光逸出时,黑洞怎么能引起如此多的能量来照亮它?
引用德国报纸上的文章《天文学家beobachten erwachendes Schwarzes Loch》: 4200万人从Lichtjahre entfernten Polarring-Galaxie NGC 660,内部人Monate Hunderte进入男性祖国。 Erst wenn die MassemonstergroßeMengen Materie verschlucken,werden sie aktiv。贝迪斯二世(Bie diesem Prozess Wize so viel Energie frei),马特里·地狱(Amerie hell aufleuchtet),史密斯·施瓦辛湖(schie im Schwarzen Loch)和施泰因·冯·伊尔(teil von ihr)都在Form von Jets weit ins Weltall hinaus geschleudert wird中。 大致翻译为: 根据数据,这只怪兽位于距离北极圈星系NGC 660 4200万光年的中间,它的活动在短短几个月内就增加了很多。 只有这些物质怪兽吞下大量物质,它们才会变得活跃。这个过程释放出太多的能量,以至于它在黑洞内部消失之前就将物质照亮了。物质的一部分以射流的形式扔到宇宙中。 我的物理老师曾经告诉我,黑洞只是一个很小的,很重的物体,它的引力是如此之大,以至于没有任何东西,甚至没有光也无法逃脱它的引力。SE.astronomy也支持这种解释-如果除了光以外没有其他光以光速传播,那么黑洞又如何将光引入自身?题。 如果“正常”(不是超质量的)黑洞已经可以阻止光逸出,那么被拉入黑洞的物质怎么会产生无法逃脱黑洞重力的能量/光? 一个超大质量的黑洞如何能够吸引物质,而不是能量的光子呢? 另外:为什么被拉入黑洞(即加速了)的物质的一部分抛向了宇宙?我知道为什么可能会对此问题进行分割-据我所知,加速度的增加是二次方的,也就是说,实际加速度的差异取决于位置,因此可能会很大,以致无法将其合并在一起。但是我不明白为什么一部分物质会沿完全相反的方向加速,因为需要一个比超大质量黑洞的重力更大的力。因此:为什么物质的一部分在相反的方向上(即,超出黑洞的重力)被加速? 注意:我的物理教育相当有限。我对牛顿重力和能量守恒理论有所了解。但这就是我对物理学的全部了解。



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TrES-2b的表面实际上是深色的吗?
系外行星TrES-2b被称为有史以来最黑暗的行星,反射不到撞击它的光的1%。 对于表面是什么意思?在这个星球的大气之下,我们会看到什么?它是一个“影子行星”,它的大气如此浓密,以至于它阻挡了所有到达地面的光?

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如果太阳被另一颗恒星替代,我们还会有彩虹吗?
彩虹是由于云中存在的水分子而使光分裂的属性,并且与我们的太阳发出的光有关。我们的太阳是一颗黄星。现在,如果我们用蓝色巨星或红色巨星或任何其他不同颜色的恒星代替太阳,我们还会有彩虹吗?如果是,它是否仍将由七种颜色组成?如果有的话,将会发生什么样的变化?
15 star  the-sun  light 

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我们的时间和时空有什么区别?
我试图了解时空现象。但是,由于我没有物理学背景,因此互联网上的一切似乎对我来说太复杂了。谁能给我以下的简单解释: 时空和时空有什么区别? 重力如何影响时间的流逝? 光速是多少?它与时间有什么关系? 如果宇宙中所有观察者的时间都不恒定,科学家如何处理数十亿年的时间尺度? 如何通过实验实际测量时间,例如宇宙的年龄?

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光能是暗物质吗?
光本身是否可能是暗物质?我说的是光子(例如可见光,红外线,紫外线等)。我意识到光被理解为无质量的,但是很明显它至少包含能量,因为我们可以看到它(例如,它使视网膜中的细胞通电)。我想知道光是否具有很小的“净质量”(例如0质量*相对论的无限速度)。我认为光至少与其能量成比例地具有一点质量。例如,假设E = mc ^ 2,则m = E / c ^ 2将描述其具有的质量。如果这是真的,那么光线的引力也应该很小。尽管效果似乎很小,但实际上光无处不在。来自光的引力会更集中在星系内部,甚至更集中在星系中心,那里有许多恒星(就像暗物质一样)。假设光确实具有引力,然后进行计算,看看它是否与宇宙中暗物质的引力观测值相匹配,这将很有趣。如果暗物质真的是光,那将是有趣和讽刺的。 编辑:请注意,按照此处的讨论,光确实具有引力:光如何影响宇宙? 如果这是真的,我想知道这是否足以说明暗物质?

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科学家如何确定恒星的年龄?
我正在搜寻宇宙中最古老的星系。无处不在,他们的年龄被光所知。参照这条线“以设定的速度,因为光的传播,如果你看一个明星10光年远,你真正看到的是什么样子十年前的”上这个网站。 所以我的问题是,正如我们所知,光是连续的,科学家们如何知道一束特定的射线已经开始了它大约1000光年的旅程?如何确定星星的年龄?
14 star  light 

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为什么夏天的暮光要比冬天的长,而春分点最短
我最近决定将闹钟设置为“黑暗”时唤醒我。最后,我决定将时钟设置为我的州(伊利诺伊州)最早的航海日出时间,并坚持这一年。 在为此进行一些研究时,我注意到一些令我惊讶的东西。确认天体日出和民初日出至昼夜平分点之间的差异(后两者根据夏令时进行了调整): 日期/天文/民事/差异 12月20日:0533-0640(67分钟) Mar 20:0526-0630(64分钟) Jun 20:0320-0045(91分钟) 老实说,这些范围让我惊讶的原因有很多。我显然不知道我不知道什么,但是以下是我可以提出的一些问题: 为什么夏天的暮光之城要长于冬天? 在看到这些数据之前,我曾假设由于夏天夏天太阳穿过地平线的路径更垂直,所以夏天的暮光会比冬天短。毕竟,在冬天,太阳在地平线上呈“倾斜”路径。夏天的道路会不会更直接,因此会更快? 好:看到这些经验证据,我得出的结论是我的前提有问题,这构成了我的第一个问题。夏天的夏天比冬天长。但是,我仍然会假设3月20日在这两个礼拜之间会有一个暮光之城。但这不是! 为什么春分的暮光最短? 于2014年5月13日附​​加: 我不想在没有标记的情况下将我原来的错误陈述留在这里。正如下面Cheekhu指出,太阳也不会采取更垂直的路径夏天比冬天,因为我曾错误地认为与上述。有关更多详细信息,请参见他的文章。

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光如何影响宇宙?
例如,当一颗恒星发出光时,该恒星会失去能量-从而使其重力降低。然后,这种能量开始了可能数十亿年的旅程,直到到达其他物体为止。 当该光到达诸如另一颗恒星或星系之类的表面时,它将以热的形式将该能量提供给目标恒星。这导致接收器增加其能量,从而恢复某种平衡。它还使接收器再次发出微量的光,几乎像反射一样。 一旦到达接收表面,它也会在接收表面上施加压力,无论它是星星,岩石还是其他物体。 但是,当光在太空中传播时,宇宙的其余部分“无法获得”它的能量。我自然会问以下问题: 在行进时,光线会引起重力吗? 每一颗恒星都会向各个方向发光,并最终到达宇宙中的每一颗恒星。在宇宙中的任何单个点上,都必须有连续的光线从宇宙中的每个其他恒星发出,并具有指向该点的直接路径。假设天空中的所有恒星都发出到达地球表面每平方厘米的光子,那么压力的总和应该很大。 假设任何表面上的每个原子都接收到来自天空中每个光源的光,压力的大小真的可以忽略吗? 根据http://solar-center.stanford.edu/FAQ/Qshrink.html上的计算,太阳在其一生中将以其总质量的0.034%释放出能量。假设太阳是平均的,并且宇宙中大约有10 ^ 24个恒星,并且所有这些恒星平均都处于生命的一半,那么应该有大约1.7 * 10 ^ 22个太阳重力分布的能量整个宇宙。


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您能看到远处光束的开始和结束吗?
当我看到一部用激光枪射击的SciFi电影时,这个问题浮现在我头,您可以清楚地看到从发射器到目标的一小束光束。废话当然是现实了。 但我想知道您是否只需要更多距离: 给定从A到B传播的有限光束,其中“有限”表示存在导致该光束的发射源的起点和/或终点。 给我们与A,B及其之间的距离足够的距离 并在两者之间添加某种星云烟雾,使其足以分散所需的光线,因此我们可以在此处看到它,但不能阻止它到达B。 我们难道不能观察到光束的开始和/或结束,是从A到B的过程,就像天空中的喷射轨迹吗? 如果可能,这在哪里可以观察到?还是物理定律禁止这样的事情?
10 light 

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精确测量光年
一光年的确切度量是多少?我在google中搜索了以米为单位的答案,并了米。当我以作为光速来计算答案时,我想到了:9.461 ⋅ 10159.461⋅10159.461\cdot 10^{15}299792458多发性硬化症299792458多发性硬化症299\,792\,458 \;\text{m/s} 299792458 × 365 × 24 × 3600 = 9454254955508926米299792458×365×24×3600=9454254955508926米 299\,792\,458 \times 365 \times 24 \times 3\,600 = 9\,454\,254\,955\,508\,926 \;\text{m} 为什么会有这样的差距?我是否错过了要在方程式中添加的内容,或者只是错误?
10 light  distances  speed 

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整个月初午夜,整个地球有多亮?
在农历午夜(即从地球看到的新月),地球处于全相位,整个盘都在阳光下,它是月球天空中最亮的物体。它有多亮,亮度有多大变化? 更准确地说,我对特定数字的大小以及与相似物体的比较感兴趣。我可以这样看吗?驾车?我会注意到亮度的变化吗?主要的变化是什么?


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