タグ付けされた質問 「light」

可視スペクトルの電磁放射に関する質問。

1
ニューホライズンはどのようにしてPl王星のこのような明るい写真を撮ったのですか?
ニューホライズンズのPl王星の写真は本当に美しいです。 しかし、Pl王星がその最も近い開始点である私たちの太陽から遠く離れていることを考えると、それはどのように明るく照らされているのでしょうか? New Horizo​​nsには、惑星を照らすためにカメラに搭載された大規模なフラッシュがありましたか、それとも空間に多くの周囲光がありますか? 私は本当に興味があります。

3
超大質量ブラックホールは、その重い重力が光の逃げを妨げるのに、どうしてそんなに多くのエネルギーで物質を照らすことができるのでしょうか?
ドイツの新聞記事Astronomen beobachten erwachendes Schwarzes Lochを引用するには: 42百万のリヒテンシュタインポーラーリングギャラクシーNGC 660のアンガベンズフェルトイムヘルツェンデルマットリーモンスターのセット、デレンアクティビテットインナーハルブウェニガーモナーテハンデルテオスツゲノメンハッテ。 最初の死は、Massemonsterの総計であり、Mengen Materie verschlucken、werden sie aktiv。エネルギーは、エネルギー源であり、エネルギー源であり、地獄であり、シュワルツェンであり、ヴェルト・ヴィン・イン・テイルであり、フォルツ・フォン・ジェッツであり、ヴェルトール・ハイナウス・ゲシュロイダート・ワイルドである。 これはおおよそ次のように変換されます。 データによると、この物質モンスターは、数千万光年離れた極環銀河NGC 660の真ん中にあり、その活動はほんの数か月で大きく増加しました。 これらの物質モンスターが大量の物質を飲み込むときのみ、それらは活動状態になります。このプロセスは非常に多くのエネルギーを放出するため、ブラックホール内で消滅する前に物質を明るく照らします。問題の一部はジェットの形で宇宙に投げ出されます。 私の物理の先生は、ブラックホールは非常に小さくて重い物体であり、重力が非常に大きく、光さえも重力から逃れることができないと一度言った。この説明は、このSE.astronomyによってもサポートされています-光以外に光の速度で移動するものがない場合、ブラックホールはどのように光をそれ自体に引き込むことができますか?質問。 「通常の」(超大質量ではない)ブラックホールがすでに光の逃げを防ぐことができる場合、ブラックホールに引き込まれた物質がブラックホールの重力から逃れられないエネルギー/光を生成することができます。 超大質量ブラックホールは物質を引き寄せることができますが、エネルギーの光の光子は引き寄せられません。 さらに:なぜブラックホールに引き込まれた物質の一部が宇宙に投げ込まれた(すなわち加速された)のか?私はこの問題が分割される理由を理解しています-加速度は二次を知っている限り増加します。つまり、場所に依存する実際の加速度の観点からの差は非常に大きく、問題をまとめることはできません。しかし、超大質量ブラックホールの重力ほど大きな力が必要になるため、物質の一部が正確に反対方向に加速される理由がわかりません。したがって、なぜ物質の一部が他の部分よりも反対方向に(すなわちブラックホールの重力から)加速されるのですか? 注:私の物理教育はかなり制限されています。ニュートン重力とエネルギー保存の理論について少し知っています。しかし、それは物理学について私が知っているすべてです。

4
重力レンズとは何ですか?
重力レンズ効果として知られている効果は何ですか?どのように機能しますか?どのオブジェクトがこの効果を引き起こすことができますか?
16 light  gravity 

1
TrES-2bの表面は実際には暗いですか?
系外惑星TrES-2bは、これまでに発見された中で最も暗い惑星として知られており、それに当たる光の1%未満を反射しています。 表面に関してはどういう意味ですか?この惑星の大気の下に何が見えますか?それは、表面に到達するすべての光を遮断するほど厚く、密な大気を持つ「影の惑星」ですか?

6
太陽が別の星に置き換えられたとしても、まだ虹がありますか?
虹は、雲に存在する水分子による光分裂の特性であり、私たちの太陽から放出される光に関連しています。私たちの太陽は黄色い星です。さて、太陽を青い巨星、赤い巨星、または他の色の星に置き換えたとしても、まだ虹がありますか?はいの場合、それはまだ7色で構成されますか?どんな変化が起こる可能性がありますか?
15 star  the-sun  light 

4
私たちの時間と時空の違いは何ですか?
私は時空の現象を理解しようとしています。しかし、私は物理学のバックグラウンドを持っていないので、インターネット上のすべては私にとって複雑すぎるようです。誰でも次のことについて簡単に説明できますか? 時間と時空の違いは何ですか? 重力は時間の経過にどのように影響しますか? 光の速度はどのくらいですか?それは時間とどのように関係していますか? 宇宙のすべての観測者にとって時間が一定でない場合、科学者は何十億年単位のタイムスケールにどのように対処しますか? 時間や宇宙の年齢などは、実際に実験的にどのように測定されていますか?

6
光は暗黒物質でしょうか?
光自体が暗黒物質である可能性はありますか?私は光子(例えば、可視光、赤外線、紫外線など)について話しています。光は無質量であると理解されていますが、光で見ることができるため、少なくともエネルギーが含まれていることは明らかです(たとえば、網膜の細胞にエネルギーを与えます)。光には非常に小さな「正味質量」があるのだろうか(例:0質量*相対論的に無限の速度)。私は、光はそのエネルギーに比例して、少なくとも少しの質量を持っていると思います。たとえば、E = mc ^ 2を使用すると、m = E / c ^ 2で質量を記述できます。これが当てはまる場合、光の重力も非常に小さいはずです。効果は最小限に見えるかもしれませんが、光は事実上どこにでもあります。光からの重力は銀河内により集中し、さらに多くの星が存在する銀河の中心にさらに集中します(暗黒物質のように)。光に重力があると仮定して計算を実行し、これが宇宙の暗黒物質の重力観測と一致するかどうかを確認することは興味深いでしょう。暗黒物質が本当に明るい場合、それは面白くて皮肉です。 編集:ここでの議論に従って、光には重力があるように見えることに注意してください:光は宇宙にどのように影響しますか? それだけが本当なら、これはダークマターを説明するのに十分重要なのだろうか?

4
科学者はどのようにして星の年齢を決定しますか?
私は宇宙最古の銀河についてグーグルでした。どこでも彼らの年齢は光によって知られていると書かれています。この行を参照すると、「あなたは星を見れば10光年離れた、設定速度で光が進行するので、あなたは本当にそれが10年前のように見えたものを見ている」に、このサイト。 私の質問は、光が連続していることを知っているので、特定の光線が約1000光年前にその旅を始めたことを科学者はどうやって知るのですか?星の年齢はどのように決定されますか?
14 star  light 

3
夕暮れは夏より冬より長く、春分で最も短いのはなぜですか
私は最近、目覚まし時計が「暗い」ときに目覚めるように設定することにしました。結局、私は時計を海の日の出が私の州(イリノイ州)にある最も早い時間に設定し、一年中それを続けることにしました。 このためにいくつかの研究をしていると、私は驚いたことに気づきました。天候の日の出と夏至と民の日の出の差を確認してください(後者は夏時間に調整されています)。 日付/天文/市民/視差 12月20日:0533-0640(67分) 3月20日:0526〜0630(64分) 6月20日:0320〜0451(91分) 正直なところ、これらの範囲のセットは、いくつかの理由で私を驚かせます。私は何がわからないのかははっきりとはわかりませんが、以下に定式化できる質問をいくつか示します。 黄昏が冬よりも夏の方が長いのはなぜですか? このデータを見る前に、夏の太陽は地平線を通る垂直方向の経路を作るので、夕暮れは夏の方が冬より短いと想定していました。結局のところ、冬には太陽は地平線を横切る「傾斜した」経路をたどります。夏の道はもっと直接的で、それゆえより速くはないでしょうか? OK:この経験的証拠を見て、私は最初の質問を形成する私の前提に何かが間違っていると結論付けます。夏の夕暮れは冬より夏の方が長いです。しかし、3月20日は2つの夏至の間の薄明があったと私はまだ想定していました。しかし、そうではありません! なぜ春分は夕暮れが最も短いのですか? 2014年5月13日追加: フラグを付けずに、元の誤ったステートメントをここに残したくありませんでした。チーフが下で指摘するように、誤って仮定して上記で述べたように、太陽は夏より冬よりも垂直な経路をたどらない。詳細については、彼の投稿を参照してください。

3
光は宇宙にどのように影響しますか?
たとえば星から光が放射されると、その星はエネルギーを失い、重力が減少します。次に、そのエネルギーは、他のオブジェクトに到達するまで、潜在的に数十億年の旅を開始します。 その光が別の星や銀河などの表面に到達すると、そのエネルギーが熱の形で目的の星に与えられます。これにより、レシーバーのエネルギーが増加し、一種のバランスが回復します。それはまた、ほとんど反射のように、レシーバーにさらに多くの光を放出させます。 それが目的地に到達すると、それが星であろうと、岩であろうと、それ以外のものであっても、それは受け面への圧力を上回るでしょう。 しかし、その光が宇宙を移動している間、そのエネルギーは他の宇宙には「利用できません」。当然私は次の質問をします: 移動中に光が重力を引き起こしますか? すべての星はすべての方向に光を放出し、最終的には宇宙のその他すべての星に到達します。宇宙の任意の1点で、宇宙の他のすべての1つ1つの星からの連続した光線がなければなりません。それはその点への直接の経路を持っています。空のすべての星が地球表面のすべての平方センチメートルに到達する光子を送信しているとすると、圧力の量は非常に大きくなるはずです。 あらゆる表面のすべての原子が空のすべての単一の光源から光を受け取っているとすると、圧力の量は本当に無視できますか? http://solar-center.stanford.edu/FAQ/Qshrink.htmlにある計算に基づいて、太陽はその寿命中に全質量の0.034%をエネルギーとして放出します。太陽が平均であり、宇宙に約10 ^ 24の星があり、これらの星の平均がすべて寿命の半分であると仮定すると、約1.7 * 10 ^ 22の太陽の重力に相当するエネルギーが分布しているはずです宇宙全体。

2
他の星や銀河からの可視光がない既知の宇宙の場所はありますか?
宇宙には、肉眼で星や銀河、発光現象が見られない場所はありますか?地球の場所の遠い未来のある時点で私が理解していることから、私たちは何も見ることができないでしょう。そのような場所は今あるのでしょうか? psこの質問に付ける適切なタグがわからない。必要に応じて、タグを自由に追加/変更してください。
10 light 

2
光年の正確な測定
光年の正確な測定は何ですか?私はグーグルで答えをメートルで検索し、メートルを。を光速とみなして答えを計算すると、次のようになりました。9.461⋅10159.461⋅10159.461\cdot 10^{15}299792458m/s299792458m/s299\,792\,458 \;\text{m/s} 299792458×365×24×3600=9454254955508926m299792458×365×24×3600=9454254955508926m 299\,792\,458 \times 365 \times 24 \times 3\,600 = 9\,454\,254\,955\,508\,926 \;\text{m} なぜこのようなギャップがあるのですか?方程式に追加するものがないのですか、それとも間違っていますか?
10 light  distances  speed 

2
月の真夜中の地球全体はどれくらい明るいですか?
月の真夜中(つまり、地球から見た新月)では、地球は完全な位相にあり、ディスク全体が日光に当たっており、月の空で最も明るい天体です。それはどれくらい明るいですか、そしてその明るさはどのくらい可変ですか? より正確には、マグニチュードの特定の数値と、類似のオブジェクトとの比較に興味があります。その光の中で読むことができますか?運転する?明るさの変化に気づきますか?による主なバリエーションは何ですか?


1
ドップラーシフトにより、同じ距離にある2つの星の色を変えることができますか?
ご存知のように、ドップラー効果は光の波長を変えることができます。 同じ距離と同じ温度に2つの星があるとします。一方の星が後退し、もう一方の星が近づいている場合、それらの色は異なって見えます。 私が知りたいのは、2つの星がドップラーシフトのために異なる色を示す可能性はどのくらいあるのでしょうか。つまり、同じ距離にある2つの星の色が異なる場合(青と赤など)、2つの星の表面温度が異なると仮定しても安全でしょうか。 実際、これはWave&Heatの期末試験の問題でした。 Q.星は、スペクトルが理想的な黒体のスペクトルと非常に似ている放射線を放出します。サイズが同じ2つの星は、私たちから同じ距離にあります。一方の星は赤みがかった色に見え、もう一方の星は非常に青く見えます。正しい文を選択してください。 (a)赤い星はもっと高温です。 (b)青い星はより高温です。 (C)それらは両方とも同じ表面温度を持つことができます。 銀河中心の近くのいくつかの星が非常に速く移動することを読みました。http://en.wikipedia.org/wiki/S2_(star) Planck分布のみを考慮する場合、(b)のみが可能です。(c)も現実的なケースなのか、それとも概念的にしか可能でないのかと思います。
10 light 

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.