Jump to content

Ультрафиолетовая астрономия

Изображение GALEX спиральной галактики Мессье 81 в ультрафиолетовом свете. Фото: GALEX/ НАСА / Лаборатория реактивного движения Калифорнийский технологический институт .

Ультрафиолетовая астрономия — это наблюдение электромагнитного излучения в ультрафиолетовых длинах волн примерно от 10 до 320 нанометров ; более короткие волны — фотоны с более высокой энергией — изучаются рентгеновской астрономией и гамма-астрономией . [1] Ультрафиолетовый свет не виден человеческому глазу . [2] Большая часть света на этих длинах волн поглощается атмосферой Земли, поэтому наблюдения на этих длинах волн необходимо проводить из верхних слоев атмосферы или из космоса. [1]

Обзор [ править ]

Измерения спектра ультрафиолетовых линий ( спектроскопия ) используются для определения химического состава, плотности и температуры межзвездной среды , а также температуры и состава горячих молодых звезд. УФ-наблюдения также могут предоставить важную информацию об эволюции галактик . Их можно использовать для обнаружения присутствия горячего белого карлика или спутника главной последовательности на орбите более холодной звезды. [3] [4]

Ультрафиолетовая Вселенная выглядит совершенно иначе, чем привычные звезды и галактики, видимые в видимом свете .Большинство звезд на самом деле являются относительно холодными объектами, излучающими большую часть своего электромагнитного излучения в видимой или ближней инфракрасной части спектра. Ультрафиолетовое излучение является признаком более горячих объектов, обычно на ранних и поздних стадиях их эволюции . На небе Земли, видимом в ультрафиолетовом свете, большинство звезд теряют свою яркость. Будут видны некоторые очень молодые массивные звезды и некоторые очень старые звезды и галактики, которые становятся все более горячими и производят излучение более высокой энергии незадолго до своего рождения или смерти. Облака газа и пыли заблокировали бы обзор во многих направлениях Млечного Пути .

Космические солнечные обсерватории, такие как SDO и SOHO, используют ультрафиолетовые телескопы (называемые AIA и EIT соответственно) для наблюдения за активностью на Солнце и его короне . Метеорологические спутники, такие как серия GOES-R, также оснащены телескопами для наблюдения Солнца в ультрафиолете.

и Космический телескоп Хаббл FUSE были последними крупными космическими телескопами для наблюдения за ближним и дальним УФ- спектром неба, хотя другие УФ-инструменты использовались на небольших обсерваториях, таких как GALEX , а также на зондирующих ракетах и ​​космическом корабле "Шаттл" .

Пионерами ультрафиолетовой астрономии являются Джордж Роберт Каррутерс , Роберт Уилсон и Чарльз Стюарт Бойер .

Галактика Андромеды - в высокоэнергетическом рентгеновском и ультрафиолетовом свете (выпущено 5 января 2016 г.).

космические Ультрафиолетовые телескопы

Astro 2 UIT снимает M101 в ультрафиолете, показанном фиолетовым цветом.

См. Также Список ультрафиолетовых космических телескопов.

Ультрафиолетовые приборы на планетарных кораблях космических

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б А.Н. Кокс, изд. (2000). Астрофизические величины Аллена . Нью-Йорк: Springer-Verlag. ISBN  0-387-98746-0 .
  2. ^ «Ультрафиолетовый свет» . Архивировано из оригинала 13 февраля 2017 г. Проверено 12 февраля 2017 г.
  3. ^ Реймерс, Д. (июль 1984 г.). «Открытие белого карлика-спутника «гибридного» К-гиганта HD 81817». Астрономия и астрофизика . 136 : L5–L6. Бибкод : 1984A&A...136L...5R .
  4. ^ Ортис, Роберто; Герреро, Мартин А. (сентябрь 2016 г.). «Ультрафиолетовое излучение спутников главной последовательности звезд AGB». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 461 (3): 3036–3046. arXiv : 1606.09086 . Бибкод : 2016MNRAS.461.3036O . дои : 10.1093/mnras/stw1547 .
  5. ^ Лэмптон М., Сассин Т.П., Ву X. и Бойер С. (1993). «Исследование влияния среды космического корабля на слабые геофизические и астрономические явления в дальнем ультрафиолетовом диапазоне». Письма о геофизических исследованиях . 20 (6): 539–542. Бибкод : 1993GeoRL..20..539L . дои : 10.1029/93GL00093 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  6. ^ Р. Стауберт, Х. Бруннер, 1 Х.-К. Крейсинг - Немецкий центр данных ROSAT XUV и каталог точечных фазовых источников ROSAT XUV (1996 г.)
  7. ^ Частный космический телескоп для любителей и профессионалов Spektrum DE. июнь 2015 г.
  8. ^ «Космические телескопы» .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 80dfc17dcb19cb6fab28239657f662a8__1712057820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/80/a8/80dfc17dcb19cb6fab28239657f662a8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Ultraviolet astronomy - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)