Какое излучение позволяет наблюдать движение облаков межзвёздного водорода в нашей и соседних галактиках?
Ответ
Ответов
Число
%
Гамма-излучение
32
36%
Рентгеновское
6
6%
Световое
16
18%
Радиоизлучение
34
38%
Всего
ответило: 88
Связанный, т. е. входящий в состав атома или молекулы, электрон может излучать электромагнитные волны при переходе с одной орбиты на другую (из одного энергетического состояния в другое). При этом излучение имеет определённую длину волны, зависящую от разности энергий исходного и конечного состояния, и представляет собой узкую спектральную линию. Чем больше разность энергий, тем короче длина волны излучаемой спектральной линии. Если происходит переход между очень близкими энергетическими состояниями, то спектральная линия попадает в радиодиапазон.&В 1945 г. такой переход для атома водорода нашёл нидерландский астрофизик Хендрик ван де Хюлст. Он показал, что когда атом водорода самопроизвольно переходит из состояния с одинаковыми направлениями осей вращения электрона и протона в состояние с противоположными направлениями их осей, то должна излучаться спектральная
линия в радиодиапазоне с длиной волны 21 см. Ожидаемую интенсивность этой предсказанной ван де Хюлстом радиолинии рассчитал Иосиф Самуилович Шкловский в 1948 г.&Уже в 1951 г. радиолиния нейтрального водорода с длиной волны 21 см была обнаружена почти одновременно тремя исследовательскими группами в США, Австралии и Нидерландах. Радиоастрономические измерения в линии 21 см стали эффективным средством изучения Вселенной, ведь до этого нейтральный водород, составляющий более половины массы галактического межзвёздного вещества, оставался ненаблюдаемым.&Измерения в линии 21 см позволили определить плотность, температуру и скорость движения облаков межзвёздного водорода в нашей и соседних галактиках.
Подпишитесь на наши рассылки! Для этого введите свой e-mail в форму ниже. Вы сможете отписаться от рассылки в любой момент на сайте http://subscribe.ru.