Спектр и химический состав Солнца. В видимой области излучение Солнца имеет непрерывный спектр, на фоне которого заметно несколько десятков тысяч темных линий поглощения , называемых фраунгоферовыми. Инфракрасная область солнечного спектра

 

АСТРОНОМИЯ

 

Спектр и химический состав Солнца.  

 

 

В видимой области излучение Солнца имеет непрерывный спектр, на фоне которого

заметно несколько десятков тысяч темных линий поглощения ( 123), называемых

фраунгоферовыми по имени австрийского физика Фраунгофера, впервые описавшего эти

линии в 1814 г.

 

Наибольшей интенсивности непрерывный спектр достигает в синезеленой части

спектра, у длин волн 4300-5000 Å (см 91). В обе стороны от максимума

интенсивность солнечного излучения убывает.

Солнечный спектр далеко простирается в невидимые коротковолновую и

длинноволновую области. Результаты внеатмосферных наблюдений спектра Солнца,

полученные с ракет и искусственных спутников показывают, что до длин волн около

2000 Å характер солнечного спектра такой же, как и в видимой области. Однако в

более коротковолновой области он резко меняется: интенсивность непрерывного

спектра быстро падает, г темные фраунгоферовы линии сменяются яркими

эмиссионными ( 124).

 

Инфракрасная область солнечного спектра до 15 мк частично поглощается при

прохождении сквозь земную атмосферу  ( 125). Здесь расположены полосы

молекулярного поглощения, принадлежащие в основном водяным парам, кислороду и

углекислому газу. С Земли видны лишь некоторые участки солнечного спектра между

этими полосами. Для длин волн, больших 15 мк, поглощение становится полным, и

спектр Солнца доступен наблюдениям только с больших высот или внеатмосферными

методами. Поглощение спектра Солнца молекулами воздуха продолжает оставаться

сильным вплоть до области радиоволн длиной около 1 см, для которых земная

атмосфера снова становится прозрачной.

 


 

При этом обнаруживается, что в

радиодиапазоне интенсивность солнечного спектра значительно больше, чем должна

быть у тела с температурой 6000ё. Убывание интенсивности радиоспектра Солнца с

ростом длины волны в диапазоне метровых волн происходит так же, как и у

абсолютно черного тела, имеющего температуру в миллион градусов. Другой важной

особенностью радиоизлучения Солнца является его переменность, увеличивающаяся с

ростом длины волны. Этим радиодиапазон существенно отличается от видимой области

спектра, интенсивность которой исключительно постоянна. Подобной же

переменностью обладает и рентгеновское излучение Солнца.

 

Важнейшей особенностью солнечного спектра от длины волны около 1600 Å до

инфракрасного диапазона является наличие темных фраунгоферовых линий поглощения.

По длинам волн они в точности соответствуют линиям испускания разреженного

светящегося газа. Появление их в поглощении в спектре солнечной атмосферы

обусловлено значительно большей ее непрозрачностью к излучению в этих линиях,

чем в соседнем непрерывном спектре. Тем самым в них мы наблюдаем излучение,

исходящее от более наружных, а следовательно, и более холодных слоев.

Дополнительное поглощение вызвано соответствующими атомами, которые возбуждаются

за счет поглощенных квантов. Возбужденные атомы тут же переизлучают поглощенную

энергию, причем одинаково по всем направлениям. Этот процесс называется атомным

рассеянием. Он наиболее важен при образовании фраунгоферовых линий. Поэтому по

их интенсивности можно судить о количестве рассеивающих атомов в атмосфере.

Самая сильная линия солнечного спектра находится в далекой ультрафиолетовой

области. Это - резонансная линия водорода La  (Лайман-альфа)  с длиной волны

1216 Å ( 124).

В видимой области наиболее интенсивны резонансные линии H и К ионизованного

кальция (см. 123). После них по интенсивности идут первые линии

бальмеровской серии водорода Нa , Hb  , Нg  , затем резонансные линии натрия D1

и D2 , линии магния, железа, титана и других элементов (см. 123). Остальные

многочисленные линии отождествляются со спектрами примерно 70 известных

химических элементов из таблицы Д.И. Менделеева и хорошо изученных в

лаборатории. Присутствие этих линий в спектре Солнца свидетельствует о наличии в

солнечной атмосфере соответствующих элементов. Таким путем установлено

присутствие на Солнце водорода, гелия, азота, углерода, кислорода, магния,

натрия, кальция, железа и многих других элементов.

Для количественного определения содержания различных химических элементов на

Солнце необходимо применить метод, описанный в ; 109. Результаты показывают, что

вещество Солнца имеет тот же химический состав, что и другие космические объекты

(кроме Земли и других планет), среднее содержание элементов в которых приведено

в табл. 3.

Преобладающим элементом на Солнце является водород. По числу атомов его примерно

в 10 раз больше, чем всех остальных элементов, и на его долю приходится около

70% всей массы Солнца (водород - самый легкий элемент).

Следующим по содержанию элементом является гелий - около 29% массы Солнца. На

остальные элементы, вместе взятые, приходится чуть больше 1%. В некоторых

случаях важно знать содержание элементов, обладающих определенными свойствами.

Так, например, общее количество атомов металлов в атмосфере Солнца почти в 10

000 раз меньше, чем атомов водорода.

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm