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理论上来说,恒星发光应都是热辐射发光,是黑体辐射。其谱线应该均是连续谱,也就是都可以近似分为七色光。
但这中间有两个问题。一是恒星发光光谱的各谱线成份的强度与该恒星的温度有关。根据黑体辐射理论,温度越高,其光谱中高频部分(蓝紫光)的光强越强。反之则低频部分光强较强。所以,温度高的恒星发的光偏蓝,温度低的偏红。而太阳温度居中偏低,所以太阳光看起来是黄色的。但这并不说明太阳光中不含蓝光。
二是恒星中的物质会在其发射光谱中形成吸收谱线,这样就使得恒星的光谱分析结果为非连续谱。而是在连续的七色连续谱中存在一些暗线。
但这中间有两个问题。一是恒星发光光谱的各谱线成份的强度与该恒星的温度有关。根据黑体辐射理论,温度越高,其光谱中高频部分(蓝紫光)的光强越强。反之则低频部分光强较强。所以,温度高的恒星发的光偏蓝,温度低的偏红。而太阳温度居中偏低,所以太阳光看起来是黄色的。但这并不说明太阳光中不含蓝光。
二是恒星中的物质会在其发射光谱中形成吸收谱线,这样就使得恒星的光谱分析结果为非连续谱。而是在连续的七色连续谱中存在一些暗线。
最新回答共有2条回答
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2026-03-31 21:19:32聪慧的豌豆
回复理论上来说,恒星发光应都是热辐射发光,是黑体辐射。其谱线应该均是连续谱,也就是都可以近似分为七色光。但这中间有两个问题。一是恒星发光光谱的各谱线成份的强度与该恒星的温度有关。根据黑体辐射理论,温度越高,其光谱中高频部分(蓝紫光)的光强越强。反之则低频部分光强较强。所以,温度高的恒星发的光偏蓝,温度低的偏红。而太阳温度居中偏低,所以太阳光看起来是黄色的。但这并不说明太阳光中不含蓝光。二是恒星中的物质会在其发射光谱中形成吸收谱线,这样就使得恒星的光谱分析结果为非连续谱。而是在连续的七色连续谱中存在一些暗线。
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