蓝移:
有机化合物的谱带常常因
取代基的变化和改变
溶剂量使最大波长λmax和吸收强度发生改变。当λmax向最
短波方向移动时称为蓝移。物体所散射的
电磁波(比如光)的频率在光谱线上向蓝端的方向移动(意味着波长缩减)。在互相移动的参考系之间波长的移动又叫做多普勒移动或者
多普勒效应。助色团(auxochrome):本身在200 nm以上不产生吸收,但其存在能增强
生色团的生色能力(改变分子的吸收位置和增加吸收强度)的一类
基团。蝎虎BL
类星体相对的喷流中,朝向
地球的一支。
蓝位移也称蓝移,与
红移相对。在
光化学中,蓝移也非正式地指浅色效应。蓝移指一个正向观察者移动的
物体所散射的
电磁波(比如光)的频率在光谱线上向蓝端的方向移动(意味着波长缩减)。在互相移动的参考系之间波长的移动又叫做多普勒移动或者
多普勒效应。
1993年,美国贝尔实验室在
硒化镉中发现随着粒子尺寸的减小光颜色从红变成绿进而蓝,有人把这种发光带颜色从红变成绿进而蓝或吸收由
长波移向
短波长的现象称为"蓝移"。
蓝移(或紫移,hypsochromic shift or
蓝色 shift)是吸收峰向短波长移动。
一个
天体的光谱向
长波(红)端的位移叫做红移。通常认为它是
多普勒效应所致,即当一个波源(光波或射电波)和一个观测者互相快速运动时所造成的波长变化。
美国天文学家
爱德文·哈勃于1929年确认,遥远的
星系均远离我们
地球所在的
银河系而去,同时,它们的红移随着它们的距离增大而成正比地增加。这一普遍规律称为哈勃定律,它成为星系退行速度及其和地球的距离之间的相关的基础。这就是说,一个天体发射的光所显示的红移越大,该天体的距离越远,它的退行速度也越大。
红移定律已为后来的研究证实,并为认为
宇宙膨胀的现代
相对论宇宙学理论提供了基石。上个世纪60年代初以来,天文学家发现了
类星体,它们的红移比以前观测到的最遥远的
星系的红移都更大。各种各样的类星体的极大的红移使我们认为,它们均以极大的速度(即接近
光速的90%)远离
地球而去;还使我们设想,它们是宇宙中距离最遥远的
天体。
光是由不同波长的
电磁波组成的,在
光谱分析中,光谱图将某一
恒星发出的光划分成不同波长的光线,从而形成一条彩色带,我们称之为光谱图。恒星中的气体要吸收某些波长的光,从而在光谱图中就会形成暗的吸收线。每一种元素会产生特定的吸收线,天文学家通过研究光谱图中的吸收线,可以得知某一恒星是由哪几种元素组成的。将
恒星光谱图中吸收线的位置与实验室光源下同一吸收线位置相比较,可以知道该恒星相对
地球运动的情况。
朝向我们移动的光源,例如旋转中的
星系向地球接近的一侧。蝎虎BL
类星体相对的喷流中,朝向地球的一支。一些星系和类星体。重力效应。参考
重力红移。