北京時(shí)間 11 月 24 日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,2020 年 9 月,太陽(yáng)系中的另一顆行星搶走了火星的風(fēng)頭,吸引了科學(xué)界和主流媒體的關(guān)注。原因在于,一國(guó)際研究小組在一篇論文中寫(xiě)道:“金星的大氣中發(fā)現(xiàn)了磷化氫氣體?!边@篇論文發(fā)布于在線(xiàn)期刊《自然 · 天文學(xué)》上。由于厭氧生態(tài)系統(tǒng)可產(chǎn)生磷化氫,這篇論文的發(fā)現(xiàn)讓人們不由地開(kāi)始猜測(cè)和討論金星上存在生命的可能性。
但是,除了關(guān)于磷化氫是否能暗示有外星生命存在的爭(zhēng)論之外,這篇論文還帶來(lái)了一些其他的基本問(wèn)題。比如,科學(xué)家是如何從地球上了解到金星大氣中的化學(xué)物質(zhì)的?
幸運(yùn)的是,天體發(fā)出的光進(jìn)入我們的望遠(yuǎn)鏡之后,不僅可以創(chuàng)造出精彩的圖像,也攜帶了這些天體的構(gòu)成信息。幫助我們了解天體構(gòu)成信息的研究,叫做天體光譜學(xué)。
早期天文學(xué)
早在有歷史記載之前,人類(lèi)就已經(jīng)對(duì)宇宙充滿(mǎn)好奇。早期的人類(lèi)和他們的洞穴繪畫(huà)讓我們對(duì)他們的天文興趣略知一二。人們時(shí)常望著天空深思,記下各種天文觀(guān)測(cè),比如用數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)日月食,用肉眼識(shí)別星座等。簡(jiǎn)而言之,天上的星星總是令我們著迷。
在十七世紀(jì),當(dāng)伽利略用他的小望遠(yuǎn)鏡(早期望遠(yuǎn)鏡)做天文學(xué)研究之前,人們只能用肉眼觀(guān)察天空。雖然荷蘭眼鏡匠漢斯 · 李普希發(fā)明了折射望遠(yuǎn)鏡,但伽利略才是第一個(gè)使用望遠(yuǎn)鏡觀(guān)測(cè)天文的人。突然之間,他可以看到月球上的隕石坑、太陽(yáng)上的黑點(diǎn)、土星環(huán)、木星衛(wèi)星等等。伽利略所不知道的是,未來(lái),人類(lèi)將可以在地球上,足不出戶(hù),分析宇宙中的化學(xué)物質(zhì)。
1814 年,慕尼黑的玻璃匠約瑟夫 · 夫瑯和費(fèi)發(fā)明了分光儀,即一種裝有經(jīng)緯儀(精密光學(xué)儀器)的望遠(yuǎn)鏡。他因此成為第一位研究來(lái)自不同天體(如月球、太陽(yáng)、其他行星,以及恒星等)光譜的天體光譜學(xué)家。
然而,最早將光譜線(xiàn)和天體的化學(xué)性質(zhì)聯(lián)系在一起的人則是羅伯特 · 基爾霍夫和羅伯特 · 本森。這兩人是現(xiàn)代光譜分析學(xué)或光譜學(xué)的奠基人。他們不僅確定了光譜的預(yù)測(cè)性質(zhì),還使用他們的技術(shù)發(fā)現(xiàn)了兩種新元素—— 銣和銫。
時(shí)間快進(jìn)到今天。如今,我們可以將望遠(yuǎn)鏡和光譜儀的功能相結(jié)合,來(lái)分析天體的化學(xué)成分。哪怕是銀河系之外的天體,我們也可以分析它們的化學(xué)組成。
在我們深入了解光譜學(xué)之前,我們不妨先快速溫習(xí)一下的光的屬性。光是一種以波的形式傳播的能力。它是電磁輻射(電磁波)的一種形式,范圍包括無(wú)線(xiàn)電波到伽馬射線(xiàn)。而我們的肉眼只能看見(jiàn)其中一部分(很小的可見(jiàn)光范圍)。根據(jù)波長(zhǎng)或頻率的不同,這些輻射的類(lèi)型也不同。
電磁波頻譜
現(xiàn)在,讓我們來(lái)開(kāi)始聊聊光譜和光譜學(xué)。
什么是頻譜?
頻譜是光(電磁波)與其他物質(zhì)相互作用時(shí)而產(chǎn)生的圖案。比如,太陽(yáng)光與雨滴相互作用時(shí),我們可以看到彩虹。頻譜是獨(dú)特的,并且取決于電磁波的類(lèi)型以及與之相互作用的物質(zhì)屬性。如果我們知道光譜和光類(lèi)型的信息,我們可以輕松推斷出與上述光相互作用的物質(zhì)類(lèi)型。這就是光譜學(xué)的作用:允許我們分析光譜,并回溯以確定光譜源。
什么創(chuàng)造了光譜?
雖然肉眼看不見(jiàn),但整個(gè)世界在原子層面上都有自己的運(yùn)動(dòng)節(jié)奏。我們所知的一切皆由原子組成。原子中的電子不斷地像波浪一樣振動(dòng)(成為量子物體)。但光撞擊這些電子時(shí),它們會(huì)以獨(dú)特的方式進(jìn)行相互作用。
未擾動(dòng)原子中的電子處于基態(tài)。當(dāng)外部能量以光(或熱)的形式撞擊它們時(shí),電子會(huì)吸收能量躍遷到激發(fā)態(tài)。然而,電子并不喜歡激發(fā)態(tài),總是想要回到基態(tài);因此,它們會(huì)釋放先前吸收的能量。這一吸收和釋放能量的過(guò)程,造就了頻譜。
什么是光譜學(xué)?
在躍遷至激發(fā)態(tài)和返回基態(tài)過(guò)程中吸收和釋放的能量與物質(zhì)的分子組成息息相關(guān)。例如,鈉原子電子吸收的光頻率和碳原子電子吸收的光頻率完全不同。同樣地,氧釋放的光與磷化氫釋放的光也完全不同。
鈉的可見(jiàn)光發(fā)射光譜
碳的可見(jiàn)光發(fā)射光譜
離散頻率的光吸收或光釋放造就了化學(xué)圖譜或圖案,而對(duì)這些光圖案的研究也被正式命名為光譜學(xué)。
接下來(lái)就是天體光譜學(xué)。天體發(fā)出的光遇上望遠(yuǎn)鏡,并通過(guò)一個(gè)小小的開(kāi)口進(jìn)入到望遠(yuǎn)鏡上的光譜儀。光譜儀的內(nèi)部是準(zhǔn)直鏡(將所有進(jìn)入光譜儀的光轉(zhuǎn)化為平行光線(xiàn)的拋物面鏡)。平行光線(xiàn)繼續(xù)來(lái)到帶有衍射光柵的鏡子(玻璃表面帶有細(xì)微劃痕的鏡子)。
光柵就像一個(gè)喜歡根據(jù)顏色區(qū)分 M&M’s 巧克力豆的人。光柵可以分離出光的不同成分,并根據(jù)其波長(zhǎng)為它們分配單獨(dú)的通道,最后在另一個(gè)鏡面上形成頻譜。接著,一個(gè)電子耦合組件(光敏表面)檢測(cè)到鏡面上形成的頻譜,然后將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字頻譜。
然后,我們?cè)賹⒃摂?shù)字頻譜與人類(lèi)已知的不同化學(xué)物質(zhì)的光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。該分析有助于科學(xué)家確定,發(fā)射這種光的天體的化學(xué)性質(zhì)。
除了提供宇宙中物體的化學(xué)組成信息之外,光譜數(shù)據(jù)還能告訴我們這些物體的類(lèi)型、周?chē)h(huán)境和其它們表現(xiàn)出的運(yùn)動(dòng)類(lèi)型。
如果光直接來(lái)自某一個(gè)熱源,如恒星、行星或星云,我們會(huì)看到一個(gè)連續(xù)頻譜。大多數(shù)行星和恒星周?chē)奂茪?,這些氣體通常比光源的溫度更低。但是這些氣體會(huì)吸收光源輻射出的部分光頻率,因此當(dāng)輻射出的光經(jīng)過(guò)云氣再被我們的望遠(yuǎn)鏡接收到之后,被吸收的頻率在生成的頻譜上將顯得更暗。這類(lèi)光譜被稱(chēng)為吸收光譜或暗線(xiàn)光譜。
另一方面,如果我們觀(guān)察的是周?chē)鷼怏w而非光源時(shí),我們會(huì)看到那些被吸收的頻率在生產(chǎn)的頻譜上變成了明亮的譜線(xiàn)。這類(lèi)光譜則被稱(chēng)為發(fā)射光譜或明線(xiàn)光譜。
光譜類(lèi)型
我們都聽(tīng)曾說(shuō),宇宙正在不斷膨脹。這意味著有些物體正在遠(yuǎn)離我們,而另一些物體則在靠近我們。這種運(yùn)動(dòng)可以通過(guò)頻譜中的偏移來(lái)確認(rèn)。例如,科學(xué)家已經(jīng)掌握,對(duì)于被認(rèn)為相對(duì)于地球靜止的恒星,它們發(fā)出的氫原子的發(fā)射光譜線(xiàn)形狀。然后,我們可以拿這份頻譜去跟其他天體的氫原子發(fā)射光譜進(jìn)行比較。
如果該天體正在遠(yuǎn)離我們,那么它的氫原子光譜線(xiàn)將呈現(xiàn)出向頻譜上深紅色區(qū)域(或波長(zhǎng)更長(zhǎng)的區(qū)域)移動(dòng)的趨勢(shì)。這被稱(chēng)為紅移。如果該天體正在靠近我們,那么它的譜線(xiàn)則會(huì)向頻譜深藍(lán)色區(qū)域(或波長(zhǎng)更短的區(qū)域)移動(dòng)。不用多想,這被稱(chēng)為藍(lán)移。波長(zhǎng)的可觀(guān)測(cè)偏移被稱(chēng)為多普勒頻移。
多普勒頻移
光譜線(xiàn)就像不斷送出的禮物。除了上述討論的內(nèi)容之外,光譜線(xiàn)還可以向我們透露,不同天體的密度、溫度和磁場(chǎng)等信息。
結(jié)論
哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝到的仙女座星系清晰圖像
人類(lèi)一直對(duì)夜空充滿(mǎn)好奇。曾經(jīng),我們用肉眼凝視夜空中閃爍的星星;到如今,我們可以借助哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝到距離我們 250 萬(wàn)光年的仙女座星系圖像。每一天,我們的目光都投向更深遠(yuǎn)的太空,試圖去了解宇宙的組成,探索地球之外的奧秘。誠(chéng)如卡爾 · 薩根所言:“在某處,某些不可思議的事物正等待我們?nèi)チ私??!?/p>
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