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  • 1 # 永動機45

    有兩種情況,第一種是光源或者觀察者在相對運動,這個人人都知道它的原理,就不用說了,第二種是光線密度降低,我們知道,恆星離我們越遠,光散射就越厲害,光線密度就越降低,你知道我們的視神經是怎樣感光的嗎?視神經元中的分子接收資訊時,並不是與單個光子進行能量交換的,而是同時要與許多光子碰撞得到的總能量資訊,人體組織,最小單位是分子,靠分子獲得能量傳遞到神經中樞,分子的體積要比光子大幾萬倍,所以不可能在接收資訊時,只與一個光子碰撞,而是要與多個光子碰撞,分子得到的能量資訊是一個綜合資訊,透過對綜合資訊的判斷得出光的顏色度,當光線密度降低時,感能分子得到的綜合能量資訊就減弱,人們的視感就紅移,這是人類神經的錯覺造成的,是一種假紅移,比如在早上的太陽,透過的空氣距離比中午的長,光線密度降低,所以早上的太陽看起來就比較紅。

  • 2 # 軍機處留級大學士

    在物理學中,紅移是一種來自物體的電磁輻射(如光)經歷波長增加的現象。不管輻射是否可見,“紅移”是指波長的增加,相當於波頻率和光子能量的減少,分別符合光的波理論和量子理論。

    發射的光和感知的光都不一定是紅色的。相反,“紅移”指的是人類對較長波長的紅色感知,它位於可見光譜中波長最長的部分。紅移的例子是被感知為x光的伽馬射線,或者最初被感知為無線電波的可見光。紅移的反面是藍移,波長縮短,能量增加。然而,紅移是一個更常見的術語,有時藍移被稱為負紅移。

    天文學和宇宙學引起紅移(和藍移)有三個主要方式:

    相對論多普勒紅移。物體在宇宙空間中分開(或靠近),這是多普勒效應的一個例子。宇宙空間本身會膨脹,導致物體分離,而不會改變它們在空間中的位置。

    宇宙學紅移。所有足夠遠的光源(通常在幾百萬光年之外)都顯示出紅移,對應於它們與地球距離的增加速度,這被稱為哈勃定律。

    引力紅移。引力紅移是由於強大的引力場而觀察到的相對論效應,引力場扭曲時空並對光和其他粒子施加力。

    紅移和藍移的知識已經被人類用來開發幾種地面技術,如多普勒雷達和微波炮。紅移和藍移理論也可以用作天文物體的光譜觀測。

  • 3 # 滬生泉

    把“紅移現象”說成是“宇宙大爆炸論”根據是牽強附會的

    有學者僅此就認定“宇宙在膨脹”是不合理的。因為銀河系內沒有膨脹,太陽系內沒有膨脹,地月系也沒有膨脹。假如“宇宙在膨脹”,那麼,為何宇宙中的銀河系、太陽系、地月系沒有膨脹呢?顯然,“宇宙膨脹論”是不成立的。既然,“宇宙膨脹論”不成立,那麼,“宇宙大爆炸論”又怎麼能成立?

    那麼,“紅移現象”怎麼解釋呢?

    我們都知道:天體執行都是有一定執行軌道的,而且,都是橢圓形執行軌道。

    比如:地球執行軌道(公轉)就是繞著太陽作橢圓執行。正是如此,地球就是近日點和遠日點。

    假如地球從近日點向遠日點執行時,那麼,無論從太陽,或地球上觀察都會發現紅移現象;同理,假如地球從遠日點向近日點執行時,那麼,無論從太陽,或地球上觀察都會發現藍移現象。

    如果我們把銀河系和遠離銀河系的天體視為太陽與地球,那麼,紅移現象不就迎刃而解了嗎?

    其實,紅移現象不僅反映上述天體執行的現象,也反映了光子生命體的執行特點。如果網友有興趣,那麼,我會與網友共同探究。

    注:本文所說的“宇宙”含義請參見我的《在宇宙誕生問題上還是星雲說比宇宙大爆炸論更接近事實》短文。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • vivo和華為我們客觀評價,不看配置只看做工、外觀、手感,大家覺得誰更好些?