
【化】 flash spectrum
闪光光谱(Flash Spectrum)是天文学中用于描述日全食期间太阳色球层短暂发射光谱的术语。该现象发生在月球完全遮挡太阳光球层的瞬间,此时仅色球层的辐射被观测到,呈现为持续数秒的明亮线状光谱。
从汉英词典角度分析,“闪光光谱”对应英文术语为“flash spectrum”,其定义强调瞬时性与光谱特征。该光谱包含电离钙(Ca II)的H线(396.8 nm)和K线(393.4 nm),以及氢的巴尔末线(如Hα 656.3 nm)等典型发射线,可用于研究色球层的化学成分和温度梯度。
科学观测方法:
应用价值:
通过分析闪光光谱的谱线强度和宽度,天文学家可推断太阳大气层的动力学过程,如等离子体湍流和磁重联现象。这一观测手段对恒星大气模型构建具有普适性参考意义。
引用来源:
"闪光光谱"(flash spectrum)是天文学中与日全食相关的重要观测现象,具体解释如下:
1. 定义与形成机制 闪光光谱指日全食的食既(月球完全遮挡太阳)和生光(月球开始移开)瞬间,太阳边缘色球层短暂闪现的发射线光谱。此时月球遮挡了光球层的强光,使得色球层的微弱辐射得以清晰观测。
2. 观测方法 • 使用无缝摄谱仪拍摄,月球边缘遮蔽太阳时形成的细眉状色球层充当天然狭缝,光谱线实为色球单色像。 • 需在几秒内快速拍摄多张底片,通过对比分析不同高度谱线强度变化。
3. 科学特征 •谱线分布:包含氢线(如巴尔末线系)、氦线及金属线,其中氢线最显著,最高可观测到H₂₃线。 •连续辐射:存在由负氢离子和电子散射产生的连续辐射,巴尔末线系短波侧有电子跃迁产生的连续辐射。 •高度梯度:不同谱线强度随高度变化差异大,低激发谱线在1500公里处衰减,高激发谱线可延伸至6000公里以上。
4. 研究意义 • 通过分析谱线梯度与连续辐射,可推算电子密度、温度分布,构建色球层物理模型。 • 发现色球层氢氦含量比约为10:1(3000公里以上高度),且未处于热动平衡状态。
5. 应用局限 观测窗口极短(约数秒),需高精度仪器与快速拍摄技术,数据解析需通过多张底片对比消除累积效应。
(注:提供了英文术语"flash spectrum"的对应翻译,-4为光谱基础概念,未直接涉及闪光光谱特性,故未引用。)
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