목차
1. 스펙트럼의 선폭에 대해서
2. 자연선폭 증가
3. 열적 도플러 선폭 증가
4. 충돌선폭증가
5. 제만선폭증가
6. 기타 선폭증가
2. 자연선폭 증가
3. 열적 도플러 선폭 증가
4. 충돌선폭증가
5. 제만선폭증가
6. 기타 선폭증가
본문내용
ain sequence)의 스펙트
럼을 나타낸다. 주계열성의 대기는 초거성의 대기보
다 기체의 밀도가 높다. 이는 충돌횟수의 증가를 유
발하여 충돌에 의한 선폭을 증가시키는 원인이 된다.
반면, 초거성은 대기의 밀도가 굉장히 낮기 때문에
스펙트럼에 나타나는 선폭이 매우 좁다.
5. 제만선폭증가
원자는 자기장 속에서 에너지 준위가 쪼개진다.
여기서 쪼개진 원자의 준위가 스펙트럼에 구분되
어 보이지 않을 경우, 이는 자연스럽게 선폭의 증가로 나타난다. 이것을 제만선폭증가라고 한다. 예를 들면, 태양의 흑점에서 나타나는 스펙트럼 혹은 O형별이나 자기장이 강한 별의 대기에서는 에너지 준위가 분리되지만 구별되어 보이지 않음으로써 선폭이 두껍게 나타난다.
6. 기타 선폭증가
앞에서 설명했던 선폭의 증가 외에도 난류에 의한 선폭증가, 팽창선폭증가, 회전선폭증가 등이 존재한다. 먼저, 난류선폭증가는 별의 표면에서 일어나는 대규모의 무질서한 운동으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말하며, 팽창선폭증가는 항성 대기의 팽창으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말한다. 마지막으로 회전선폭증가는 별의 빠른 회전으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말한다.
럼을 나타낸다. 주계열성의 대기는 초거성의 대기보
다 기체의 밀도가 높다. 이는 충돌횟수의 증가를 유
발하여 충돌에 의한 선폭을 증가시키는 원인이 된다.
반면, 초거성은 대기의 밀도가 굉장히 낮기 때문에
스펙트럼에 나타나는 선폭이 매우 좁다.
5. 제만선폭증가
원자는 자기장 속에서 에너지 준위가 쪼개진다.
여기서 쪼개진 원자의 준위가 스펙트럼에 구분되
어 보이지 않을 경우, 이는 자연스럽게 선폭의 증가로 나타난다. 이것을 제만선폭증가라고 한다. 예를 들면, 태양의 흑점에서 나타나는 스펙트럼 혹은 O형별이나 자기장이 강한 별의 대기에서는 에너지 준위가 분리되지만 구별되어 보이지 않음으로써 선폭이 두껍게 나타난다.
6. 기타 선폭증가
앞에서 설명했던 선폭의 증가 외에도 난류에 의한 선폭증가, 팽창선폭증가, 회전선폭증가 등이 존재한다. 먼저, 난류선폭증가는 별의 표면에서 일어나는 대규모의 무질서한 운동으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말하며, 팽창선폭증가는 항성 대기의 팽창으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말한다. 마지막으로 회전선폭증가는 별의 빠른 회전으로 인하여 도플러 선폭이 증가하는 것을 말한다.
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