它甚至可能瞥见大爆炸后形成的第一批星系 。
2.微波望远镜查看的是在微波炉中加热食物的同一类型的能量 。
大爆炸之后,整个宇宙开始冷却 。
大爆炸留下的辐射已经冷却了很久,所以它的能量非常低 。
低能量的光有更长的波长 。
所以这种光的波长比红外光还要长;它们在光谱的微波部分 。
与红外光一样,需要一个天基仪器来看到这些宇宙大爆炸的残余物 。
一个名为COBE--宇宙背景探测器的太空望远镜测量了这种热量,就像温度计测量身体的温度一样 。
COBE发现我们宇宙中的这个宇宙微波背景只有3开尔文 。
就是负270摄氏度!
天文学家可以通过这些温度测量中的微小涟漪来绘制最早的星系开始形成的时间和地点 。
3.射电望远镜接收的波长比红外线长 。
(你可能认为无线电波是声波 。事实上,它们是光的一种形式) 。
无线电波长的范围很大,可以宽如山,也可以小到几英寸 。
地球上有很多射电望远镜 。
由于无线电波非常的长,射电望远镜不必使用像透镜或镜子那样的光滑、抛光的表面来收集它们 。
事实上,许多射电望远镜看起来更像铁丝网 。
位于波多黎各的前阿雷西博望远镜是一个特别好的例子,说明射电望远镜的表面可以是多么粗糙 。
4.紫外线(UV)望远镜专注于波长仅比紫光短一点的光 。
你可能听说过这种光会晒伤人 。
地球的大气层阻挡了一些太阳的紫外线 。
然而,仍有许多光线通过 。
对于天文学家来说,紫外线可以显示出比我们太阳更热的恒星 。
许多年轻的恒星在紫外线下闪闪发光,使我们能够了解到很多关于它们在星系内如何形成的情况 。
当一颗爆炸的恒星或超新星的冲击波撞上尘埃或气体云时,也会产生紫外线波 。
5.X射线望远镜可以看到医生用来观察骨折的相同光线 。
X射线比可见光和紫外光都要短 。
在太空中,这些波长指向非常高能量的物体,如黑洞和超新星 。
2021年12月9日,美国宇航局发射了一个新的X射线望远镜 。
它被称为IXPE--成像X射线测偏探测器--将探索磁场如何塑造和引导物体的X射线光 。
6.伽马射线是现有的最高能量的波长 。
所以伽马射线望远镜指向空间的极点 。
许多伽马射线的宇宙来源仍然是个谜 。
科学家们要解释它们来自何处 。
唯一的伽马射线望远镜是在太空中 。
有时他们会探测到一个突然的耀斑,称为伽马射线暴 。
当这种情况发生时,各种类型的望远镜就会开始行动,看看这个爆发是否也会出现在可见光或其他波长的地方 。
这可以帮助天文学家找出这些奇怪的、超级强大的爆发的来源 。
文章插图
望远镜以其多种形式揭示了我们眼睛看不到的空间物体细节 。
它们帮助我们看得更远 。
它们还能捕捉到因太过暗淡而无法注意的光线 。
【你了解天文望远镜吗 天文望远镜】就像彩色照片比黑白照片显示得更多一样,所有波长的望远镜都揭示了我们的眼睛无法看到的宇宙细节 。
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