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Astronomy & Astrophysics 101: Electromagnetic Spectrum

Astronomy & Astrophysics 101: Electromagnetic Spectrum


विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्तियों की एक श्रृंखला है। लंबी से छोटी तरंग दैर्ध्य तक, EM स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं।

ऊर्जा अंतरिक्ष के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय (ईएम) तरंगों के रूप में यात्रा करती है, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को दोलन करती है। EM तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी सामग्री (जैसे हवा या पानी) की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वे ध्वनि के विपरीत, खाली स्थान से यात्रा कर सकती हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में समान गति से यात्रा करती हैं: प्रकाश की गति (जो स्वयं एक EM तरंग है)।

एक EM तरंग, अन्य तरंगों की तरह, इसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा परिभाषित की जाती है, और हम जिस तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करते हैं, वह बहुत लंबे से लेकर बहुत कम तक, EM स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है। विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम को इस आधार पर विभाजनों में विभाजित किया जाता है कि जब वे पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं तो तरंगें कैसे व्यवहार करती हैं, और प्रत्येक विभाजन को एक नाम दिया जाता है। रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, इसके बाद माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे और अंत में गामा किरणें होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है।

आकाशीय पिंड जैसे सितारे, ग्रहोंऔर आकाशगंगाओं सभी विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए दूरबीनों को विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के विभिन्न वर्गों के प्रति संवेदनशील होने के लिए बनाया गया है। छोटी तरंग दैर्ध्य को ‘नीला’ कहा जाता है, जबकि लंबी तरंग दैर्ध्य को ‘लाल’ कहा जाता है। स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में और उसके निकट ईएम विकिरण को आम तौर पर व्यापक रूप से ‘प्रकाश’ के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हम केवल दृश्यमान तरंग दैर्ध्य की तुलना में विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर टिप्पणियों को जोड़कर किसी वस्तु की संरचना, संरचना और व्यवहार की अधिक संपूर्ण छवि का निर्माण कर सकते हैं।

विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य की एक श्रृंखला है। लंबी से छोटी तरंग दैर्ध्य तक, EM स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। श्रेय: ईएसए/हबल

हबल ने तीन दशकों से अधिक समय से अपने 2.4 मीटर के प्राथमिक दर्पण और इसके पांच विज्ञान उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन किया है। वे मुख्य रूप से पराबैंगनी में निरीक्षण करते हैं और दृश्यमान स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों, लेकिन कुछ निकट भी हैं-अवरक्त क्षमताएं। हबल अलग-अलग तरंग दैर्ध्य बैंड में देखता है, एक समय में एक बैंड, प्रत्येक अध्ययन के तहत वस्तु पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करता है। इनमें से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य को एक अलग रंग में पुन: पेश किया जाता है और इन्हें एक समग्र छवि बनाने के लिए जोड़ा जाता है जो उस खगोलीय वस्तु से वास्तविक उत्सर्जन के समान होता है।

खगोलविदों ने आकाशगंगा NGC 1512 के कोर के चारों ओर तारा समूहों के एक वलय के रंगीन चित्र (केंद्र) के निर्माण के लिए, किनारे के चारों ओर दिखाए गए एकल-रंग छवियों के इस सेट का उपयोग किया है। ये चित्र NASA/ESA हबल द्वारा लिए गए थे अंतरिक्ष टेलीस्कोप का बेहोश वस्तु कैमरा (FOC), वाइड फील्ड और प्लैनेटरी कैमरा 2 (WFPC2), और नियर इन्फ्रारेड कैमरा और मल्टी-ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर (NICMOS)।
प्रत्येक छवि पराबैंगनी से निकट अवरक्त तक स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट रंग या तरंग दैर्ध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, और हबल द्वारा कवर किए गए विस्तृत तरंग दैर्ध्य क्षेत्र को दिखाती है। आकाशीय पिंड गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक, कहीं भी विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कोर के आसपास के युवा तारा समूहों की अंगूठी में महत्वपूर्ण विवरणों पर जोर देने के लिए खगोलविदों ने इन रंगों में एनजीसी 1512 का अध्ययन करना चुना।
श्रेय: NASA, ESA, डैन माओज़ (तेल-अवीव विश्वविद्यालय, इज़राइल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए)

ऊपर की छवि की खोज करके, आप देख सकते हैं कि कैसे खगोलविदों ने आकाशगंगा एनजीसी 1512 के कोर के आसपास के स्टार क्लस्टर की एक अंगूठी की रंगीन तस्वीर बनाने के लिए एकल-रंग छवियों के एक सेट का उपयोग किया है। प्रत्येक छवि एक विशिष्ट रंग या तरंग दैर्ध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी से निकट-अवरक्त तक, और हबल द्वारा कवर की गई विस्तृत तरंग दैर्ध्य रेंज को दर्शाता है। कोर के आसपास के युवा तारा समूहों की अंगूठी में महत्वपूर्ण विवरणों पर जोर देने के लिए खगोलविदों ने इन रंगों में एनजीसी 1512 का अध्ययन करना चुना।

वर्ड बैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम

विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम। श्रेय: ईएसए/हबल

खगोलविद उन विवरणों का अध्ययन करने के लिए बहु-तरंग दैर्ध्य इमेजरी का उपयोग करते हैं जो अन्यथा दृश्यमान छवियों में मौजूद नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ए बृहस्पति का नया बहु-तरंगदैर्ध्य अवलोकन 2020 में हबल द्वारा पराबैंगनी/दृश्यमान/निकट-अवरक्त प्रकाश में जारी किया गया Jupiter

Jupiter is the largest planet in the solar system and the fifth planet from the sun. It is a gas giant with a mass greater then all of the other planets combined. Its name comes from the Roman god Jupiter.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>बृहस्पति शोधकर्ताओं को विशाल ग्रह के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। इन अवलोकनों ने ग्रह की धुंध और कणों की ऊंचाई और वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान की और बृहस्पति के हमेशा बदलते बादल पैटर्न को दिखाया। ग्रह का उरोरा केवल पराबैंगनी में दिखाई देता है; हालांकि, दृश्य तरंग दैर्ध्य पर लाल धब्बे की संरचना का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है।

2015 में टेलीस्कोप की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, हबल ने अनावरण किया लोकप्रिय पिलर्स ऑफ़ क्रिएशन के दो नए सुंदर चित्रदृश्य और निकट-अवरक्त अवलोकनों में विभिन्न विवरणों का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इसका खुलासा करना। जबकि दृश्य प्रकाश गैस बादलों की बहु-रंगीन चमक को पकड़ लेता है, इन्फ्रारेड छवि अनगिनत नवजात सितारों को उजागर करने के लिए अस्पष्ट धूल और गैस में प्रवेश करती है।

हम आपको आमंत्रित करते हैं यह हबलकास्ट देखें यह पता लगाता है कि कैसे हबल के अवलोकन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंग दैर्ध्य में भिन्न होते हैं, और इन अवलोकनों को कैसे पूरक किया जाएगा James Webb Space Telescope

The James Webb Space Telescope (JWST or Webb) is an orbiting infrared observatory that will complement and extend the discoveries of the Hubble Space Telescope. It covers longer wavelengths of light, with greatly improved sensitivity, allowing it to see inside dust clouds where stars and planetary systems are forming today as well as looking further back in time to observe the first galaxies that formed in the early universe.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप.

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