lavenergiområde (radiobølger, mikrobølger, infrarød):
* Termisk stråling: Varme fra stjerner, planeter og endda hverdagsobjekter udsender infrarød stråling.
* roterende genstande: Pulsarer, spindende stjerner og andre astronomiske genstande udsender radiobølger på grund af deres rotation.
* ladede partikler: Accelererende ladede partikler, ofte i magnetiske felter, genererer radiobølger.
Synligt lys:
* nuklear fusion: Den primære kilde til synligt lys i universet er nuklear fusion inden for stjerner, der frigiver energi i form af lys og varme.
Højere energiområde (Ultraviolet, røntgenstråler, gammastråler):
* nukleare reaktioner: Supernovas, sorte huller og andre energiske himmelhændelsesbegivenheder frigiver højenergi-stråling gennem nukleare reaktioner.
* Accelererende partikler: Partikler med høj energi som kosmiske stråler, der ofte stammer fra supernovaer, frigiver røntgenstråler og gammastråler, når de interagerer med stof.
Nøglepunkter:
* Energikilden varierer afhængigt af den specifikke bølgelængde: Derfor kan vi ikke tale om en enkelt kilde til hele spektret.
* Mange himmelske fænomener bidrager: Stjerner, sorte huller, supernovaer og andre himmelobjekter bidrager alle til forskellige dele af spektret.
* forståelse af kilden hjælper os med at forstå universet: Ved at analysere energikilderne til forskellige bølgelængder kan vi lære om de processer, der sker i universet, fra dannelsen af stjerner til kollisionen af galakser.
Så snarere end en enkelt "kilde", tænk på hele spektret som et billedteppet vævet fra forskellige energikilder, der hver bidrager til vores forståelse af universet.
Sidste artikelHvilke enheder termisk energi?
Næste artikelBølger, der ikke kræver et spørgsmål for at bære energi?