看日全食還能驗證廣義相對論?不信?讓月亮咬一口太陽試試!

2020-11-26 經理人分享

被美帝承包的日全食。圖片來源:自媒體帳號「北美丟姐」


今年最大的天文熱點事件想必一定是這次的日全食了,雖然此次日全食並不在中國境內,而出現在美國大陸,但是對於很多喜歡天文的朋友們來說依舊是一次讓人血脈僨張的大事件,不少朋友還不遠萬裡特地跑到美國去觀看此次日全食。

不管能不能親眼看見日全食,關於日全食的知識還是要多少了解一些,所以,今天就用一篇文章讓你換個姿勢了解「日全食」!



來源:資深攝影師葉梓頤


1.日全食、日環食、日偏食真叫人傻傻分不清楚!

日食,又叫做日蝕,是月球運動到太陽和地球中間,如果三者正好處在一條直線時,月球就會擋住太陽射向地球的光,月球身後的黑影正好落到地球上,這時就會發生日食現象。

一般來說日食分為日偏食、日全食、日環食、全環食。

日偏食則意味著月球並沒有完全的遮住太陽。太陽和月球只是一部分的重合了。當然,在日全食或日環食發生的時候,如果你沒有在日全食、日環食的軌道上觀看日食,而是在離軌道有一定距離的地方的話,看到的則就是日偏食了。

日全食即在地球上的部分地點太陽光被月亮全部遮住的天文現象。由於月球比地球小,只有在月球本影中的人們才能看到日全食,民間稱此現象為天狗食日。



日環食就是當月球處於遠地點時,月球的本影錐不能到達地球;到達地球的是由本影錐延長出的偽本影錐。此時月球的視直徑略小於太陽。因此,太陽邊緣的光球仍可見,形成一環繞在月球陰影周圍的亮環。上一次日環食發生於2013年5月10日。



全環食在一次日食過程中,如果在掩食帶中心線上的有些地方可以觀測到全食,另一些地方可以觀測到環食,那麼我們就稱其為「日全環食」,也叫「混合食」或「第四種日食」。全環食發生機率甚少,上一次全環食發生於2013年11月3日。


2.日全食?天狗來吃太陽了!

日全食被中國民間稱之為「天狗食日」,每當這個時候,老百姓們會敲鑼打鼓以嚇跑「天狗」,但是用科學的眼光來看日全食時就會重新認識其中的不同階段。

日全食分為初虧、食既、食甚、生光、復圓五個階段。



初虧:

由於月亮自西向東繞地球運轉,所以日食總是在太陽圓面的西邊緣開始的。當月亮的東邊緣剛接觸到太陽圓面的瞬間稱為初虧。初虧也就是日食過程開始的時刻。

食既:

這是由於月球表面有許多崎嶇不平的山峰,當陽光照射到月球邊緣時,就形成了貝利珠現象。英國天文學家倍利最早描述了這種現象,因此又稱為倍利珠。



食甚:

食既以後,日輪繼續東移,當月輪中心和日面中心相距最近時,就到食甚。食甚是太陽被月亮遮去最多的時刻。

生光:

月亮繼續往東移動,當月面的西邊緣和日面的西邊緣相內切的瞬間,稱為生光,它是日全食結束的時刻。在生光將發生之前,鑽石環、貝利珠的現象又會出現在太陽的西邊緣,但也是很快就會消失,接著在太陽西邊緣又射出一線刺眼的光芒。

復圓:

生光之後,月面繼續移離日面,太陽被遮蔽的部分逐漸減少,當月面的西邊緣與日面的東邊緣相切的剎那,稱為復圓。這時太陽又呈現出圓盤形狀,整個日全食過程就宣告結束了。

3.為什麼會發生日全食?

發生日全食是因為太陽靠近月球軌道與地球軌道的一個交點,而同時月球在距此點的最遠的點上,即為光的直線傳播。日全食,是因為存在一種神奇的對稱性,太陽的直徑是月亮的400倍,而它距地球的距離正好也是月亮的400倍。結果,當月亮完全處於地球和太陽之間時,對那些完全處於月亮陰影中的人來說,太陽的表面便被完全遮擋了。



太陽變成了黑色,只留下一個金色的光環,天空變成了靛青色。鳥兒此時會失去方向,或者會飛回巢中,蝙蝠和其它夜行動物則可能睡眼惺忪地出來活動。

4.這次哪些地方能看到日全食?

2017年8月21號發生的日全食將貫穿美國大陸,從西海岸的俄勒岡州塞勒姆市到東邊的南卡羅來納州查爾斯頓市。日全食通常每一段時間就出現一次,可是這種現象通常發生在海上或人口稀疏地帶,美國大陸這次卻難得的處於中心位置,這是99年來首次有日全食橫貫美國東西兩岸。



2017美國日全食:經過的全美國境內的圖/來源:NASA


此次日全食五個階段如下:



所以正在美國的朋友們可千萬不能錯過了哈!



5.日全食驗證了廣義相對論?

不少朋友一聽說此次日全食不在中國境內便失去了興趣,要知道,日全食的出現可不只是讓你看熱鬧的!

日全食可是人們認識太陽的極好機會,平時所見到的太陽,只是它的光球部分,光球外面的太陽大氣的兩個重要的層次—色球層和日冕,都淹沒在光球的明亮光輝之中。

色球層是太陽大氣中的中層,它是在光球之上厚約2000千米的一層;在太陽外面,還包圍著溫度極高(百萬攝氏度)但卻十分稀薄的等離子體,延伸的範圍比太陽本身還大好幾倍,這叫做日冕。



日冕的光度只有太陽本身的百萬分之一,平常它完全隱藏在地球大氣散射光造成的藍色天幕裡。

日全食時,月亮擋住了太陽的光球圓面,在漆黑的天空背景上,相繼顯現出紅色的色球和銀白色的日冕,科學工作者可以在這一特定的時機、特定的條件下,觀測色球和日冕,並拍攝色球、日冕的照片和光譜圖,從而研究有關太陽的物理狀態和化學組成。例如在1868年8月18日的日全食觀測中,法國的天文學家讓桑拍攝了日餌的光譜,發現了一種新的元素「氦」,這個元素一直在過了二十多年之後,才由英國的化學家雷姆素在地球上找到。

不僅如此,更讓你想不到的是,人們利用日全食證實了愛因斯坦廣義相對論的正確性。


戳視頻!(讓你看看日全食是如何證明廣義相對論的!)


原來,愛因斯坦在1915年發表了在當時看來是極其難以置信的廣義相對論,這種理論預言光線在巨大的引力場中會拐彎。



二十世紀初科學家對愛因斯坦提出這種理論的第一反應是:他肯定是瘋了!!!不過鑑於愛因斯坦的理論實在是過於迷人,導致當時英國最有名的天文學巨擘愛丁頓爵士瞬間變成愛因斯坦的迷弟,並努力使自己成為第三個理解廣義相對論的人!實踐是檢驗真理的唯一標準,當時的科學家都在尋找一個證明廣義相對論的機會,而這時一場橫跨南美洲和非洲的日全食使愛因斯坦這個名字迅速傳遍整個地球。

6.那麼日全食和廣義相對論有什麼關係呢?

由於太陽集中了整個太陽系99%以上的質量,根據廣義相對論,太陽的質量足以凹陷周圍的時空,甚至光經過太陽附近時都會拐彎。所以理論上只需要兩張照片,一張有太陽,一張無太陽,就可以驗證廣義相對論。不過太陽非常耀眼,想在白天看到彎曲的星光幾乎是不可能的。愛因斯坦隨即想到日食發生時天空會變暗,天文學家可以拍到太陽之後的恆星。



1912年5月29日迷弟愛丁頓及小夥伴戴森分別去非洲和南美洲觀測日全食,二人得到的結果符合廣義相對論的預言,隨後登出的報紙記載這一偉大科學驗證,題目為《科學的革命,宇宙的新理論,牛頓思想被推翻》。



圖為利用日全食驗證廣義相對論的示意圖


可見,日全食不僅能讓民眾激動,更讓專家們激動,一次難得的研究機會就在眼前了!

此部分節選自《給我一個太陽,我能讓光拐彎》

作者:張悅鋮(青島中學 科學與技術學科主任、國家天文臺天體物理碩士 )

7.在中國,我這輩子還能看見日全食嗎?

我們大中國對於日全食可是在幾千年前都有關注!公元前1948年,有人就觀測到了日食。傳說夏代一位天文官因沉湎酒色,漏報日食,被砍首以警示玩忽職守者。甲骨文中共有1000多次日食記錄。最早是《尚書》記載的發生在公元前1948年的一次日食。

2009年7月22日,我國迎來了21世紀最長的一次日全食,全食持續時間達到最長的6分39.5秒,這最長的記錄要到2132年6月13日才會被打破。



關心這輩子還能不能在中國境內看見日全食的朋友們,我的答案當然是肯定的!

據預測,2034年3月20日、2035年9月2日、2060年4月30日、2063年8月24日、2070年4月11日、2088年4月21日、2089年10月4日我國境內都將會發生日全食。

所以,朋友們不用擔心,安心坐在家裡等待,2034年日全食就來啦!


8.我就在美國!看日全食我要注意什麼?

不少此刻正在美國的朋友們,壯觀的日全食馬上就要來了,在激動之餘可千萬要掌握正確的觀看方式呀!(戳日食有風險 觀看需謹慎)

在觀測日食時,當然不能直接目視太陽,即使是在黃昏或日環食時,刺眼的太陽光也會造成視網膜破壞而影響視力。墨鏡因為不能過濾紅外線和紫外線,減光效果不佳,也不能使用。

最簡單粗暴的就是戴一副專業的日食眼鏡,或者購買專業的手持太陽觀測鏡,不過需要注意的是,如果使用日食眼鏡觀測,每觀測60秒就需休息30秒以上再繼續觀測,而用望遠鏡和相機鏡頭等光學設備的物鏡端則需要加裝巴德膜。



網上不少朋友問,漏勺觀測法是不是真的?

沒錯!是真的,不光是漏勺法,還有指縫法、樹葉法、紙板針孔法等方式都可以,原理就是小孔成像,就這麼簡單,但是卻異常好玩兒。

怎麼樣,關於日全食你還有什麼問題?

快在評論區告訴留下你的疑問,將有專家親自來解答!


9.我雖然在中國,但是想看日食想的睡不著!

看我們的直播...

史上最簡陋的海報沒有之一。圖:鍾狼將

文章由企鵝科學和科普中國聯合推出

轉載請註明來自「科普中國」


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作者:佚名
來源:漫步宇宙

相關焦點

  • 日全食為何能驗證愛因斯坦廣義相對論?
    還有一個常在日全食期間進行的經典觀測項目,就是驗證愛因斯坦廣義相對論預言的光線在太陽引力場中的偏折。其方法是在拍攝黑太陽及其周圍的恆星照片,再與半年前或者半年後夜間拍攝的這些恆星照片,比較這些星星的角距離是否有變化。若引力會造成光線偏折,則星光從太陽旁邊通過是會略為改變方向。
  • 103年前,日全食驗證廣義相對論,因一戰打斷!卻拯救了愛因斯坦
    對,這就是太陽!如果太陽背後的星體發出來的光線經過太陽周圍時被彎曲了,那麼這就表明自己的理論是正確的。但是該怎麼觀察呢,太陽實在是太亮了,除非有物體遮住太陽。所以愛因斯坦認為只有日全食的時候才能證明自己理論的正確性。愛因斯坦提出有質量的物體可以彎曲周圍的時空這一結論是在1912年,而下一次日全食則是在1914年8月21日。
  • 100年前的這次日食,首次驗證了廣義相對論
    1919年5月29日,英國科學家愛丁頓領導的日全食實驗就支持了愛因斯坦提出的廣義相對論。現在看來,當年愛丁頓力挺愛因斯坦,讓廣義相對論「一戰成名」,也使愛因斯坦獲得了世界性的影響力。但是,有輿論認為,這個實驗是為了緩和一戰後英國與德國的關係,但當時的實驗精度不足以證明廣義相對論是正確的。這種看法合理嗎?當時是實驗又是如何開展的?
  • 又可以看日全食了,1919年日全食觀測讓愛因斯坦名揚天下
    這恰恰是體現了他的偉大之處,愛因斯坦的理論過於超前,例如廣義相對論,以至於當時全世界幾乎沒幾個人能理解,儘管廣義相對論與1919年被驗證,但出於科學的審慎和嚴謹,愛因斯坦還是沒能再獲得諾貝爾獎。這就得說一說,愛因斯坦為了解決《狹義相對論》的缺陷而提出的《廣義相對論》。廣義相對論的部分內容可以簡單描述為:引力會造成時空彎曲,如果空間是彎曲的,彎曲的空間中穿過一條光線,那麼光線就是彎曲的。該怎麼來驗證這個大膽的理論呢?生活中的物體質量實在太小了(根據牛頓萬有引力方程,引力也超級小),根本無法令光線彎曲。
  • 日全食退去科學繼續:廣義相對論被證實竟與此有關
    1916年愛因斯坦發表了名為《廣義相對論的基礎》的論文,文中假定引力並不是一種力,而是時空連續體中彎曲的場,質量存在正是造成彎曲的原因。特別是在太陽系,牛頓的引力理論可以看作是廣義相對論的一級近似,通過測量水星軌道近日點的進動、引力場中光線的彎曲等實驗,是能夠驗證廣義相對論的。
  • 100年前的一次日全食證實愛因斯坦的廣義相對論
    據外媒報導,一個世紀以前,亞瑟·愛丁頓領導一組天文學家前往西非海岸附近的一個小島上觀測日全食。他們的目標是觀測太陽附近的星星位置。 該實驗在100年前證實了愛因斯坦的廣義相對論,並使愛因斯坦名揚天下。雖然愛因斯坦1915年的廣義相對論理論並沒有直接與牛頓相悖,但愛因斯坦將引力視為時空扭曲。他假設太陽的重力會使光線彎曲,太陽附近的星星視位置會變化。愛丁頓開始通過在日食期間觀測恆星來驗證愛因斯坦的理論。1919年5月29日,愛丁頓成功地拍攝了一些最接近黑暗太陽的星星。經過多次計算,當天從普林西比島捕獲的這些恆星在天空中的位置將表明愛因斯坦的理論通過了驗證。
  • 百年前日食驗證廣義相對論,改變了人類對宇宙的認知!
    你可能不知道100年前的一場日全食改變了人類對宇宙的認知。1919年5月29日,英國天文學家亞瑟·愛丁頓和安德魯·克羅姆林決定利用日食驗證一項具有革命性的新引力理論——愛因斯坦的廣義相對論。雖然早在1915年愛因斯坦就提出了這一理論,但直到1919年的這場日食,廣義相對論才得到證實。
  • 日全食如何讓愛因斯坦的相對論名揚天下?
    如果不能通過實驗來驗證,愛因斯坦的這個新理論很可能就會被無限期地冷落在圖書館某個落滿灰塵的角落。然而,時任劍橋大學天文臺臺長的英國天文學家亞瑟·愛丁頓爵士(Sir Arthur Eddington)注意到了愛因斯坦的這個奇特新理論,並意識到他可以進行實驗來檢驗這一理論。日全食驗證由於太陽是我們太陽系中質量最大的物體,產生的時空彎曲將會是最明顯的。
  • 太陽引力紅移高精確度測量驗證了愛因斯坦廣義相對論的正確性
    這項研究驗證了愛因斯坦廣義相對論的預測之一。愛因斯坦在1911年至1916年間發表的《廣義相對論》提出了一個新的空間和時間概念,它證明了巨大的物體會引起時空的扭曲,而這種扭曲就是引力。例如,光在巨大物體附近以彎曲的路徑傳播,結果之一就是在位於一個較近的巨大物體後面,光被它扭曲了。
  • 太陽光譜的精確測量驗證了廣義相對論
    愛因斯坦在1915年發表的廣義相對論引入了時空的新概念,它表明大質量物體會引起附近時空的彎曲,而時空彎曲會引起時間變慢。但是在當時的技術條件下,能明顯測得到相對論效應的天體就只有太陽。那麼我們應該如何測量時間延緩這一效應呢?
  • 愛因斯坦的廣義相對論是什麼理論?
    牛頓的萬有引力定律非常成功,它解釋了為什麼蘋果會落地,為什麼地球會繞著太陽旋轉,甚至還能預言此前尚未發現的海王星的存在。但到了19世紀,天文學家發現萬有引力定律存在缺陷。行星在繞著太陽運動過程中,每一圈的近日點其實都是不一樣的,這種現象被稱為近日點進動。越靠近太陽的行星,近日點進動值越大,水星近日點具有最大的進動值。
  • 太陽光譜證實廣義相對論
    太陽,地球和月球的藝術表現圖(未按比例繪製),愛因斯坦廣義相對論的時空曲率在月球反射的太陽光譜上(從藍色到紅色)。@ Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)。由加那利天體物理研究所(IAC)領導的國際研究團隊以前所未有的精度測量了太陽的引力紅移(Gravitational Redshift,GRS),即當光從太陽逃逸時產生的太陽光譜線頻率的變化。
  • 美國日全食很多科學家要去看,為何它很重要?
    1860年7月18日的西班牙日全食期間,英國天文愛好者家德拉瑞拍攝下第一張銀版日全食照片,並認為突出於月輪外的「紅色火焰」來自太陽,即太陽日珥。  由於色球的光比較弱,平時被光球的光掩蓋。1868年10月,英國天文學家洛基爾首次在有日光的條件下,觀測到了日珥光譜。進而認識到太陽光球層外面有一層稀薄的大氣——色球層。
  • 2019年唯一一次日全食登陸南美!日全食有何價值?
    雖然日全食並不像彗星、流星雨那樣周期動輒千百年,但對某一地區而言,「數百年一遇」並不誇張。日全食分五個階段一次日全食的過程可以分為五個階段:初虧、食既、食甚、生光、復圓。由於月亮自西向東繞地球運轉,所以日食總是在太陽圓面的西邊緣開始的。月亮的東邊緣剛接觸到太陽圓面的瞬間,稱為「初虧」。這是日食過程開始的時刻。從初虧開始,就是偏食階段了。
  • 愛因斯坦的1919,廣義相對論是如何一步步被證明的
    廣義相對論完美地解釋了牛頓理論無法解釋的水星近日點進動問題,但這還不夠!要讓所有人都接受新理論,那麼就需要能夠檢驗新理論所做出的種種預測。 根據廣義相對論,愛因斯坦預測在日全食期間,恆星的位置看起來會發生變化,這是因為當遙遠星光經過太陽附近時,太陽的質量會扭曲周圍的時空,所以星光會發生偏折。
  • 科普:引力場中太陽光線的偏折,牛頓力學與廣義相對論的開始碰撞
    但是這個結果,就是愛因斯坦在發表廣義相對論之前計算得到的結果!將各個參量:太陽質量Ms=1.99*1d30kg、太陽半徑R=7*1d5km、光速c=3d5km/s、引力常數G=6.672/1d11N*m/kg,帶入到θ中去可以得到:在經典的牛頓力學下,經過太陽表面的光線的偏折角度為:θ=0.87″ (計算時請注意弧度和度之間的換算)。
  • 愛因斯坦廣義相對論再被驗證:時空扭曲質量方式正確
    北京時間7月20日消息,據國外媒體報導,愛因斯坦的廣義相對論在過去100多年裡,能預測並驗證1910年代實驗範圍之外的科學研究,並且經受了科學家的最新考驗。目前研究人員進行傳統實驗,進一步驗證愛因斯坦廣義相對論的正確性。通常科學家會觀察宇宙天體扭曲空間結構的程度,從而確定它的質量大小。
  • 廣義相對論再次被驗證!黑洞周圍恆星上演「玫瑰舞」
    廣義相對論認為宇宙空間、時間和引力存在相互作用,並且像黑洞這樣大質量天體能夠扭曲其周圍的空間,影響周圍恆星的運行軌跡。新浪科技訊 北京時間4月17日消息,據國外媒體報導,目前,天文學家首次觀測到一顆恆星環繞銀河系中心超大質量黑洞運行,而這顆恆星在黑洞周圍閃爍舞動,正好符合阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對論的預測結果。
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    一個國際天文學家團隊26日宣布,他們利用大型地面望遠鏡對銀河系中心進行觀測,第一次證實超大黑洞附近的引力場效應與廣義相對論百餘年前的預測「完美符合」。  根據愛因斯坦的廣義相對論,光線在強引力場作用下會出現拉伸現象,波長變長,向紅波方向偏移,這被稱為引力紅移效應。黑洞具有超強引力,甚至連光都無法從中逃逸,被認為是檢驗廣義相對論強引力場理論的「完美實驗室」。
  • 廣義相對論廣在哪裡?狹義相對論狹在何處?|張雙南專欄
    首先,在太陽系內每一個行星的運動不僅僅受到太陽的質量導致的空間彎曲,也受到其它的行星的影響。但是為了簡化(「簡化」是物理學的精髓,也就是抓住主要矛盾,發現基本規律),我們可以忽略其它行星的影響,畢竟太陽的影響主導了太陽系內行星的運動。