المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11418 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016

Colour indices  
  
1400   01:52 صباحاً   date: 8-9-2020
Author : A. Roy, D. Clarke
Book or Source : Astronomy - Principles and Practice 4th ed
Page and Part : p 308


Read More
Date: 6-2-2017 1238
Date: 25-8-2020 1099
Date: 31-8-2020 1612

Colour indices
 

The earlier simple discussion on black body radiation showed that the emitted energy from a star has a wavelength dependence according to its temperature. By applying Wien’s law, the temperature of a body could be obtained by measuring the wavelength at which the energy received has a maximum value. However, many of the stars are so hot as to place the energy peak somewhere in the ultraviolet region, beyond the position which can be investigated at the bottom of the Earth’s atmosphere. A more flexible technique involves temperature determination by measuring the ratio of received fluxes at two different wavelength positions on the energy–wavelength curve. This is illustrated in figure 1 by the black body curves depicted for two temperatures. It is obvious from an inspection of this figure that

Figure 1. The black body curves for two temperatures.
It is, therefore, possible to express the ratio of energies received at two different wavelengths in the

where f (T ) is a known function that can be derived from the Planck formula describing the black body curve.
By using equation (15.13), the recorded magnitudes corresponding to these fluxes may be written

and

where kλx and kλy are the appropriate constants giving the zero points for the two different magnitude scales. Therefore,
 (1)
The difference in magnitude mλx− mλy is known as the colour index of the star and its determination leads to an assessment of the star’s effective temperature. In practice, many different bandpass systems corresponding to λx and λy are used. A colour index system can be applied to any pair of such magnitude scales with the difference in the values of the constants kλx−kλy being chosen to be zero for some particular temperature. Thus, colour indices may be derived from photographic magnitude measurements—mpg, mpv. More modern systems are based on UBV magnitudes and are usually written as B−V and U −B. Table 1 shows how the colour index defined by B−V depends on the surface temperature of the star.
A note of caution is perhaps due here in respect of the ‘signs’ of the values of colour indices. Suppose that in figure 1 the wavelengths λx and λy correspond to B and V respectively. For the lower temperature (T2), the flux at B is lower than at V. A quick assessment might suggest that B −V would be negative. However, the values of B and V are expressed in magnitudes which carry an inverse scale and hence B − V is, in fact, positive. For objects with higher temperature (T1), the flux at B is

Table1. Colour index as a function of temperature (main sequence stars).

greater than at V and, hence, B − V (measured as a magnitude difference) is negative. The higher the temperature, the more negative B − V becomes.
If theoretical black body curves are used to represent the radiation from stars, the B − V colour index can be expressed to a good approximation as
 (2)
Using equation 2, temperatures may be estimated from measurements of the B − V colour index. In practice, the expression needs modification to allow for the fact that stars do not behave as perfect black bodies and care must also be taken for the effects that absorption by interstellar material can have on the apparent colours of stars.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.