meglice je rojen v dveh osnovnih načinov - Moments po nastanku vesolja samega in po supernove . Potem ko so bili ustvarjeni in congregatedrojstvu vesolja atomov v velikih oblakov prahu . To pomeni,meglica iz teh prašnih delcev ne vsebuje zvezdne ali planetarno zadevo; namesto tega je bilo sestavljeno iz prvotne snovi od začetka vesolja . Supernova pojavi na koncu zvezde življenjskega cikla , ko je zvezda eksplodira. Vsebina brizgati zvezde ustvarja ogromne oblake prahu in delcev , sestavljenih iz mešanice prvobitnih in novih materialov iz preteklih zvezd.
Vrste meglice
pet vrst meglic soemisijska meglica , refleksijska meglica , temna meglica , planetarna meglica in ostanki supernov . Emisijska meglica jevelik oblak visoka temperatura plina , večinoma iz vodika . Vodikovi atomi so pod napetostjo z ultravijolično svetlobo iz bližnjih zvezd in oddajajo sinhrotronsko svetlobo , kot tudi rdečo luč , saj spadajo v nižjo raven energije. Odsev se nebula vsebovati prah , ki odseva svetlobo iz bližnje zvezde. Temna meglica je zelo podobna sestavi na refleksijsko meglico , toda namesto da odbija svetlobo zavirasvetleča iz zvezd za njim . Planetarna meglica dejansko nima nič opraviti s planeti; to kaže , ko zvezde vnesite rdeče pritlikavke oder in slekli svojo zunanjo plast plina v vesolje . Ostanki supernov so jih nasilno eksplozijo zvezde povzročil ob koncu njene življenjske dobe .
Sinhrotronski
Synchrotron sevanje sklicuje na vrsto sevanja , ki takrat, ko so delci pospešeni v orbiti okoli velikega celestialnega predmeta v ukrivljeno pot . To se zgodi, ko relativističnega in ultrarelativistic elektroni Vrtjeti v magnetnem polju , ki jih pospešuje na ukrivljene proge . Poleg tega sinhrotronsko sevanje Netermični ,izraz, ki opisuje emisije visoko energetskih delcev. Delci Vrtjeti v spiralo gibljejo od visokih na nizke energije frekvenc. Če gyrating delci ostanejo konstantne to pomeni, da jevir energije hranjenje procesa , in sevanje se ne spuščajo . Plinov in prašnih delcev meglic bi to energijo premik zaradi velikih nebesnih teles , kot so planeti in sonca , ki sproščajo velike magnetna polja najdemo v meglic .
Crab Nebula
Rakova meglica jeodličen vir sinhrotronsko svetlobo . Meglicaostanek supernove, ki je bila ugotovljena s strani kitajskih in arabskih astronomov v 1054meglica je bilbogat vir informacij in zagotavlja odličen primer sinhrotronsko svetlobo . Značilnost rdeča lučka , ki jih Crab Nebula oddaja jevidna oporoka gyrating vodikove atome gibljejo od visokih do nizkih frekvenc energije vzdolž magnetnega krivulje in oddaja sinhrotronsko svetlobo .
Drugi Vrste sevanja najdemo v meglic
Čeprav meglice, sami so le sposobni oddaja sinhrotronsko svetlobo , veliko drugih oblik sevanja imenujemo elektromagnetno sevanje se oddaja od nebesnih teles najdemo v meglic . Suns soprimarni vir sevanja v vesolju , saj se segreva pline ekstremnim temperaturam , da infuzijo delih atomov . Suns proizvajajo ultravijoličnih in infrardečih , X- žarki in gama žarke, ki so vsi zelo obsevana . Od teh , gama žarki sonajbolj škodljivi in se zgodi , ko se atomi pospešeno ekstremnih hitrostih s toploto . Elektromagnetno sevanje najbolje opišemo kot tok fotonov , ki se premika s hitrostjo svetlobe . Dolžinavalov in pogostost tega toka fotonov je tisto, kar loči eno vrsto elektromagnetnega sevanja od drugega.