不是。

多普勒效應

我們從小就知道聲音的多普勒效應。我們在接收聲源傳播過來的聲音時,如果聲源和我們之間有將對運動,那麼相對於靜止的情況,我們接收到的聲音的頻率是不同的。最典型的一個例子就是,一列火車高速駛來時發出的汽笛聲相對於靜止時頻率要高;列車開走時發出的汽笛聲相對於靜止時的頻率要低。

圖1. 多普勒效應

事實上,多普勒效應是波的一種共有的現象。聲波有多普勒效應,光波,或者說電磁波,也有多普勒效應。當光源相對於我們在遠離時,我們接收到的頻率會減小,波長會增大,也就是所謂的紅移;當光源相對於我們在靠近時,我們接收到的頻率會增大,波長會減小,也就是所謂的藍移。

哈勃紅移

哈勃紅移是光的多普勒效應的一種。1929年天文學家埃德溫·哈勃發現幾乎所有的星系都在遠離我們,這是宇宙大爆炸的實驗依據之一。當星系遠離我們時,我們觀察到的星系光譜就會向紅端移動,這就是所謂的哈勃紅移。

圖2. 哈勃超深視場在2012年拍攝到的高紅移星系候選者

引力紅移

引力紅移是愛因斯坦廣義相對論的一個推論。廣義相對論中指出,當電磁輻射在離開強引力場之中時會損失掉一部分能量,從而使頻率變低,波長變長,這就是所謂的引力紅移。相應地,當一束輻射在靠近一個強引力場時會增加一部分能量,也就是所謂的藍移。

圖3. 引力紅移

但是這種變化只有在引力場超強的情況下才能產生可觀測效應。引力紅移現象首先是在引力場很強的白矮星上觀測到的。上個世界六十年代,物理學家龐德、雷布卡和斯奈德採用穆斯堡爾效應的方法,測量了地球引力場下的引力紅移現象,實驗數據和理論值精確一致。


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