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𰚼

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猫眼星云
nebulium的中文名

𰚼yún(英语:Nebulium)是一种曾经认为存在于星云中的元素,由英国天文学家威廉·哈金斯于1864年提出。[1]当时哈金斯在使用分光法观测猫眼星云时发现了两条波长分别为495.9纳米与500.7纳米的发射谱线,由于这两条谱线和那时已知元素的谱线都不相符,哈金斯认为它们来自星云中的特有元素,并将这种元素命名为“𰚼”。1927年美国天文学家艾拉·斯普拉格·鲍恩(Ira Sprague Bowen)证明这其实是双电离氧O2+产生的禁线,并非是一种新的元素。[2][3]

历史

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威廉·海德·沃拉斯顿在1802年和约瑟夫·夫琅和费在1814年描述过太阳光谱中的暗线。之后古斯塔夫·基尔霍夫说明过原子吸收或发射的线,这些线能被成为用于化学元素的标识。

在望远镜天文学早期,“星云”这个词被用以描述所有看起来不像恒星的模糊光斑。其中的许多星云,如仙女座星云,其光谱看起来就像恒星光谱,而这些星云后来被证明是星系。而一些其它的星云,如猫眼星云,则有着截然不同的光谱。当威廉·哈金斯观测猫眼星云时,他发现它没有像太阳那样的连续光谱,而是只有几条强烈的发射谱线。其中波长为495.9nm和500.7nm的两条绿色谱线最为强烈。[4]这些谱线与地球上任何已知元素都不对应。1868年,人们通过分析太阳的发射光谱发现了元素;1895年,人们又在地球上发现了氦元素,这一事实使得天文学家认为上述的发射谱线是由一种新元素产生的。1898年,玛格丽特·林赛·哈金斯英语Margaret Lindsay Huggins在一次简短的通信中首次提到了Nebulium(有时是nebulumnephelium)这个词,尽管据说她的丈夫以前曾偶尔使用过这个词。[5]

1911年,约翰·威廉·尼科尔森英语John William Nicholson提出理论,认为所有已知元素都由四种基本元素组成,其中之一便是𰚼[6][7]1913年,德米特里·门捷列夫提出了元素周期表亨利·莫塞莱确定了原子序数,几乎没有为新元素留出余地。[8]1914年,法国天文学家确定了𰚼原子量:在波长为372nm附近的谱线中测得的数值为2.74,而在波长为500.7nm的谱线中测得的数值则略低,这似乎表明该光谱是由两种元素共同形成的。[9]

在研究紫外-可见分光光度法并计算元素周期表中轻元素的光谱时,艾拉·斯普拉格·鲍恩发现了哈金斯发现的绿色谱线。有了这些知识,鲍恩提出绿色谱线可能是禁线。结果表明,这些绿色谱线是由密度极低的双电离氧[10]而非假想的𰚼产生的。正如亨利·诺利斯·罗素所言:“𰚼消失得无影无踪。”星云通常极为稀薄,密度远低于地球上产生的最彻底的真空。在这种条件下,会产生正常情况下被禁制的谱线。这些谱线称为禁线,是大多数星云光谱中最强的谱线。[11]

参见

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参考文献

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  1. ^ Huggins, W.; Miller, W. A. On the Spectra of some of the Nebulae. 自然科学会报. 1864, 154: 437–444. Bibcode:1864RSPT..154..437H. JSTOR 108876. doi:10.1098/rstl.1864.0013. 
  2. ^ Bowen, I. S. The Origin of the Nebulium Spectrum. 自然 (期刊). 1927, 120 (3022): 473. Bibcode:1927Natur.120..473B. doi:10.1038/120473a0. 
  3. ^ 《中国大百科全书(天文学卷)》. 中国大百科全书出版社. 1980. 
  4. ^ Huggins, William; Miller, William A. On the Spectra of some of the Nebulae. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1864, 154: 437–444. Bibcode:1864RSPT..154..437H. JSTOR 108876. doi:10.1098/rstl.1864.0013可免费查阅. 
  5. ^ Huggins, Margaret L. .... Teach me how to name the .... light. Astrophysical Journal. 1898, 8: 54. Bibcode:1898ApJ.....8R..54H. doi:10.1086/140540可免费查阅. 
  6. ^ Nicholson, John William. A structural theory of the chemical elements. Philosophical Magazine. 1911, 22 (132): 864–889. doi:10.1080/14786441208637185. 
  7. ^ McCormmach, Russell. The atomic theory of John William Nicholson. Archive for History of Exact Sciences. 1966, 3 (2): 160–184. S2CID 120797894. doi:10.1007/BF00357268. 
  8. ^ Heilbron, John L. The Work of H. G. J. Moseley. Isis. 1966, 57 (3): 336–364. JSTOR 228365. S2CID 144765815. doi:10.1086/350143. 
  9. ^ Buisson, Hervé; Fabry, Charles; Bourget, Henry. An application of interference to the study of the Orion nebula.. Astrophysical Journal. 1914, 40: 241–258. Bibcode:1914ApJ....40..241B. doi:10.1086/142119可免费查阅. 
  10. ^ Bowen, Ira Sprague. The Origin of the Nebulium Spectrum. Nature. 1927, 120 (3022): 473. Bibcode:1927Natur.120..473B. doi:10.1038/120473a0可免费查阅. 
  11. ^ Hirsh, Richard F. The Riddle of the Gaseous Nebulae. Isis. 1979, 70 (2): 197–212. Bibcode:1979Isis...70..197H. JSTOR 230787. S2CID 123234614. doi:10.1086/352195.