* ブラックボディ放射: すべてのオブジェクトは電磁放射を放出し、放出される波長の分布は温度に依存します。これは、ブラックボディ放射の概念によって説明されています。
* Wienの変位法: この法律では、ブラックボディによって放出される放射線のピーク波長は、その温度に反比例することが示されています。簡単に言えば、より熱いオブジェクトはより短い波長(青色光のような)でより多くのエネルギーを放出しますが、クーラーオブジェクトはより長い波長(赤色光など)でより多くのエネルギーを放出します。
* 恒星スペクトル: 星は本質的に巨大なガスの球体であり、ブラックボディ放射の原理に従って光を放射します。最もホットな星は、可視スペクトルの青い端で放射のかなりの部分を放出し、特徴的な青色の色を与えます。
このように考えてみてください: 加熱された金属片を想像してください。あなたがそれを加熱すると、それは赤く輝き始め、次にオレンジ、そして黄色、そして最後に白に輝き始めます。これは、放出する光のピーク波長が、より熱くなるにつれてより短い波長(青い光)にシフトするためです。 同じ概念が星に当てはまります。
要約: 熱い星は、高温のために可視スペクトルの青い領域内にあるため、より青色の光を放出します。