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天文知識普及
第二講恒星世界恒星世界星星究竟是什么大部分是恒星,能夠自身發(fā)光發(fā)亮;少數(shù)是行星,反射太陽光。如何度量星星之間的距離?光年:1光年=9.46萬億千米秒差距:1秒差距=3.26光年亮度——星等視星等公元前2世紀(jì)古希臘天文學(xué)家喜帕恰斯首先提出星等概念,他把看到的恒星按亮度分成6等,最亮的1等,最暗的6等。1等星的亮度=距離1公里遠的1燭光的亮度更精確的星等
1850年英國天文學(xué)家普(N.R.Pogson)經(jīng)過研究并用儀器精密測定,把星等概念科學(xué)定量化:星等相差5等,亮度差為100,即星等差1等,亮度之比為2.512倍。為了精確,又引入了小數(shù)星等和負數(shù)星等。如天狼星是-1.4等,織女星是0.0等,軒轅十四是1.4等。肉眼可見的6等以上恒星全天約為6000顆。星體目視星等絕對星等太陽-26.74.8月球-13不適用(滿月)金星-4.6不適用(最亮?xí)r)天狼星-1.451.43(全天最亮恒星)織女星0.030.5牛郎星0.772.19隨著距離增加,相同面積上接收到的能量在減少絕對星等-光度恒星的照度與距離平方成反比:
E1/E2=(r2/r1)2
把天體都放到10秒差距(32.6光年)處,其目視星等叫做絕對星等;
把一顆恒星放在不同距離上,其視星等不同
m1(r1)-m2(r2)=2.5×lg(E2/E1)r1=10秒差距;m1=M;r2
和m2為恒星實際值
M=m+5-5lgr
M=m+5-5lgrM絕對星等,m視星等,r距離
天狼星的視星等是-1.45等,距離為2.7秒差距,絕對星等+1.5等太陽離我們最近,光輝奪目,它的目視星等達到-26.7等,絕對星等才只有+4.83等.視星等和絕對星等的關(guān)系變星、新星、超新星大多數(shù)恒星的光度是穩(wěn)定的,有些恒星的光度在短時期內(nèi)會發(fā)生明顯的、特別是周期性的變化。這樣的恒星稱變星。變星可分為:食變星、脈動變星、爆發(fā)變星。
脈動變星和爆發(fā)變星又叫物理變星。它們的亮度變化是由于恒星內(nèi)部或其大氣物理狀況所致。
食變星:其亮度變化是由于雙星相互繞轉(zhuǎn)時發(fā)生交食現(xiàn)象而引起的,即前面說的食雙星。(英仙座β(大陵五)魔星)
脈動變星:恒星體積發(fā)生周期性膨脹和收縮而引起光度的變化,膨脹時光度變大;收縮時光度變小。
爆發(fā)變星:星體爆發(fā)現(xiàn)象而引起光度變化。新星:爆發(fā)變星中,亮度在很短時間內(nèi)(幾小時或幾天)突然劇增,然后減弱的恒星。(光度可增加9個等級)超新星:爆發(fā)規(guī)模特別大的變星。光度變幅超過17個等級。即亮度可增強到原來的幾千萬倍甚至近萬萬倍。(蟹狀星云)
恒星的運動恒星的自行:恒星的空間速度可分兩個分量:視向速度和切向速度。前者是沿觀測者的視線的分量(離觀測者遠去為正,接近為負);后者是同視向速度相垂直的分量,它表現(xiàn)為恒星在天球上的位移,叫做自行。(北斗星的形狀變化)
恒星的顏色溫度高偏藍,溫度低偏紅韋恩定律黑體輻射譜中,產(chǎn)生最大輻射量的波長和黑體溫度的乘積為一常數(shù)λmax=0.29/T(cm)同一天體的不同波段的輻射來自不同(溫度)的區(qū)域和物理過程。例1:不同波段的太陽影像光學(xué)紫外X射線射電例2:M81光學(xué)中紅外遠紅外
X射線紫外射電史提芬—波爾茲曼定律
物體發(fā)射電磁波強度大小,與物體的表面溫度高低有關(guān)。恒星溫度越高,能量釋放越快,壽命越短。
赫羅圖(HR-diagram)恒星的多樣性光譜型:O、B、A、F、G、K、M光度級:超巨星、亮巨星、巨星、亞巨星、主序星(或矮星)、亞矮星、白矮星恒星的質(zhì)量:0.05~150Msun恒星的直徑:10-3~103Rsun光譜類型顏色平均溫度(開氏溫度)熟悉的示例O藍-紫30,000參宿三(deltaOrionis)B藍-白20,000參宿七、角宿一A白色10,000織女星、天狼星F黃-白8,000老人星、南河三G黃色6,000太陽、五車二K橙色4,000大角星、畢宿五M紅-橙3,000心宿二、參宿四恒星的光譜類型根據(jù)發(fā)光度對恒星進行分類等級說明熟悉的示例Ia明亮的超巨星參宿七、參宿四Ib超巨星北極星、心宿二II明亮的巨星參宿三(deltaOrionis)III巨星大角星、五車二IV亞巨星牽牛星、Achenrar(南半天球的一顆恒星)V主序太陽、天狼星未分級白矮星天狼伴星、南河三伴星主序星的質(zhì)量與光度關(guān)系Lstar/Lsun
=
(Mstar/Msun)3.5
主序星的生命期tstar/tsun
=
1/(Mstar/Msun)2.5
恒星的演化恆星的演化(StellarEvolution)●太空中的氣體與塵埃受萬有引力作用聚集,因重力收縮使其溫度和密度逐漸上昇,當(dāng)中心溫度高到足以點燃核融合反應(yīng)時,恆星乃告誕生●它生命中大部分的歲月是將氫融合成氦,釋出大量熱能,使向外膨脹的熱壓力抵消重力,成為一顆穩(wěn)定的恆星●到了靠中心的氫耗盡後,氫融合逐漸移至外層發(fā)生,使恆星突然膨脹,表溫下降成為紅巨星●後來星體再次因收縮溫度升高使核心進行氦融合成碳的核反應(yīng),質(zhì)量與太陽相近或較小的恆星,在中心的氦耗盡後就不能再產(chǎn)生能量,僅輻射儲存之熱能,溫度逐漸冷卻而成白矮星●比太陽重得多的恆星,繼續(xù)進行核反應(yīng)至中心融合成鐵才停止,由於重力太大又無法再產(chǎn)生核能,恆星乃急速收縮,此時部分能量會反彈將外層炸掉,爆炸時光度劇增,成為極亮的超新星,爆炸後之中心殘骸繼續(xù)崩潰收縮形成中子星●而質(zhì)量更重的恆星在形成中子星後仍繼續(xù)收縮,因大量物質(zhì)集中,重力強至連光都無法逸出,形成黑洞
→而被炸散的物質(zhì)回到星際空間的雲(yún)氣中,成為下一代星球形成的原料物質(zhì)。
恒星的一生
熱力與重力的抗?fàn)幖t巨星的終結(jié)會因質(zhì)量的不同而有不同的結(jié)果:質(zhì)量為太陽三倍以下,會形成白矮星。
質(zhì)量為太陽三倍以上,則形成超新星。
熱力與重力的抗?fàn)幖t巨星乃恒星的老年狀態(tài),恒星內(nèi)部的核融合將氫結(jié)合成氦、氦合成碳、碳合成氧...…直至產(chǎn)生鐵后,便不能再進行核融合。核融合變少,恒星溫度下降,使恒星收縮。收縮后,又因收縮產(chǎn)生熱力,恒星再次膨脹。恒星就如此落入重力與熱力的競爭中。后期因鐵核增大,膨脹收縮的幅度上升,形成稱為變星的光度脈動星體。
白矮星為小質(zhì)量恒星的死亡方式。在紅巨星階段,氣體層散發(fā)后,剩下的散發(fā)淡光的鐵核,這就是白矮星。白矮溫度很高,質(zhì)量也大,一立方厘米約為十個人的質(zhì)量量,大小如同地球。
白矮星最后會因能量散失(主要是光)而變?yōu)榘档瓱o光的黑矮星。超新星的殘骸超新星為大質(zhì)量恒星的死亡方式。恒星因鐵核質(zhì)量過大,膨脹收縮激烈,鐵核因重力使質(zhì)子與電子結(jié)合,形成中子核和放出微中子。氣體層收縮,引擎核心造成向外的引擎波,氣體層爆發(fā),造成超新星。
超新星雖是一個恒星的死亡,但同時造就很多恒星的誕生。超新星造成的向外引擎波,使氣體云壓縮,形成原始星。大質(zhì)量恒星的壯烈死亡——超新星
中子星是超新星爆炸后遺留的恒星核心,由中子構(gòu)成,密度為水的10~14(10的14次方)倍,僅一立方厘米的質(zhì)量就足有全球人類那么重,大小僅為三十公里。
中子星的兩個強大磁極,帶動四周帶電粒子運行,放出電波。亦因自轉(zhuǎn)軸與磁極不平行,電波因而呈圓周放射。地球便接收到一連串脈動信號,因此中子星亦稱為脈沖星。周期很短,最長為4.3s,最短只有0.0016s,且十分穩(wěn)定脈沖星、中子星
20世紀(jì)60年代,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)一種新型變星,它有規(guī)律的發(fā)出射電脈沖訊號,取名脈沖星。其周期很短,最長為4.3s,最短只有0.0016s,且十分穩(wěn)定。平均周期0.033s。天體能發(fā)出如此快速穩(wěn)定地發(fā)射脈沖訊號,唯一的可能是恒星自轉(zhuǎn)。如此瘋狂的自傳,連白矮星那樣致密的天體也會分崩離析。它只能人們早已預(yù)言的中子星。
中子星由中子組成,是由于恒星演化到晚期,能量耗竭,若經(jīng)引力坍塌,其剩余質(zhì)量大于某一極值時,電子運動都不能抗衡原子核吸引力,繼續(xù)坍塌,形成大量自由電子,致使恒星密度很大,體積很小,形成中子星。
人類——超新星殘骸的組裝品恒星的命名
一般采用星座名稱加上拉丁字母(希臘字母),拉丁字母的順序與星座內(nèi)的恒星亮度相對應(yīng)。當(dāng)24個字母用完之后,就用數(shù)字代替字母,通常數(shù)字是按恒星的赤經(jīng)依次排列的。(如:天瓶座α、大熊座β、天鵝座61)恒星集團恒星有集群的趨向。最簡單的恒星系統(tǒng)是兩顆相互繞轉(zhuǎn)的雙星,質(zhì)量大的是主星,質(zhì)量小的是伴星。兩子星之間除引力作用之外,還有更密切的物理聯(lián)系,比如物質(zhì)交換。有兩顆以上恒星組成的恒星集團稱為聚星,也成為多合星。當(dāng)在一起繞轉(zhuǎn)的恒星超過十顆時稱為星團。星團成員對于周圍的場星通常有整體的運動。星團分為球狀星團和疏散星團。疏散星團成員星比較少,在十幾到幾百顆之間,外形不規(guī)則,大多分布在銀道附近。球狀星團是銀河系中恒星分布最密集的地方,這里恒星分布的平均密度比太陽附近恒星分布的密度約大50倍,中心密度則大到1000倍左右。球狀星團成員星通常達幾萬到上千萬顆,形狀規(guī)則。在業(yè)已發(fā)現(xiàn)的約121個球狀星團中,約有30個在人馬座中(銀心),其余的分布在銀河系邊緣,圍繞銀心形成形成一個近乎球狀的暈輪。球狀星團的年齡一般要疏散星團的年齡大得多。NGC5139isalsoknownasOmegaCentauri,thelargestandbrightestglobularinourskies.銀河系和星系星系是包含了幾億至幾十億顆恒星以及無數(shù)雙星、聚星、星團的龐大恒星系統(tǒng)。太陽所在的星系成為銀河系。河外星系按形態(tài)大致分為旋渦星系、棒旋星系、橢圓星系和不規(guī)則星系。銀河系是一個漩渦星系。星系數(shù)量眾多,形態(tài)各異星系集團星系也有結(jié)團的現(xiàn)象,其結(jié)團的傾向比恒星更為強烈,在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)十億個河外星系中,很少是單獨存在的。兩個互相有聯(lián)系的星系成為雙重星系,三五個或十來個在一起運動的星系稱為多重星系,而10~100個星系組成的星系集團稱為星系群。簡易觀星指法星系和暗物質(zhì)物體轉(zhuǎn)動有多快,取決於它軌道內(nèi)有多少物質(zhì)。如果所有物質(zhì)都看得見,那麼近銀河系邊沿的恆星軌道速度,便按照以上的紅線分佈。不過,我們發(fā)現(xiàn)恆星移動得比預(yù)期的快,根據(jù)開普勒定律,當(dāng)中的物質(zhì)必須比我們所看到的更多。額外的物質(zhì)稱為暗物質(zhì),因為他們不會放出電磁波,揭示它們是以重力的形式存在。1970年代,維拉魯賓和她的同工發(fā)現(xiàn)了這件事。她測量傾角(inclinationangle)大約為0°的旋渦星系的多普勒頻移,測定了星系的旋轉(zhuǎn)曲線。紅移和宇宙http:///wiki/Hubble_law維斯特·斯里弗測量紅移,因此也測量了星系的徑向速度。哈勃測量距離、星系。結(jié)合徑向數(shù)據(jù),他發(fā)現(xiàn)哈勃定律:v=Hd哈勃常數(shù)H最為接受的數(shù)值大約是
70km/s/Mpc.哈勃定律指出,離我們愈遠的星系,遠離我們的速度愈快。宇宙的膨脹可解釋這事。注意這個宇宙紅移不是由於多普勒效應(yīng)。星系遠離我們,是因為宇宙(空間-時間)本身在擴大,而不是因為星系在太空移動。答:暗物質(zhì)也是物質(zhì),但不放出或反射電磁輻射,以致不能讓人檢測。不過,重力掲示它的存在。暗能量是一個假設(shè)的真空能量,具有很強的負面壓力。它加速了空時的膨漲。暗物質(zhì)和暗能量的成分,我們知到的並不多??芍苯涌吹降目偰芰棵芏戎挥?%;有22%是暗物質(zhì)、74%
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