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;;恒星自行
恒星的自行速度,一般都小于每年0.1″,迄今只发现有400余颗恒星的自行超过每年1″。;二、恒星的发光和光谱
恒星的发光
恒星演化史上某个阶段的现象;
要有巨大的质量。
恒星的光谱
恒星的光谱反映恒星温度的上下;
光谱中的吸收线和发射线反映恒星化学组成(化学组成大同小异,主要成分是氢)。;三、多普勒效应
四、恒星亮度和光度
恒星的亮度:恒星的明暗程度
星等:视星等m和绝对星等M
视星等是亮度等级;绝对星等是光度等级;
星等越小,亮度越大。;连续几个星等的亮度成几何级数
假设相邻两星等的亮度比率(级数的公比)为R,那么
R5=1005lgR=2
lgR=0.4R=2.512
星等相差1等,恒星的亮度相差2.512倍;
星等以等差级数增大,亮度以等比级数递减;
太阳的亮度是一等星亮度的(2.512)27.74=1300亿倍。;假设有两个恒星,其亮度为E和E0,星等为m和m0。那么:
E/E0=2.512m-m0〔2-1〕
两边取对数,且有lg2.512=0.4,得:
lgE0-lgE=0.4(m-m0)
m-m0=2.5(lgE0-lgE)〔2-2〕
如果取零等星(m0=0)的亮度E0=1,那么
m=-2.5lgE〔2-3〕
普森公式,根据恒星的亮度E推算星等m。;图2-3光源的视亮度与其距离的平方成反比,距离增加1倍,亮度便减为1/4;天文学的距离单位
天文单位,光年,秒差距;
为了比较不同恒星的光度,必须移到同一距离上,这个标准距离为10秒差距,合32.6光年;
1秒差距=206265天文单位;
太阳是恒星世界的普通一员。;标准距离10秒差距下的恒星亮度称绝对亮度,其星等称绝对星等:
光源的视亮度与其距离平方成反比;
实际距离d、视星等m,10秒差距时的亮度Em和绝对星等M。;设EM表示绝对亮度,Em表示视亮度,由公式(2-1)得:
EM/Em=2.512(m-M)
恒星亮度与距离平方成反比,如以秒差距为单位,那么:
EM/Em=d2/102
d2/102=2.512(m-M)
;两边取对数,且有lg2.512=0.4,那么:
2lgd-2=0.4(m-M)
m-M=5lgd-5
M=m+5-5lgd〔2-4〕
只要测定恒星的绝对星等,便可求知该星的距离。;五、恒星的多样性
单星,双星,星团
变星??新星,超新星
巨星,超巨星,白矮星
脉冲星,中子星;光谱-光度图通常也叫赫罗图。它以恒星的光谱型〔或温度〕为横坐标,以它的光度〔或绝对星等〕为纵坐标,每颗恒星按照各自的光谱型和光度,在图上占有一定的位置。太阳位于主星序的中部,可见它是一颗很典型的恒星。;;;;恒星“移到”主序后,内部温度高到足以发生热核反响的程度→热核反响代替引力收缩成为主要能源→温度升高,热运动加快,恒星膨胀,排斥力足以同引力相抗衡→恒星停止收缩,长期稳定依靠热核反响进行辐射。
一颗恒星在主序中的时间,占去其“生命”的大半辈子;且在主序上逗留的时间,取决于其质量的大小→质量愈大,引力愈强→它必须维持较高的温度和较久的辐射功率以与引力收缩抗衡→它的氢燃料消耗更快,寿命更短。;;在红巨星阶段,恒星的演化速度大大加快。中心区域的温度和密度因收缩而继续升高,到1亿摄氏度时开始进行由氦核聚为碳核的新一轮热核反响;氦烧完后,温度继续因收缩而升高,原子核再聚变产生更重的元素→能量有限,到了“垂暮之年”,一旦核反响终止,对引力的抗衡全线崩溃→自行坍塌。;红巨星收缩时,核心局部收缩最猛烈,外部处在较弱的引力下。核心温度因猛烈收缩而急剧上升,由此掀起的热浪会把外层气壳抛掉,剩下一颗致密和炽热的白矮星→以后逐渐变冷,变成又小又暗的黑矮星→终其一生。;;恒星在核能耗尽后,如质量仍超过2倍的太阳质量,那么平衡态不再存在,星体将无限收缩。连核力也将在引力作用前面低下头来,中子也会坍塌,形成所谓的“黑洞”。
目前没有密度大于1015克/厘米3的物质的实验数据,无法推测星体的具体结构,但根据理论可以推断:星体的半径将愈来愈小,密度将愈来愈大,终于到达临界点→引力之大足以使一切粒子、包括光子,都不能外逸,因而谓之黑洞。;星系
一、银河与银河系
同一事物的两个不同现象
银河系是以银河命名的星系〔形似圆盘〕;
银河是银河系主体在天球上的投
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