恒星的基本知识课件
65页1、,第二章 恒星的基本知识 (续:恒星基本参数的测定),视星等与绝对星等,光度,绝对星等,光度,全天可见约 6000 颗恒星,1 等星 22颗 2 等星 71颗 3 等星 190颗 4 等星 610颗 5 等星 1929颗 余下都是6等星,织女星,天狼星,金星最亮时,满月,太阳,最大地面望远镜,哈勃空间望远镜,星等系统(光度系统),目视星等 人眼对黄绿光(平均波长约为550nm)最 敏感 照相星等 照相底片对蓝紫光(250500nm,平均 波长约为430nm)最敏感 仿视星等 用黄绿色滤光片配合照相底片,得到的 灵敏度与人眼大致相同 光电星等 由安装在望远镜终端的光电光度计测得 辐射星等 用对各个波段辐射灵敏度均相同的探测 器测得 热星等 表征恒星在整个电磁波段辐射总量,恒星的温度黑体辐射的维恩定律,观测时需要作的改正, 大气消光 使恒星颜色变红变暗 星际红化 星际空间存在大量的气体和尘埃, 它们对短波光线的散射很强烈, 因而使恒星的颜色显得偏红 星际消光 这些气体和尘埃还会吸收或屏蔽 光线,使得星光变暗,色指数 (C = B V),恒星的有效温度,有效温度就是辐射功率与恒星相同的等效黑
2、体的温度,典型的恒星光谱,1825年 法国哲学家孔德(A. Comte)实证哲学义: “恒星的化学组成是人类绝不可能得 到的知识。” 1840年 法国天文学家阿腊果(F. Arago) “太阳上面是可以住人的。” 1860年 法国天文普及作家弗拉马利翁(C.Flammarion) 众生世界: “要解决行星世界上的热度问题,我们 所要知道的数据是我们永远得不到的。”,基尔霍夫定律,夫琅和费(J. Fraunhofer) 1817年: “我用许多实验和各种不同的方法,证明这些谱线和谱带实在是日光固有的性质,绝不是从衍射、光幻视觉等原因而来。” 他公布的太阳光谱中有黑线几百条之多,至今仍被称为“夫琅和费谱线”。 基尔霍夫(G. Kirchhoff)定律(1859年) (1)每一种化学元素都有自己特殊的光谱 (2)每一种元素都可以吸收它自己能够发射 的光线,这就是谱线的反变或自蚀现象,1864年 英国天文爱好者哈根斯(W. Huggins)和意大利教士塞西(A. Secchi)分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度 1869 年 英国天文学家洛基尔
3、(N. Lockyer)在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家 雷姆塞在地球上发现了氦 1885年 哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料,哈佛光谱分类,S O B A F G K M R N Oh! Be A Fine Girl! Kiss Me Right Now, Sweetheart!,各种光谱型的化学成分,电离能(eV) He II 54.4 He I 24.6 H I 13.6 Ca II 11.9 Fe II 7.9 Ca I 6.1,萨哈(Saha)公式,赫罗图 (Hertzsprung Russell Diagram),罗素1913年得到的最早的绝对星等光谱型图,恒星距离的测定, 三角视差法,1弧度=,分光视差法(谱线相对强度) 威尔逊巴普法 CaII 发射线宽度 (G、K、M型星) 主星序重叠法,变星:几何变星食变星,分光双星,造父变星 (仙王座 星),物理变星:脉动变星 & 爆发变星,光变周期:5天8小时46分38秒,周期非常稳定 最亮时视星等 最暗时是 亮度相差1.9倍 谱线有周期性的位移 光谱型也有周期性的变化,从F5型变到G3型,造父变星的周期光度关系,造父变星 & 天琴座 RR 型星 (量天尺),爆发变星,超新星 激变变星(新星 & 再发新星) 早期演化阶段的变星 有延伸气壳的早型变星,超新星,HST发现的超新星,历史上的河内超新星记录,超新星爆发时的冲击波,SN 1987A,变星测距法 造父变星的周光关系:哈勃第一个成功地测 得仙女座大星云M31的距离为75万光年(现在认 为应是220万光年) 天琴座RR变星:它们光变周期不同,但绝对 星等都在+0.5等左右 新星、超新星 作为测距的“标准烛光”: 新星 极大光度 -7.6等 超新星 SN 光极大时 -19等 SN 光极大时 -17等,行星状星云 H区 球状星团 旋涡星系、椭圆星系 的谱线宽度 最亮的星系(巨椭圆星系,它们具有大致确定的光度 ),哈勃关系,天体距离的测量(小结),宇宙距离阶梯,天体距离的测量(小结),恒星质量的测定,恒星的总的能量 光度(能量损失率) 年龄 ,恒星年龄的测定,理论结果,恒星各参数的范围,
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