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文檔簡介

1、恒星的光譜和赫羅圖,1,1. 恒星光譜 (stellar spectrum) 恒星光譜主要取決于恒星的物理性質(zhì)和化學組成因此,恒星光譜類型的差異反映了恒星性質(zhì)的差異,2. 恒星光譜的分類 恒星的連續(xù)譜來自相對較熱、致密的恒星內(nèi)部。 吸收線來自較冷、稀薄的恒星大氣。(與元素特征譜線對應),2,分光鏡,3,3. Harvard光譜分類,Harvard大學天文臺的天文學家在1890-1910年首先提出的恒星光譜分類法。,安妮坎農(nóng)(Annie Jump Cannon,1863年12月11日1941年4月13日),美國女天文學家,在恒星光譜分類方面做出了開創(chuàng)性的工作,分類判據(jù):恒星光譜中巴耳末線的強度與

2、恒星溫度 恒星光譜分成O, B. A, F, G, K, M七種光譜型(spectral type)。每一種光譜型可以繼續(xù)分為十個子型。用阿拉伯數(shù)字09表示 太陽的光譜型為G2.,4,5,今的光譜分類主要是在可見光波段進行的。氫在此波段只有巴耳末線,是處于第二能級的中性氫原子產(chǎn)生的。 在溫度較低的 M型星中,恒星的紫外輻射和碰撞都很弱,大部分氫處于基能級,第二能級氫原子少,故巴耳末線微弱。溫度升高時,紫外輻射增強,碰撞激發(fā)增多,越來越多的氫原子被激發(fā)到第二能級,因此,光譜型由K、G、F到A型,巴耳末線逐步增強,在A0附近達到最強。溫度進一步增高時,氫原子的電離度增高,中性氫原子總數(shù)減少,故巴耳

3、末線由A到B型減弱,到O型就基本上消失了。其他元素譜線的變化,也可用同樣的原理來解釋。,6,4. 赫羅圖 (H-R diagram),由丹麥天文學家E. Hertzsprung和美國天文學家H. R. Russell創(chuàng)制的恒星的光度(絕對星等、光譜型) 表面溫度分布圖。,恒星天文學的基礎(chǔ)首推赫羅圖。赫羅圖在天文學中的地位有如元素周期表之于化學。,絕對星等,7,規(guī)律性: 圖的左上方到右下方大致沿著對角線點的分布很密集,成帶狀,占總數(shù)的 90%,天文學家把這條帶稱為主星序, 帶上的恒星稱為主序星(大多數(shù)恒星亮度和溫度呈正相關(guān)) 在圖的右上方,有一個星比較密集的區(qū), 這里的星光度很大,但表面溫度卻不

4、高,呈紅色,這表明它們的體積十分巨大,所以叫紅巨星 左下方也有一個星比較密集的區(qū),這里的星表面溫度很高,呈藍白色,光度卻很小,這表明它們的體積很小,所以叫白矮星,色指數(shù)(照相星等與仿視星等之差),8,恒星在赫羅圖上的分布特征,主序星,白矮星,紅巨星,藍超巨星,9,分光視差 (spectroscopic parallax) 利用恒星的光譜特征測定恒星的距離。 光譜絕對星等距離模數(shù)距離,距離模數(shù)公式:,視星等與絕對星等的差由距離決定,5. 赫羅圖的應用,10,研究恒星演化 由于恒星內(nèi)部能 源的不斷消耗,恒星要發(fā)生演變,光度和溫度都要發(fā)生變化,這就導致它在赫羅圖上的位置也要發(fā)生變化。天文學家根據(jù)赫羅圖描繪了恒星從誕生到成長再到衰亡的演化

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