1樓:易書科技
你是否到煉鋼bai廠去參觀過du:當鋼水在鋼爐zhi裡的時候,由於溫度很高,dao它的顏色呈藍白色回鋼水,出爐答後隨著溫度的慢慢降低,它的顏色也變為白色,再變成黃色,再由黃變紅,最後變成黑色。可見,物體的顏色受物體溫度控制。
天上的星星也是如此。它們的不同顏色代表星體表面溫度的不同。天體的溫度不同,它們發出的光在不同波段的強度是不一樣的。
從恆星光譜型我們已經知道,不同顏色代表不同的溫度。一般說來,藍色恆星表面溫度在25000℃以上,如參宿
七、水委
一、腹一(甲星)、十字架二(甲星)和軒轅十四等。白色恆星表面溫度在11500~7700℃,如天狼星、織女星、牛郎星、北落師門和天津四等。黃色恆星表面溫度在6000~5000℃,如五車二和南門二等。
紅色恆星表面溫度在3600~2600℃,如參宿四和心宿二等。
太陽的表面溫度約6000℃,照理講,太陽應是一顆黃色的恆星,為什麼我們白天看見的太陽發出耀眼的白色呢?其實,這是因為太陽離我們較近的緣故。如果有機會乘宇宙飛船到離太陽較遠的地方,你會發現,太陽將是一顆黃色的星星。
而美麗的朝霞和晚霞綻放紅光的原因是因為地球大氣對太陽光七種顏色中的紅光折射偏角最大的原因引起的。
宇宙中的恆星為什麼有這麼多種顏色
2樓:匿名使用者
其實,恆星所表現出來的色彩與它們的表面溫度有關。據科學家解釋稱,物質所呈現出來的顏色與它們自身的溫度有關,溫度越高則它們所輻射出來的能量就越大,而光波是通過波的方式進行輻射傳播的,所輻射出來的能量越大,則波長就越短。
我們還可以通過日常生活中的事物,來解釋物體的顏色與溫度的關係,如一塊金屬鐵在不同的溫度下所呈現出來的顏色也是不一樣的,常溫狀態下是呈現出黑色,隨著溫度的公升高,依次轉變為暗紅色,橘紅色,黃色,白色,藍白色。
恆星之所以會呈現出五顏六色,也是因為這樣的原理,恆星的顏色變化會隨著恆星的溫度的變化而變化。當它們的溫度發生變化時,光波的長短隨之發生變化,而光波長短的變化,會使得反映到人們眼中所看到的恆星的顏色發生變化。
恆星是怎麼樣的?
3樓:易書科技
當你在地球上遙望夜空,宇宙就是恆星的世界。
恆星在宇宙中的分布是多種多樣的。自誕生的那天起,它們就聚集成群,交映成輝,組成雙星、星團、星系……
簡單地說,恆星就是在熊熊燃燒著的星球。一般來說,恆星的體積和質量都比較大。只是由於距離地球太遙遠,它們星光才顯得那麼微弱。
古代的天文學家認為,恆星在星空的位置是固定的,所以給它起名為「恆星」,意思是「永恆不變的星」。可是我們今天知道它們在不停地高速運動著,比如太陽就帶領著整個太陽系在繞銀河系的中心運動。但別的恆星離我們實在太遠了,以至於我們難以覺察到它們位置的變化。
恆星發光的能力有強有弱。天文學上用「光度」來區別它。所謂「光度」,就是指從恆星表面以光的形式輻射出的功率。
恆星表面的溫度也有高有低。一般說來,恆星表面的溫度越低,它的光越偏紅;溫度越高,光則越偏藍。而表面溫度越高,表面積越大,光度就越大。
從恆星的顏色和光度中,科學家能讀取到許多有用資訊。
歷史上,天文學家赫茨普龍和哲學家羅素首先提出恆星分類與顏色和光度間的關係,建立了被稱為「赫一羅圖」的恆星演化關係,揭示了恆星演化的秘密。
在20世紀初,大約在2023年,丹麥天文學家赫茲普隆(1873~1967)和美國天文學家羅素(1877~1957)在研究恆星的分類時,用恆星的光度作縱座標,用光譜型(或溫度)作橫座標,然後將每個星畫在這個座標圖上。這個圖稱為恆星的光譜—光度圖,或稱「赫—羅圖」(也稱hr圖)。
光度是以太陽光度為單位的,而有的赫—羅圖上,光度是用絕對星等表示的。在光譜下邊注有溫度的概值。如用溫度為橫座標,可稱為「光度—溫度圖」。
從赫—羅圖上可以看出,絕大部分的恆星都分布在從左上方到右下方的對角線附近。這條帶被稱為「主星序」。恆星中約有96%處在主星序內。
我們的太陽差不多位於主星序的**位置上,這表明太陽的光度、溫度以及它的質量等幾個方面跟許多恆星比較的話,都屬於中等程度。這也再次說明太陽是一顆普通的恆星。
分布在主星序裡的恆星通稱為「主序星」。
除此之外,在赫—羅圖的右上方也有不少星密集在一起。這類星的體積特別龐大,發出巨大的光熱,所以稱它們為「巨星」和「超巨星」。可是這類星的平均密度非常小,有的只有水密度的100萬分之一。
巨星的光譜多為k、m型,發紅光,所以常稱為「紅巨星」,如心宿二(天蠍α)、參宿四(獵戶α)等都是紅巨星。參宿四的半徑是太陽的1000倍,體積為太陽的10億倍。仙王座w星的半徑更大,約為太陽的1600倍。
另有一顆hr237是當前已知的最大恆星,其半徑為太陽的1800倍。
在赫—羅圖的左下角,也有一些恆星。這些星光度很小,肉眼不容易看見,顏色是白的,故稱之為「白矮星」。如天狼星的伴星就是一顆白矮星。
它們的體積很小,有的只有地球這麼大,但它們的平均密度都非常大,約為水的100萬倍。如果從白矮星上取出一湯匙的物質,差不多重達10噸以上。
研究表明,一顆恆星在它的一生中,不同時期所處的位置是不一樣的。每顆恆星都要經過主星序階段,在這個階段中停留的時間最長,約佔整個生命的90%以上,其餘很短的時間裡處在主星序以外,所以在赫—羅圖上主星序以外的恆星就比較少了。
赫—羅圖是恆星天文學上最重要的圖,它不僅顯示了恆星的分類,更能顯示出恆星演化的主要程序,具有十分重大的意義。
從赫—羅圖上還可以求出某型別星的絕對星等,知道了絕對星等就可計算出該星的距離了。但是要注意,同乙個橫座標(如b型),可以有不同光度的恆星(如主序星與矮星),所以,在應用時要很謹慎,不然就會失之毫釐、謬之千里了。
恆星誕生於太空中的星際塵埃(科學家形象地稱之為「星雲」或者「星際雲」)。
恆星的「青年時代」是星星一生中最長的**階段——主星序階段,這一階段佔據了它整個壽命的90%。在這段時間,恆星以幾乎不變的恆定光度發光發熱,照亮周圍的宇宙空間。
在此以後,恆星會變得動盪不安起來,變成一顆紅巨星;然後,紅巨星將在爆發中完成它的全部使命,把自己的大部分物質拋射回太空中,留下的殘骸,也許是白矮星,也許是中子星,甚至是黑洞……
就這樣,恆星來自於星雲,又歸之於星雲,走完了它輝煌的一生。
在太空中,恆星往往成群分布。一般地,我們把恆星數在十個以上而且在物理性質上相互聯絡的星群叫做「星團」。比如金牛座中的昴星團、畢星團,巨蟹座的蜂巢星團等。
根據星團包含的恆星數、星團的形狀和在銀河系中位置分布的不同,星團又分為疏散星團和球狀星團。疏散星團一般由十幾到幾千顆恆星組成,結構鬆散、形狀也不規則。它們一般分布在銀道面附近,所以也被稱作「銀河星團」。
目前,科學家們在銀河系內發現的疏散星團有一千多個,其中包括剛提到的金牛座昴星團、畢星團。
球狀星團則由成千上萬、多至幾十萬顆恆星組成。它們聚集成球形,越往中心越密集。球狀星團大多都分布在銀河系中心方向。
乙個球狀星團內的恆星差不多都是在同一時期形成的,它們的演化過程也大致相同。比較著名的如武仙座的球狀星團,它由大約250萬顆恆星組成,距離我們大約2.5萬光年。
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