bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Γιατί βλέπουμε πολλά κοινά αστέρια στα διαγράμματα Hertzsprung -Russell H -R;

Βλέπουμε πολλά κοινά αστέρια στο διάγραμμα Hertzsprung-Russell (H-R) επειδή τα περισσότερα αστέρια περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην κύρια ακολουθία .

Εδώ είναι μια κατανομή:

* Κύρια ακολουθία: Η κύρια ακολουθία είναι μια διαγώνια ζώνη στο διάγραμμα H-R όπου τα αστέρια συγχωνεύουν το υδρογόνο σε ήλιο στους πυρήνες τους. Αυτή είναι η μακρύτερη και πιο σταθερή φάση της ζωής ενός αστεριού.

* Σχηματισμός αστεριών: Τα αστέρια γεννιούνται σε μαζικά σύννεφα αερίου και σκόνης. Μόλις καταρρεύσουν αυτά τα σύννεφα κάτω από τη βαρύτητα, σχηματίζουν ένα Protostar. Το Protostar τελικά γίνεται ζεστό και αρκετά πυκνό για να ξεκινήσει η πυρηνική σύντηξη στον πυρήνα του, σηματοδοτώντας την αρχή της κύριας ζωής του.

* Evolution Star: Τα αστέρια εξελίσσονται από την κύρια ακολουθία καθώς γερνούν και εξαντλούν το καύσιμο υδρογόνου τους. Στη συνέχεια εισέρχονται σε διαφορετικά στάδια όπως κόκκινοι γίγαντες, λευκοί νάνοι ή σουπερνόβες, ανάλογα με την αρχική τους μάζα. Αυτά τα στάδια είναι πολύ μικρότερα σε σύγκριση με την κύρια ακολουθία.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα περισσότερα αστέρια βρίσκονται στο κύριο στάδιο ακολουθίας, το διάγραμμα H-R δείχνει μια μεγάλη συγκέντρωση αστεριών κατά μήκος αυτής της μπάντας, καθιστώντας τους "κοινά" στο διάγραμμα.

Ακολουθούν μερικά επιπλέον σημεία:

* Διανομή μάζας: Υπάρχει μια φυσική κατανομή των αστρικών μαζών. Τα περισσότερα αστέρια είναι σχετικά χαμηλή μάζα και τα αστέρια χαμηλής μάζας περνούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κύρια ακολουθία.

* Η άποψή μας: Παρατηρούμε αστέρια από την τοποθεσία μας στον Γαλαξία. Η κατανομή των αστεριών στο διάγραμμα H-R αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό των αστεριών στη γαλαξιακή μας γειτονιά.

Το διάγραμμα H-R είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους αστρονόμους να κατανοούν την εξέλιξη των αστεριών, τις φυσικές τους ιδιότητες και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους.

Αν πιστεύουμε στη σκοτεινή ύλη, γιατί όχι στην εξωγήινη ζωή;

Αν πιστεύουμε στη σκοτεινή ύλη, γιατί όχι στην εξωγήινη ζωή;

Ο Avi Loeb δεν χρειάζεται να είναι λάτρης. Ως επικεφαλής του τμήματος αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάθεται σε μια από τις πιο άνετες θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο. Παρ όλα αυτά, έχει επανειλημμένα τοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο επιστημονικών αντιπαραθέσεων - με πιο εμφανή μια σε

Εύρεση λύσεων σε αντιφάσεις στη Σχετικότητα και την Κβαντομηχανική

Εύρεση λύσεων σε αντιφάσεις στη Σχετικότητα και την Κβαντομηχανική

Ο εικοστός αιώνας γέννησε δύο από τις πιο σημαντικές θεωρίες της Φυσικής του σήμερα:την Ειδική/Γενική Σχετικότητα και την Κβαντομηχανική. Αυτές οι δύο θεωρίες έχουν συνοδεύσει την ανθρωπότητα στα ερωτήματα του τι είναι χώρος, τι είναι χρόνος και τι είναι ύλη. μας έχουν μάθει να χαρακτηρίζουμε αυτές

Πρώτη εικόνα Μαύρης Τρύπας:Δεν φαίνεται να μετράει

Πρώτη εικόνα Μαύρης Τρύπας:Δεν φαίνεται να μετράει

Ο Ιταλός ζωγράφος του 14ου αιώνα, Τζιότο ντι Μποντόνε, όταν τον ζήτησε ο Πάπας να αποδείξει το ταλέντο του, λέγεται ότι κούνησε το χέρι του και σχεδίασε έναν τέλειο κύκλο. Αλλά η γεωμετρική τελειότητα περιορίζεται από το μέσο. Επιθεωρήστε έναν καμβά αρκετά προσεκτικά και κάθε κύκλος θα φαίνεται τελι