bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Τι καθορίζει το φάσμα ενός αστέρι;

Το φάσμα ενός αστεριού, ουσιαστικά το "δακτυλικό αποτύπωμα" του φωτός, αποκαλύπτει μια πληθώρα πληροφοριών για το αστέρι. Εδώ είναι αυτό που καθορίζει:

1. Θερμοκρασία:

* χρώμα: Το μέγιστο μήκος κύματος του φάσματος ενός αστεριού αντιστοιχεί στο χρώμα του. Τα ζεστά αστέρια εκπέμπουν περισσότερο μπλε φως, ενώ τα πιο δροσερά αστέρια εκπέμπουν περισσότερο κόκκινο φως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ταξινομούμε τα αστέρια σε φασματικές κατηγορίες όπως O (μπλε), Β (μπλε-λευκό), Α (λευκό), F (κίτρινο-λευκό), G (κίτρινο), K (πορτοκαλί) και Μ (κόκκινο).

* Φασματικές γραμμές: Η ένταση και η θέση των φασματικών γραμμών, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με το υδρογόνο και το ήλιο, υποδεικνύουν άμεσα τη θερμοκρασία της φωτοσύνθεσης του αστεριού.

2. Χημική σύνθεση:

* Γραμμές απορρόφησης: Κάθε στοιχείο απορροφά το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, δημιουργώντας "σκοτεινές γραμμές" στο φάσμα. Η ανάλυση αυτών των γραμμών μας λέει ποια στοιχεία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του αστεριού και τη σχετική τους αφθονία.

* Γραμμές εκπομπής: Αυτές οι γραμμές, οι οποίες εμφανίζονται ως φωτεινές γραμμές, υποδεικνύουν στοιχεία που είναι ενθουσιασμένα και εκπέμπουν φως. Αυτό μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τις διαδικασίες του αστεριού που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα του.

3. Ταχύτητα:

* Shift Doppler: Η θέση των φασματικών γραμμών μπορεί να μετατοπιστεί ανάλογα με την κίνηση του αστεριού σε σχέση με εμάς. Μια μπλε μετατόπιση υποδεικνύει ότι το αστέρι κινείται προς εμάς, ενώ μια κόκκινη μετατόπιση δείχνει ότι κινείται μακριά. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την ακτινική ταχύτητα του αστεριού.

4. Ηλικία:

* φασματική κλάση: Ο συνδυασμός της κλάσης φασματικής κατηγορίας και φωτεινότητας (που σχετίζεται με το μέγεθος και τη φωτεινότητα του αστεριού) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εξελικτικό στάδιο του αστεριού και επομένως την ηλικία του.

* Metallicity: Η αφθονία των στοιχείων βαρύτερα από το υδρογόνο και το ήλιο (που αναφέρεται ως "μέταλλα") συνδέεται με την ηλικία του αστεριού. Τα παλαιότερα αστέρια έχουν γενικά χαμηλότερη μεταλλικότητα σε σύγκριση με τα νεαρά αστέρια.

5. Μαγνητικό πεδίο:

* Διάσπαση Zeeman: Ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί να χωρίσει φασματικές γραμμές σε πολλαπλά συστατικά. Αυτό το αποτέλεσμα επιτρέπει στους αστρονόμους να μελετήσουν τη δύναμη και τη δομή του μαγνητικού πεδίου του αστεριού.

6. Περιστροφή:

* Διεύρυνση γραμμής: Οι φασματικές γραμμές ενός περιστρεφόμενου αστεριού γίνονται ευρύτερες λόγω του αποτελέσματος Doppler. Ο βαθμός διεύρυνσης αποκαλύπτει την περιστροφική ταχύτητα του αστεριού.

Συνοπτικά, το φάσμα ενός αστεριού είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους αστρονόμους να μελετήσουν τις θεμελιώδεις ιδιότητες του αστεριού και να κατανοήσουν την εξέλιξή του.

Πού ξεκινάει το διάστημα; Η Γραμμή Kármán

Πού ξεκινάει το διάστημα; Η Γραμμή Kármán

Πού τελειώνει η ατμόσφαιρα της Γης και πού αρχίζει το διάστημα; Η απάντηση εξαρτάται από το ποιον ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει σταθερό όριο που να σηματοδοτεί το τέλος της ατμόσφαιρας. Μια δημοφιλής απάντηση είναι η αξία που χρησιμοποιείται για τις διεθνείς συνθήκες. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η γραμμ

Η NASA κυκλοφόρησε ένα όμορφο νέο animation μιας μαύρης τρύπας

Η NASA κυκλοφόρησε ένα όμορφο νέο animation μιας μαύρης τρύπας

Ένα όμορφο νέο κινούμενο σχέδιο που παράγεται από τη NASA βοηθά στην οπτικοποίηση της σχέσης μεταξύ βαρύτητας, χρόνου και χώρου. Ερευνητές στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA στο Greenbelt του Μέριλαντ, δημιούργησαν μια νέα κινούμενη εικόνα μιας μαύρης τρύπας και του δίσκου της γύρω ύλ

Ο σίδηρος υδραργύρου μπορεί να είναι αποτέλεσμα κοσμικής σύγκρουσης

Ο σίδηρος υδραργύρου μπορεί να είναι αποτέλεσμα κοσμικής σύγκρουσης

Η Γη περιέχει πολύ σίδηρο, αλλά δεν είναι μόνη στο ηλιακό σύστημα από αυτή την άποψη. Η Αφροδίτη, ο Άρης, η Σελήνη και αστεροειδείς όπως η Vesta έχουν όλοι σίδηρο στη δομή τους, αλλά ο Ερμής είναι ο πρωταθλητής σε αυτή την πτυχή:περίπου το 70 τοις εκατό της μάζας του είναι σίδηρος! Τώρα, οι ερευνητέ