bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Γιατί μερικά αστέρια φαίνονται τόσο πιο φωτεινά στον νυχτερινό ουρανό από άλλα αστέρια;

Υπάρχουν μερικοί βασικοί λόγοι για τους οποίους μερικά αστέρια εμφανίζονται πιο φωτεινά από άλλα στον νυχτερινό ουρανό:

1. Εγγενής φωτεινότητα (φωτεινότητα):

* Μέγεθος αστέρων: Τα μεγαλύτερα αστέρια είναι γενικά πιο φωτεινά. Έχουν περισσότερη επιφάνεια για να ακτινοβολούν το φως και να θερμανθούν.

* Θερμοκρασία: Τα θερμότερα αστέρια εκπέμπουν περισσότερο φως ανά μονάδα από τα πιο δροσερά αστέρια. Σκεφτείτε έναν λαμπερό άνθρακα - το πιο ζεστό είναι, όσο πιο φωτεινό λάμπει.

* Σύνθεση: Η χημική μακιγιάζ ενός αστέρι μπορεί επίσης να επηρεάσει τη φωτεινότητα του. Ορισμένα στοιχεία είναι πιο αποτελεσματικά στην παραγωγή φωτός από άλλα.

2. Απόσταση:

* Αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Όσο πιο μακριά είναι ένα αστέρι, το πιο αδύνατο φαίνεται. Αυτό είναι παρόμοιο με το πώς ένας λαμπτήρας φαίνεται φωτεινότερος όταν είστε κοντά σε αυτό, αλλά dims καθώς περπατάτε μακριά.

3. Εξάλειψη:

* Η σκόνη και το αέριο στο διάστημα μπορούν να απορροφήσουν και να διασκορπιστούν το αστέρι, κάνοντας τα αστέρια να φαίνονται πιο αδύναμα από ό, τι πραγματικά είναι. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο για τα μακρινά αστέρια.

4. Η προοπτική μας:

* Ο προσανατολισμός ενός αστεριού σε σχέση με τη Γη μπορεί να επηρεάσει την αντιληπτή φωτεινότητα του. Για παράδειγμα, ένα αστέρι που βλέπει απευθείας πάνω από το κεφάλι θα εμφανιστεί πιο φωτεινό από το ίδιο αστέρι που φαίνεται κοντά στον ορίζοντα επειδή ταξιδεύει μέσα από λιγότερη ατμόσφαιρα.

Συνοπτικά, η φαινομενική φωτεινότητα ενός αστεριού είναι ένας συνδυασμός της εγγενούς φωτεινότητας του, της απόστασης από τη γη και της ποσότητας της διαστρικής σκόνης και του αερίου που αποκρύπτουν το φως του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φαινομενική φωτεινότητα (πόσο φωτεινό εμφανίζεται ένα αστέρι) είναι διαφορετικό από το απόλυτο μέγεθος (πραγματική φωτεινότητα ενός αστεριού). Οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν απόλυτο μέγεθος για να συγκρίνουν την πραγματική φωτεινότητα των αστεριών, ανεξάρτητα από την απόσταση τους.

Σχεδιάζοντας μια ευέλικτη θερμική ασπίδα για διαστημόπλοια που χρησιμοποιεί φυγόκεντρη δύναμη

Σχεδιάζοντας μια ευέλικτη θερμική ασπίδα για διαστημόπλοια που χρησιμοποιεί φυγόκεντρη δύναμη

Τα διαστημικά σκάφη ταξιδεύουν με υψηλές ταχύτητες και πρέπει να «φρενάρουν» πριν προσγειωθούν σε έναν πλανήτη. Όταν ο πλανήτης έχει ατμόσφαιρα, η αεροδυναμική έλξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασκορπίσει την κινητική ενέργεια. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ατμοσφαιρική είσοδος, η οποία απαιτεί

Πώς σχηματίστηκε το σύννεφο Oort; Μια νέα προσομοίωση αποκαλύπτει την προέλευσή της

Πώς σχηματίστηκε το σύννεφο Oort; Μια νέα προσομοίωση αποκαλύπτει την προέλευσή της

Το σύννεφο Oort, η πιο μακρινή περιοχή του ηλιακού μας συστήματος, ανακαλύφθηκε από τον Jan Hendrik Oort. Είναι μια γιγαντιαία δομή που αποτελείται από δισεκατομμύρια (αν όχι τρισεκατομμύρια) σχετικά μικρών παγωμένων και βραχωδών αντικειμένων, και σε αντίθεση με το υπόλοιπο ηλιακό μας σύστημα (το οπ

Πριν από 70.000 χρόνια, ένα αδίστακτο αστέρι πέρασε από το ηλιακό μας σύστημα

Πριν από 70.000 χρόνια, ένα αδίστακτο αστέρι πέρασε από το ηλιακό μας σύστημα

Πολύ κοντά για άνεση – μια ομάδα αστρονόμων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Χιλή και τη Νότια Αφρική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα αμυδρό αστέρι πέρασε μέσα από το σύννεφο Oort, το μακρινό σύννεφο κομητών του ηλιακού μας συστήματος. Το αστέρι έχασε τη Γη για λιγότερο από ένα έτος φωτός και πέρασε πέντ