A csillagok a galaxis törpéi (8 kép). Titokzatos fehér törpék Törpecsillagok az ilyen csillagok neve

A csillagok nagyon különbözőek lehetnek: kicsik és nagyok, fényesek és nem túl fényesek, öregek és fiatalok, melegek és „hidegek”, fehérek, kékek, sárga, piros stb.

A Hertzsprung–Russell diagram lehetővé teszi a csillagok osztályozásának megértését.

Megmutatja a kapcsolatot a csillag abszolút nagysága, fényereje, spektrális típusa és felszíni hőmérséklete között. A diagramon szereplő csillagok nem véletlenszerűen helyezkednek el, hanem jól látható területeket alkotnak.

A legtöbb csillag az ún fő szekvencia. A fősorozat léte annak köszönhető, hogy a legtöbb csillag evolúciós idejének ~90%-át a hidrogénégetési szakasz teszi ki: a hidrogén égése a csillag központi tartományaiban izoterm héliummag kialakulásához vezet, az átmenet a vörös óriás szakaszba és a csillag távozása a fő sorozatból. A vörös óriások viszonylag rövid evolúciója tömegüktől függően fehér törpék, neutroncsillagok vagy fekete lyukak kialakulásához vezet.

Mivel evolúciós fejlődésük különböző szakaszaiban vannak, a csillagokat normál csillagokra, törpecsillagokra és óriáscsillagokra osztják.

A normál csillagok fő sorozatú csillagok. Ezek közé tartozik a mi Napunk is. Néha az olyan normál csillagokat, mint a Nap, sárga törpének nevezik.

Sárga törpe

A sárga törpe egy kis fősorozatú csillag, amelynek tömege 0,8 és 1,2 naptömeg közötti, felszíni hőmérséklete pedig 5000-6000 K.

A sárga törpe élettartama átlagosan 10 milliárd év.

Miután a teljes hidrogénkészlet eléget, a csillag sokszorosára megnő, és vörös óriássá válik. Az ilyen típusú csillagok egyik példája az Aldebaran.

A vörös óriás a külső gázrétegeit kilökve bolygóködöket hoz létre, míg a mag egy kicsi, sűrű fehér törpévé omlik össze.

A vörös óriás egy nagy csillag, vöröses vagy narancssárga színű. Az ilyen csillagok kialakulása mind a csillagkeletkezés szakaszában, mind létezésük későbbi szakaszában lehetséges.

Korai stádiumban a csillag a kompresszió során felszabaduló gravitációs energia hatására kisugárzik, egészen addig, amíg a kompressziót a megindult termonukleáris reakció meg nem állítja.

A csillagok evolúciójának későbbi szakaszaiban, a hidrogénnek a magjukban való elégetése után a csillagok elhagyják a fő sorozatot, és a Hertzsprung-Russell diagram vörös óriásainak és szuperóriásainak tartományába költöznek: ez a szakasz tart körülbelül 10%-ban. a csillagok „aktív” életének ideje, vagyis evolúciójuk szakaszai, amelyek során nukleoszintézis reakciók mennek végbe a csillag belsejében.

Az óriáscsillag felszíni hőmérséklete viszonylag alacsony, körülbelül 5000 fok. Hatalmas sugár, eléri a 800 napenergiát, és az ilyen nagy méretek miatt hatalmas fényerő. A maximális sugárzás a spektrum vörös és infravörös tartományában jelentkezik, ezért nevezik őket vörös óriásoknak.

Az óriások közül a legnagyobbak vörös szuperóriásokká változnak. A Betelgeuse nevű csillag az Orion csillagképben a vörös szuperóriás legszembetűnőbb példája.

A törpecsillagok az óriások ellentétei, és következhetnek.

A fehér törpe az 1,4 naptömegnél kisebb tömegű közönséges csillag maradványa, miután áthaladt a vörös óriás szakaszon.

A hidrogén hiánya miatt az ilyen csillagok magjában nem mennek végbe termonukleáris reakciók.

A fehér törpék nagyon sűrűek. Méretükben nem nagyobbak a Földnél, de tömegük a Nap tömegéhez hasonlítható.

Ezek hihetetlenül forró csillagok, hőmérsékletük eléri a 100 000 fokot vagy még többet. Fennmaradó energiájukat felhasználva ragyognak, de idővel az elfogy, és a mag lehűl, és fekete törpévé változik.

A vörös törpék a leggyakoribb csillag típusú objektumok az Univerzumban. Számuk becslések szerint a galaxisban található összes csillag számának 70-90%-a között mozog. Nagyon különböznek a többi sztártól.

A vörös törpék tömege nem haladja meg a naptömeg egyharmadát (a tömeg alsó határa 0,08 nap, ezt követik a barna törpék), a felszíni hőmérséklet eléri a 3500 K-t. A vörös törpék spektrális osztálya M vagy késői K. Csillagok ez a típus nagyon kevés fényt bocsát ki, néha 10 000-szer kisebb, mint a Nap.

Alacsony sugárzásuk miatt a vörös törpék egyike sem látható szabad szemmel a Földről. Még a Naphoz legközelebbi vörös törpe, a Proxima Centauri (a hármasrendszer Naphoz legközelebbi csillaga), és a legközelebbi egyetlen vörös törpe, a Barnard-csillag is 11,09-es, illetve 9,53-as magnitúdóval rendelkezik. Ebben az esetben szabad szemmel akár 7,72 magnitúdójú csillag is megfigyelhető.

A hidrogén égésének alacsony sebessége miatt a vörös törpék nagyon hosszú élettartamúak, több tízmilliárdtól több tíz billió évig terjednek (egy 0,1 naptömegű vörös törpe 10 billió évig ég).

A vörös törpékben a héliummal járó termonukleáris reakciók lehetetlenek, ezért nem tudnak vörös óriássá válni. Idővel fokozatosan zsugorodnak és egyre jobban felmelegednek, amíg el nem használják a teljes hidrogén-üzemanyag-készletet.

Fokozatosan, az elméleti elképzelések szerint, kék törpékké alakulnak - a csillagok feltételezett osztályává, miközben a vörös törpék közül még egyiknek sem sikerült kék törpévé, majd héliummaggal rendelkező fehér törpévé.

Barna törpe - csillag alatti objektumok (tömegük körülbelül 0,01-0,08 naptömeg, illetve 12,57-80,35 Jupiter tömegű, és átmérője körülbelül megegyezik a Jupiter átmérőjével), amelyek mélységében, ellentétben a fő sorozattal csillagok, nincs termonukleáris fúziós reakció a hidrogén héliummá történő átalakulásával.

A fősorozatú csillagok minimális hőmérséklete körülbelül 4000 K, a barna törpék hőmérséklete 300 és 3000 K között van. A barna törpék életük során folyamatosan hűlnek, és minél nagyobb a törpe, annál lassabban hűl le.

Szubbarna törpék

A szubbarna törpék vagy barna szubtörpék olyan hideg képződmények, amelyek a barna törpe tömeghatár alá esnek. Tömegük kisebb, mint a Nap tömegének megközelítőleg egy százada, vagy ennek megfelelően a Jupiter tömegének 12,57-e, az alsó határ nincs meghatározva. Általában bolygóknak tekintik őket, bár a tudományos közösség még nem jutott végső következtetésre arról, hogy mit tekintünk bolygónak és mi szubbarna törpének.

Fekete törpe

A fekete törpék olyan fehér törpék, amelyek lehűlnek, és ennek következtében nem bocsátanak ki a látható tartományban. A fehér törpék evolúciójának utolsó szakaszát képviseli. A fekete törpék tömege, akárcsak a fehér törpék tömege, 1,4 naptömeg felett korlátozott.

A kettőscsillag két gravitációsan kötött csillag, amelyek egy közös tömegközéppont körül keringenek.

Néha léteznek három vagy több csillagból álló rendszerek, ebben az általános esetben a rendszert többcsillagnak nevezik.

Azokban az esetekben, amikor egy ilyen csillagrendszer nincs túl messze a Földtől, az egyes csillagokat távcső segítségével lehet megkülönböztetni. Ha a távolság jelentős, akkor a csillagászok megérthetik, hogy a kettős csillag csak közvetett jelek alapján látható - a fényesség ingadozása, amelyet az egyik csillag egy másik és néhány másik csillag időszakos fogyatkozása okoz.

Új csillag

Csillagok, amelyek fényereje hirtelen 10 000-szeresére nő. A nova egy kettős rendszer, amely egy fehér törpéből és egy kísérőcsillagból áll, amelyek a fő szekvencián helyezkednek el. Az ilyen rendszerekben a csillagból származó gáz fokozatosan a fehér törpéhez áramlik, és ott időnként felrobban, fénykitörést okozva.

Szupernóva

A szupernóva egy olyan csillag, amely katasztrofális robbanásveszélyes folyamatban fejezi be fejlődését. A fáklya ebben az esetben több nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint egy nóva esetében. Az ilyen erős robbanás a csillagban az evolúció utolsó szakaszában lezajló folyamatok következménye.

Neutroncsillag

A neutroncsillagok (NS) 1,5 napos nagyságrendű tömegű, a fehér törpéknél észrevehetően kisebb méretű csillagképződmények; a neutroncsillagok tipikus sugara feltehetően 10-20 kilométeres nagyságrendű.

Főleg semleges szubatomi részecskékből állnak - neutronokból, amelyeket a gravitációs erők szorosan összenyomnak. Az ilyen csillagok sűrűsége rendkívül nagy, összehasonlítható, és egyes becslések szerint többszöröse is lehet az atommag átlagos sűrűségének. Egy köbcentiméter NS-anyag több száz millió tonnát fog nyomni. A neutroncsillagok felszínén a gravitáció körülbelül 100 milliárdszor nagyobb, mint a Földön.

Galaxisunkban a tudósok szerint 100 milliótól 1 milliárd neutroncsillagig terjedhet, vagyis valahol egy ezrelék közönséges csillagok között.

Pulzárok

A pulzárok a Földre periodikus kitörések (impulzusok) formájában érkező elektromágneses sugárzás kozmikus forrásai.

Az uralkodó asztrofizikai modell szerint a pulzárok forgó neutroncsillagok, amelyek mágneses mezője a forgástengelyhez képest ferde. Amikor a Föld beleesik a sugárzás által alkotott kúpba, lehetséges a csillag forgási periódusával megegyező időközönként ismétlődő sugárzási impulzus észlelése. Egyes neutroncsillagok másodpercenként akár 600-szor is forognak.

cefeidák

A cefeidák a lüktető változócsillagok egy osztálya, amelyek meglehetősen pontos periódus-fényesség viszonyt mutatnak, és a Delta Cephei csillagról nevezték el. Az egyik leghíresebb kefeida a Polaris.

A csillagok főbb típusainak (típusainak) megadott listája rövid jellemzőikkel természetesen nem meríti ki az Univerzum csillagainak teljes lehetséges változatát.

Soha nem gondolunk arra, hogy a Naprendszerünkön kívül bolygónkon kívül más élet is létezik. Talán van élet az egyik bolygón, amely egy kék, fehér vagy vörös, esetleg sárga csillag körül kering. Talán van még egy ilyen bolygó, amelyen ugyanazok az emberek élnek, de még mindig nem tudunk róla semmit. Műholdaink és teleszkópjaink számos olyan bolygót fedeztek fel, amelyeken lehet élet, de ezek a bolygók több tízezer, sőt több millió fényévnyire vannak egymástól.

A kék vándorlók kék színű csillagok.

A gömb alakú csillaghalmazokban elhelyezkedő csillagokat, amelyek hőmérséklete magasabb, mint a közönséges csillagoké, és spektrumát jelentős eltolódás jellemzi a kék tartományba, mint a hasonló fényességű halmazcsillagoké, kék vándorlóknak nevezzük. Ez a tulajdonság lehetővé teszi számukra, hogy kitűnjenek a halmaz többi csillagához képest a Hertzsprung-Russell diagramon. Az ilyen csillagok létezése megcáfol minden csillagfejlődési elméletet, amelynek lényege, hogy az ugyanabban az időszakban keletkezett csillagok várhatóan a Hertzsprung-Russell diagram egy jól körülhatárolható tartományában helyezkednek el. Ebben az esetben az egyetlen tényező, amely befolyásolja a csillag pontos helyét, a kezdeti tömege. A kék kóborok gyakori megjelenése a fenti görbén kívül megerősítheti egy olyan dolog létezését, mint a rendellenes csillagfejlődés.

Szakértők, akik megpróbálják megmagyarázni előfordulásuk természetét, számos elméletet terjesztettek elő. A legvalószínűbb közülük azt jelzi, hogy ezek a kék csillagok a múltban duplán szerepeltek, majd megkezdődött, vagy most megy keresztül az egyesülési folyamat. Két csillag egyesülésének eredménye egy új csillag megjelenése, amelynek tömege, fényessége és hőmérséklete sokkal nagyobb, mint az azonos korú csillagoké.

Ha ezt az elméletet valahogyan be lehetne bizonyítani, akkor a csillagfejlődés elmélete mentes lenne a kék kóborok problémájától. A létrejövő csillagban nagyobb mennyiségű hidrogén lenne, ami hasonlóan viselkedne, mint egy fiatal csillag. Vannak tények, amelyek alátámasztják ezt az elméletet. A megfigyelések azt mutatták, hogy a vándorlók leggyakrabban a gömbhalmazok központi régióiban találhatók. Az egységnyi térfogatú csillagok túlnyomó száma miatt a közeli átjárók vagy ütközések valószínűbbé válnak.

Ennek a hipotézisnek a teszteléséhez szükséges tanulmányozni a kék kóborok pulzálását, mert Az egyesült csillagok aszteroszeizmológiai tulajdonságai és a normálisan pulzáló változók között eltérések lehetnek. Érdemes megjegyezni, hogy a pulzáció mérése meglehetősen nehéz. Ezt a folyamatot negatívan befolyásolja a csillagos égbolt túlzsúfoltsága, a kék kóborok lüktetésének kismértékű ingadozása, valamint változóik ritkasága is.

Az összeolvadás egyik példája 2008 augusztusában volt megfigyelhető, amikor egy ilyen incidens a V1309 objektumot érintette, amelynek fényereje a felfedezés után több tízezerszeresére nőtt, és több hónap után visszaállt eredeti értékére. A 6 éves megfigyelések eredményeként a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy ez az objektum két csillag, amelyek keringési ideje egymás körül 1,4 nap. Ezek a tények arra késztették a tudósokat, hogy elhiggyék, hogy 2008 augusztusában e két csillag összeolvadásának folyamata megtörtént.

A kék stragglereket nagy nyomaték jellemzi. Például a 47-es Tucanae-halmaz közepén található csillag forgási sebessége 75-ször nagyobb, mint a Nap forgási sebessége. A hipotézis szerint tömegük 2-3-szor nagyobb, mint a halmazban található többi csillag tömege. Kutatások során azt is megállapították, hogy ha a kék csillagok bármely más csillag közelében helyezkednek el, akkor az utóbbiak oxigén- és széntartalma alacsonyabb lesz, mint szomszédaikban. Feltehetően a csillagok kivonják ezeket az anyagokat a pályájukon mozgó többi csillagból, aminek következtében megnő a fényességük és a hőmérsékletük. A „kirabolt” csillagokban olyan helyeket fedeznek fel, ahol az eredeti szén más elemekké való átalakulásának folyamata zajlott.

Kék csillagok nevei - példák

Rigel, Gamma Paralis, Alpha Giraffe, Zeta Orionis, Tau Canis Majoris, Zeta Puppis

A fehér csillagok fehér csillagok

Friedrich Bessel, aki a Königsbergi Obszervatórium vezetője volt, 1844-ben érdekes felfedezést tett. A tudós észrevette az égbolt legfényesebb csillagának, a Szíriusznak a legkisebb eltérését az égbolton áthaladó pályájától. A csillagász felvetette, hogy a Siriusnak volt egy műholdja, és kiszámította a csillagok tömegközéppontjuk körüli forgási idejét is, ami körülbelül ötven év. Bessel nem talált megfelelő támogatást más tudósoktól, mert Senki sem tudta észlelni a műholdat, bár tömegének a Siriuséhoz kellett volna hasonlítania.

És csak 18 évvel később Alvan Graham Clark, aki az akkori idők legjobb távcsövét tesztelte, felfedezett egy halvány fehér csillagot a Sirius közelében, amelyről kiderült, hogy a műhold, a Sirius B.

Ennek a fehér csillagnak a felülete 25 ezer Kelvinre melegszik, sugara kicsi. Ezt figyelembe véve a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a műhold sűrűsége nagy (106 g/cm3 szinten, míg magának a Siriusnak körülbelül 0,25 g/cm3, a Napénak pedig 1,4 g/cm3). 55 évvel később (1917-ben) egy másik fehér törpét fedeztek fel, amelyet a felfedező tudósról neveztek el - van Maanen csillagáról, amely a Halak csillagképben található.

A fehér csillagok nevei - példák

Vega a Lyra csillagképben, Altair az Aquila csillagképben (nyáron és ősszel látható), Szíriusz, Castor.

Sárga csillagok – sárga csillagok

A sárga törpéket általában kis fősorozatú csillagoknak nevezik, amelyek tömege a Nap tömegén belül van (0,8-1,4). A név alapján az ilyen csillagok sárga izzásúak, amely a hidrogénből héliummá történő fúziós termonukleáris folyamat során szabadul fel.

Az ilyen csillagok felszíne 5-6 ezer Kelvin hőmérsékletre melegszik fel, spektrális osztályaik pedig G0V és G9V között mozognak. A sárga törpe körülbelül 10 milliárd évig él. A hidrogén égése egy csillagban megsokszorozza méretét és vörös óriássá válik. A vörös óriás egyik példája az Aldebaran. Az ilyen csillagok külső gázrétegeik ontásával bolygóködöket alkothatnak. Ebben az esetben a mag fehér törpévé alakul, amelynek nagy a sűrűsége.

Ha figyelembe vesszük a Hertzsprung-Russell diagramot, akkor rajta a sárga csillagok a fősorozat központi részében helyezkednek el. Mivel a Nap tipikus sárga törpének nevezhető, modellje meglehetősen alkalmas a sárga törpék általános modelljének figyelembevételére. De vannak más jellegzetes sárga csillagok is az égen, amelyek neve Alhita, Dabikh, Toliman, Khara stb. Ezek a csillagok nem túl fényesek. Például ugyanaz a Toliman, amely, ha nem vesszük figyelembe a Proxima Centaurit, a legközelebb van a Naphoz, 0-as magnitúdójú, ugyanakkor fényessége a legmagasabb az összes sárga törpe közül. Ez a csillag a Centaurus csillagképben található, és egy 6 csillagból álló összetett rendszer része is. A Toliman spektrális osztálya G. De a tőlünk 350 fényévre található Dabih az F spektrális osztályba tartozik. De nagy fényereje egy közeli csillag jelenlétének köszönhető, amely az A0 spektrális osztályba tartozik.

A Toliman mellett a G spektrális osztály HD82943-mal rendelkezik, amely a fő szekvencián található. Ennek a csillagnak a Naphoz hasonló kémiai összetétele és hőmérséklete miatt két nagy bolygója is van. E bolygók pályáinak alakja azonban korántsem kör alakú, így a HD82943-hoz való közeledésük viszonylag gyakran előfordul. Jelenleg a csillagászok be tudták bizonyítani, hogy ennek a csillagnak korábban sokkal több bolygója volt, de idővel mindet elnyelte.

Sárga csillagok nevei - példák

Toliman, csillag HD 82943, Hara, Dabih, Alhita

A vörös csillagok vörös csillagok

Ha életében legalább egyszer látta a távcső lencséjén keresztül a fekete háttér előtt égő vörös csillagokat az égen, akkor ennek a pillanatnak az emlékezése segít tisztábban elképzelni, miről lesz szó ebben a cikkben. Ha még soha nem látott ilyen sztárokat, legközelebb mindenképpen próbálja meg őket megtalálni.

Ha egy listát készítesz az égbolt legfényesebb vörös csillagairól, amelyeket még egy amatőr távcsővel is könnyen megtalálhatsz, rá fogsz jönni, hogy ezek mind széncsillagok. Az első vörös csillagokat 1868-ban fedezték fel. Az ilyen vörös óriások hőmérséklete alacsony, ráadásul a külső rétegeik hatalmas mennyiségű szénnel vannak tele. Ha korábban a hasonló csillagok két spektrális osztályt alkottak - R és N, akkor most a tudósok egy általános osztályba határozták meg őket - C. Mindegyik spektrális osztálynak vannak alosztályai - 9-től 0-ig. Ezenkívül a C0 osztály azt jelenti, hogy a csillag magas hőmérsékletű, de kevésbé vörös, mint a C9 osztályú csillagok. Az is fontos, hogy minden szén-domináns csillag eredendően változó legyen: hosszú periódusú, félig szabályos vagy szabálytalan.

Ezen kívül két vörös félreguláris változónak nevezett csillag is szerepelt ebben a listában, amelyek közül a leghíresebb az m Cephei. William Herschel felkeltette érdeklődését szokatlan vörös színe iránt, és „gránátalmának” nevezte el. Az ilyen csillagokat a fényerő szabálytalan változása jellemzi, amely néhány tíztől több száz napig tarthat. Az ilyen változócsillagok az M osztályba tartoznak (2400-3800 K felületi hőmérsékletű hideg csillagok).

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az értékelésben szereplő összes csillag változó, a jelölést tisztázni kell. Általánosan elfogadott, hogy a vörös csillagok neve két összetevőből áll - a latin ábécé betűjéből és egy változó csillagkép nevéből (például T Hare). Az adott konstellációban felfedezett első változóhoz R betű tartozik, és így tovább, egészen a Z betűig. Ha sok ilyen változó van, a latin betűk kettős kombinációját biztosítjuk számukra - RR-től ZZ-ig. Ez a módszer lehetővé teszi 334 objektum „elnevezését”. Ezenkívül a csillagok V betűvel és sorozatszámmal (V228 Cygnus) együtt jelölhetők. Az értékelés első oszlopa a változók megjelölésére van fenntartva.

A táblázat következő két oszlopa a csillagok elhelyezkedését jelzi a 2000.0 időszakban. Az Uranometria 2000.0 atlasznak a csillagászat kedvelői körében megnövekedett népszerűsége következtében az értékelés utolsó oszlopában minden, az értékelésben szereplő csillag keresési táblázatának száma látható. Ebben az esetben az első számjegy a kötet számát, a második pedig a kártya sorozatszámát jelzi.

Az értékelés a csillagmagasság maximális és minimális fényerejét is megjeleníti. Érdemes megjegyezni, hogy a vörös szín nagyobb telítettsége figyelhető meg azoknál a csillagoknál, amelyek fényereje minimális. Azon csillagok esetében, amelyek változékonysági periódusa ismert, a napok számaként jelenik meg, de a nem megfelelő periódussal rendelkező objektumok Irr-ként jelennek meg.

A széncsillag megtalálása nem igényel nagy szakértelmet, elég, ha a távcső képességei elegendőek ahhoz, hogy megnézzék. Még ha mérete kicsi is, élénkvörös színének fel kell hívnia a figyelmet. Ezért nem kell idegeskednie, ha nem tudja azonnal észlelni őket. Elég, ha az atlasz segítségével megkeres egy közeli fényes csillagot, majd onnan lép át a vörösre.

A különböző megfigyelők eltérően látják a széncsillagokat. Egyesek szerint rubinokra vagy a távolban égő parázsra hasonlítanak. Mások bíbor vagy vérvörös árnyalatokat látnak az ilyen csillagokban. Kezdetben az értékelés tartalmazza a hat legfényesebb vörös csillagot, amelyek megtalálása után teljes mértékben élvezheti szépségüket.

Vörös csillagok nevei - példák

Csillagszín különbségek

Nagyon sokféle csillag létezik, leírhatatlan színárnyalatokkal. Ennek eredményeként még egy csillagkép is megkapta az „Ékszerdoboz” nevet, amelynek alapját kék és zafír csillagok alkotják, közepén pedig egy fényesen csillogó narancssárga csillag található. Ha figyelembe vesszük a Napot, halványsárga színű.

A csillagok közötti színkülönbséget közvetlenül befolyásoló tényező a felszíni hőmérsékletük. Ezt egyszerűen elmagyarázzák. A fény természeténél fogva sugárzás hullámok formájában. A hullámhossz a csúcsai közötti távolság, és nagyon kicsi. Elképzeléséhez 1 cm-t 100 ezer azonos részre kell osztania. Ezek közül a részecskék közül több alkotja a fény hullámhosszát.

Tekintettel arra, hogy ez a szám meglehetősen kicsinek bizonyul, minden, még a legjelentéktelenebb változás is az oka annak, hogy a megfigyelt kép megváltozik. Hiszen látásunk a különböző hullámhosszú fényeket különböző színként érzékeli. Például a kéknek olyan hullámai vannak, amelyek hossza 1,5-szer rövidebb, mint a vörösé.

Azt is szinte mindannyian tudjuk, hogy a hőmérséklet nagyon közvetlen hatással lehet a testek színére. Például vehet bármilyen fémtárgyat, és felteheti a tűzre. Melegítés közben pirosra vált. Ha a tűz hőmérséklete jelentősen megemelkedik, a tárgy színe megváltozik - vörösről narancssárgára, narancssárgáról sárgára, sárgáról fehérre, végül fehérről kék-fehérre.

Mivel a Nap felszíni hőmérséklete 5,5 ezer 0 C körüli, a sárga csillagok tipikus példája. De a legforróbb kék csillagok akár 33 ezer fokot is felmelegíthetnek.

A színt és a hőmérsékletet a tudósok fizikai törvények segítségével kapcsolták össze. Hogyan arányos egy test hőmérséklete egyenesen a sugárzásával és fordítottan arányos a hullámhosszával. A kék hullámok rövidebb hullámhosszúak, mint a vörös. A forró gázok fotonokat bocsátanak ki, amelyek energiája egyenesen arányos a hőmérséklettel és fordítottan arányos a hullámhosszal. Éppen ezért a legforróbb csillagokat kék-kék emissziós tartomány jellemzi.

Mivel a nukleáris üzemanyag a csillagokon nem korlátlan, hajlamos elfogyni, ami a csillagok lehűléséhez vezet. Ezért a középkorú csillagok sárgák, a régi csillagokat pedig vörösnek látjuk.

Annak következtében, hogy a Nap nagyon közel van bolygónkhoz, színe pontosan leírható. Az egymillió fényévnyire lévő csillagok esetében azonban a feladat bonyolultabbá válik. Erre szolgál a spektrográfnak nevezett eszköz. A tudósok átengedik rajta a csillagok által kibocsátott fényt, aminek eredményeként szinte minden csillag spektrális elemzése lehetséges.

Ezenkívül egy csillag színének használatával meghatározhatja annak korát, mert matematikai képletek lehetővé teszik a spektrális elemzés segítségével a csillag hőmérsékletének meghatározását, amelyből könnyen kiszámítható a kora.

Nézze meg online a sztártitkai videót

Az űrben hatalmas számú csillag van. A fényes és hatalmasak szabad szemmel láthatók, még akkor is, ha nagyon távol vannak, még kozmikus mércével mérve is. De van még sok törpecsillag. Szinte lehetetlen őket szabad szemmel látni. A törpecsillagok között vannak vörös törpék, amelyek már túlélik hasznos élettartamukat. És barna törpék, amelyeket még csillagnak sem lehet nevezni. És a már majdnem kihűlt fehér törpék, amelyek végül feketékké válnak.

Bolygónkon létezik egy bizonyos természeti törvény, hogy minél kisebb a szervezet, annál több egyede van. Ez a törvény a csillagokra is vonatkozik. Ez az állapot sok kérdést vet fel. Végül is a földi élőlényekkel minden rendkívül világos, de a csillagokkal nem egészen világos. A tudósok félúton megfejtették ezt a rejtvényt. A gravitációs összeomlás elkerülése érdekében a hatalmas tömegű csillagoknak magas hőmérsékletre kell felmelegedniük, és ennek eredményeként néhány millió év alatt egyszerűen kimerítik az energiakészletüket, mivel a hőmérséklet fenntartása érdekében több száz közepén A több millió fokos energiából nagyon nagy kiadásokra van szükség magának az energiának. A törpék csendesen parázsolnak, és több tízmilliárd évig nyújtják „üzemanyagukat”. Galaxisunk mindössze tizenhárommilliárd éves, ezért ha egy törpe megjelent, a mai napig él. A kérdés második fele az, hogy óriáscsillagok sokkal ritkábban születnek, mint a törpék. Minden 100 csillaghoz, mint a mi Napunkhoz, csak egy csillag tűnik tízszer nagyobb tömegűnek, mint a . Pontosan ez az a kérdés, amelyre a tudósok még nem válaszoltak. A csillagászati ​​osztályozások között sokáig nem volt helye olyan objektumoknak, amelyek nem voltak sem csillagok, sem bolygók. Az a kérdés, hogy léteznek-e ilyen objektumok, évtizedek óta aggasztja a csillagászokat. De a kilencvenes évek közepén ilyen bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül. Kiderült, hogy tömegesebbek, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója.
De felmerült a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határvonalat egy bolygó és egy csillag között. Azt hitték, hogy a csillag a fő energiaforrását, azaz termonukleáris reakciók. A bolygók a visszaverődés miatt világítanak Svetaés termonukleáris reakciók nem mennek végbe benne. De kiderült, hogy vannak olyan termonukleáris reakciók tárgyai, amelyekben ezek előfordulnak, de nem a fő energiaforrás. Kumar asztrofizikus kiszámította, hogy ha egy kozmikus test tömege a Nap tömegének 7,5%-a vagy több, akkor egy ilyen objektum középpontjában a hőmérséklet elegendő lesz a reakció bekövetkezéséhez. Ezt az értéket „hidrogén gyúlékonysági határértéknek” nevezték. Például, ha egy csillag tömege a Nap tömegének 8%-a, akkor körülbelül hat billió évig parázslik, ami 400-szor akkora, mint az Univerzum életkora.

A Shiv Kumar által feltalált barna törpék keresése három évtizeden át folytatódott. Bár ez a tudós teoretikus volt, a távcsövet is felvette abban a reményben, hogy talál egy ilyen csillagot. Azonnal világossá vált, hogy más csillagok közelében kell keresnünk, amelyek távolsága már ismert volt. De ennek a csillagnak nem szabad fényesnek lennie, mert egyszerűen elvakítja a távcsövet, és megakadályozza, hogy lássa a halvány törpét. Következésképpen a vörös csillagok, vagy a már hűvös fehérek közelébe kellett nézni. De akkoriban ezek a keresések nem jártak sikerrel.

A csillagászok csak akkor tudták észlelni a nagyon halvány vörös törpéket, amikor az érzékenyebb műszerek elérhetővé váltak. Idővel világossá vált, hogy az úgynevezett „meghibásodott csillagok” észleléséhez nincs szükség hatalmas teleszkópokra.

1995 és 1997 között sok ilyen objektumot fedeztek fel, amelyek lehetővé tették a bolygók és csillagok között elhelyezkedő új objektumok osztályozását.

A kérdésre vonatkozó részben adjon meg egy példát a szerző által megadott törpecsillagokra! szarufa a legjobb válasz az Törpe CSILLAGOK, a galaxisunkban legelterjedtebb csillagtípus – a csillagok 90%-a, beleértve a Napot is, ehhez tartozik. A HERZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAMON elfoglalt helyzetük alapján fősorozatcsillagoknak is nevezik őket. A „törpe” elnevezés nem annyira a csillagok méretére, mint inkább a FÉNYESSÉGRE utal, így ennek a kifejezésnek nincs kicsinyítő jelentése.
A fehér törpék nagyon kicsi csillagok, amelyek az evolúció utolsó szakaszában vannak. Bár átmérőjük kisebb, mint a vörös törpéké (nem nagyobb, mint a Földé), tömegük megegyezik a Napéval. Éjszakai égboltunk legfényesebb csillaga a Szíriusz (az ókori egyiptomiaknál Kutya Hajnal). - kettős hajnal: tartalmaz egy fehér törpét, akit Puppy-nak hívnak (a Sirius latin neve - „Vacation” - „kis kutya”). Az Eridanus csillagképben található Omicron-2 fehér törpe azon törpék közé tartozik, amelyek szabad szemmel is láthatók a Földről.
A vörös törpék nagyobbak, mint a Jupiter, de kisebbek egy átlagos méretű csillagnál, mint például a Napunk. Fényességük a Nap fényerejének 0,01%-a. Egyetlen vörös törpe sem látható szabad szemmel, még a hozzánk legközelebb álló is - a Proxima Centauri.
A barna törpék nagyon klassz kozmikus objektumok, valamivel nagyobbak, mint a Jupiter. A barna törpék ugyanúgy keletkeznek, mint a többi csillag, de kezdeti tömegük nem elegendő a magreakciók végbemeneteléhez; Az ő uraságuk nagyon gyenge. A fekete törpék kicsi, hűvös, „halott” csillagok. A fekete törpék nem elég masszívak ahhoz, hogy nukleáris reakciók menjenek végbe mélységükben, vagy az összes nukleáris üzemanyag kiégett bennük, és kialszanak, mint az égett szén. A legkisebb csillagok neutroncsillagok.

A csillagok nemcsak a Naprendszerben, hanem az egész Univerzumban a legforróbb objektumok. Bennük folyamatosan termonukleáris reakciók mennek végbe, és e reakciók eredményeként nagy mennyiségű energia szabadul fel. A csillagok hőmérséklete eléri a gigantikus értékeket - 2 és 60 ezer Celsius fok között. Azonban nem minden sztár egyforma. Vannak más, sokkal menőbb sztárok is.

Melyik tárgyosztályba tartoznak a barna törpék?

A barna törpék az Univerzum egyik legtitokzatosabb tárgya. A Napnál tízszer kisebb súlyú csillagokat a vörös törpék közé sorolják. De egyetlen tudós sem ismerné el azt az elképzelést, hogy a vörös törpe nem csillag. Az 1990-es évek közepén pedig a csillagászok „fekete szellemeknek” nevezett objektumokat találtak. Hatalmas méretűek és lenyűgöző gravitációjuk volt.

Tömegmérés

A bolygó, amelynek tömegét általában egy barna törpéhez hasonlítják, a Jupiter. Vannak barna törpék, amelyek 12-szer nagyobbak, mint ez a bolygó. A tudósok nehezen tudják besorolni őket a csillagok közé. De egy ilyen hatalmas objektumot nem lehet bolygónak nevezni. Jelenleg a csillagászok aktívan vitatják a kérdést, hogy a gázóriásokat és a barna törpéket különböző kategóriákba kell-e sorolni (emlékezzünk arra, hogy a Jupiter bolygó egy gázóriás).

A barna törpék több tucatszor nagyobbak, mint a Jupiter, ugyanakkor a „fekete szellemek” körülbelül százszor kisebbek a Napnál. A barna törpék másik neve barna törpék. Annak ellenére, hogy a tudományban csillag alatti objektumoknak szokás nevezni őket, még mindig csillagok, bár nagyon szokatlan tulajdonságaik vannak.

Első találgatások

A csillagászok először az 1960-as években kezdtek beszélni ilyen típusú objektumokról. A létezésükről azonban egyetlen feltételezés sem igazolódott be. Sok ambiciózus tudós felkeltette az érdeklődését, és elkezdte intenzíven tanulmányozni az Univerzum közvetlen környezetét, és megpróbált hasonló objektumokat találni. De 35 évig senki sem talált olyan tárgyat, amely még távolról sem hasonlított egy barna törpére. Az eseményeknek ez a kimenetele azonban teljesen természetes volt - elvégre az ilyen típusú csillagok nem bocsátanak ki saját fényt, vagy olyan alacsony a fényereje, hogy egyszerűen lehetetlen észrevenni. Ezenkívül a földi teleszkópok érzékenysége elég alacsony ahhoz, hogy észleljék az ilyen típusú tárgyakat.

A barna törpék tulajdonságai

A csillagászok nem tudják besorolni a barna törpéket sem bolygók, sem csillagok közé. A legegyszerűbb meghatározás a következő lenne: „a tökéletlen csillag egy fajtája”. Nagyon gyengén nőttek, alig tudtak elérni egy bizonyos súlyt, amelynél beindulnak bennük a termonukleáris reakciók folyamatai, aminek köszönhetően a hétköznapi csillagok ragyognak az égen. Ezért a barna törpék nem fény- és hőforrások. A csillagászok számára rendkívül nehéz meghatározni a helyüket.

A tudósoknak azonban mindig van néhány titka, amit felhasználhatnak. Például a lítium nyomai mindig jelen vannak a barna törpék izzási spektrumában. Ezt a fémet gyakran használják különféle iparágakban, például akkumulátorok gyártásában. De a lítium ritka a világűrben, mert ilyen körülmények között könnyen lebomlik. Ez a fém azonban a barna törpékre jellemző.

Hideg csillagok légköre

Egy másik jel, amely alapján az ilyen csillagok elhelyezkedése meghatározható, a metán jelenléte. Ez a gáz nem halmozódhat fel a közönséges csillagokon magas hőmérsékletük miatt. A barna törpék azonban viszonylag hidegek, így légkörükben könnyen felhalmozódik a metán. Az ilyen típusú csillagok metán légköre nagyon sűrű.

Felszínükön heves szelek tombolnak, más csillagok sugarai soha nem hatolnak be ide, ennek megfelelően az időjárás sem kedvez. Ezért néznek ki a barna törpék barátságtalanul a fotókon. Az űrkutatók soha nem kerülnek közel ezekhez a csillagokhoz.

Lehetetlen hajót leszállni a felszínükre. Gravitációs erejük olyan szörnyű, hogy az űrhajósok azonnal belehaltak a karmaiba, még mielőtt a hajó fémhalommá változott volna.

Sok barna törpe aktívan képez gáz- és porfelhőket maga körül, amelyekből viszont bolygók keletkeznek. Egy ilyen bolygórendszert nemrégiben fedeztek fel a Kaméleon csillagképben.

Legközelebbi objektum

2014-ben pedig minden csillagászati ​​magazin tele volt a következő címekkel: „Egy barna törpét találtak a Naprendszer közelében.” A barna törpe a WISE J085510.83-071442.5 nevet kapta. A Naptól körülbelül 7,2 fényévnyire található. Összehasonlításképpen: a hozzánk legközelebbi rendszer az Alpha Centauri, és 4 fényévnyire található a Föld bolygótól. Ennek a barna törpenek a tömegét a tudósok hozzávetőlegesen becsülték meg. Úgy gondolják, hogy ez az objektum 3-10-szer nagyobb, mint a Jupiter bolygó. Egyes csillagászok azt sugallják, hogy ekkora tömeg mellett a barna törpét valaha a gázóriások közé sorolhatták volna, amelyet végül kidobtak a Naprendszerből.

A legtöbb kutató azonban továbbra is hajlamos azt hinni, hogy ez az objektum a barna törpék csoportjába tartozik. Végül is elég gyakoriak az Univerzumban. Ezt követően Kevin Luhmann csillagász, aki az objektumról készült fényképeket elemezte, további két barna törpét fedezett fel. 6,5 fényévnyire helyezkednek el bolygónktól. A csillagászok még nem fedeztek fel más barna törpét közvetlenül a Naprendszerben. Talán mindezek a felfedezések még a jövőben várnak.

A Nap titokzatos műholdja

Van egy másik feltevés egy különleges barna törpe létezéséről a Naprendszerben - Nemezis. Ez egy elméletileg javasolt csillag, amely egykor a Nap „társa” volt. A tudósok azonban továbbra is vitatkoznak arról, hogy melyik kategóriába tartozik - barna, vörös vagy fehér törpék. A Nemezis létezésének elméletét azért terjesztették elő, hogy megmagyarázzák a különböző biológiai fajok kihalásának ciklikus folyamatát a Földön - a tudósok szerint ez 27 milliárd évente történt.

A csillagászok azonban még nem találtak megerősítést a Nemezis létezésére. Úgy gondolják, hogy ez a csillag a Nap műholdja lehet, és elnyújtottabb pályán foroghat. A múlt század 70-es és 80-as éveiben tudományos körökben népszerű volt az az elmélet, miszerint egy másik csillag is kering a Nap körül. Amikor a csillag megközelítette a bolygókat, gravitációs zavarokat okozott pályájukon, ami fajok tömeges kihalásához vezethet. Ráadásul a csillag üstökösöket hozhat a földre az Oort-felhőből, amelyen 27 milliárd évente haladt át.

Barna törpék a Naprendszer közelében

Nem sokkal ezelőtt a csillagászok egy ultrahideg csillagcsoportot – barna törpéket – fedeztek fel a Naprendszer közelében. A kutatást J. Robert montreali csillagász vezette. Ezek a felfedezések segítenek a tudósoknak abban, hogy tovább meghatározzák, milyen sűrűn helyezkednek el ezek az objektumok csillagrendszerünk közelében, valamint más közeli területeken. J. Robert csillagász csapata 165 barna törpét fedezett fel. E szuperhűvös csillagok egyharmada (ez a kifejezés azt jelenti, hogy felszíni hőmérsékletük kevesebb, mint 2200 Kelvin) meglehetősen szokatlan kémiai összetételű. A tudósok úgy vélik, hogy a legtöbb ilyen típusú csillag felfedezése csak a jövőben fog megtörténni, mivel a korábbi tudósok nagyszámú objektumot „elnéztek”.

Betöltés...Betöltés...