我们正在努力恢复Google Play商店上的Unionpedia应用程序
🌟我们简化了设计以优化导航!
Instagram Facebook X LinkedIn

天津增九和恒星光谱

快捷方式: 差异相似杰卡德相似系数参考

天津增九和恒星光谱之间的区别

天津增九 vs. 恒星光谱

天鵝座P (天鵝座 34),中文名天津增九,是在天鵝座的一顆變星。它是一顆超巨星的高光度藍變星,恆星光譜分類為B1la+,是在銀河中最亮的恆星之一。這顆恆星與地球的距離在5000至6000光年。在它的視星等於16世紀突然增亮至3等星之前,沒有人知道這顆恆星。他在1600年8月8日首度被荷蘭天文學家、數學家和地球儀製造者Willem Janszoon Blaeu觀測到。6年之後,這顆星的光度緩緩減弱,在1626年降至肉眼可見的亮度之下,在1655年又再度變亮,但是在1662年又變暗。在1665年發生另一次的爆發,之後就是無數次的波動。從1715年起,天鵝座 P維持在5等星的亮度,並且只有微小的變動。目前,它的光度是+4.8± 0.5。 由於它穩定的性質,天鵝座 P有時被稱為永久新星;但是,它的行為已經不再被認為會涉及真新星的過程。 像天鵝座 P這樣的高光度藍變星是非常罕見和短命的,只出現在星系內恆星劇烈生成的恆星高密度區。LBV的質量是如此的巨大(質量通常是太陽的50倍,而光度明亮數萬倍),使得它們的核燃料消耗得非常快。在閃耀了數百萬年後(相對的太陽可以照耀數十億年),它們爆發成為超新星。最近出現的一顆超新星SN 2006gy ,前身就是一顆與天鵝座 P相似的LBV,只是它存在於遙遠的星系。 天鵝座 P的名稱也是光譜特徵的一種類型,在其譜線中同時有著吸收線和發射線,這顯示有一個正在膨脹的氣體外殼正遠離恆星中。相對於靜止譜線的波長,發射瓣有紅移,而吸收瓣有藍移。這種型態被用在許多類型恆星風的研究上,它們往往也是辨認高光度藍變星的指標. 在天文學,恆星分類是將恆星依照光球的溫度分門別類,伴隨著的是光譜特性、以及隨後衍生的各種性質。根據維恩定律可以用溫度來測量物體表面的溫度,但對距離遙遠的恆星是非常困難的。恆星光譜學提供了解決的方法,可以根據光譜的吸收譜線來分類:因為在一定的溫度範圍內,只有特定的譜線會被吸收,所以檢視光譜中被吸收的譜線,就可以確定恆星的溫度。早期(19世紀末)恆星的光譜由A至P分為16種,是目前使用的光譜的起源。 恒星光谱分类 20世纪初,美国哈佛大学天文台对50万颗恒星进行了光谱研究。他们根据恒星不同的谱线进行了分类,结果发现它们与颜色也有关系.

之间天津增九和恒星光谱相似

天津增九和恒星光谱有(在联盟百科)3共同点: 譜線變星超巨星

譜線

譜線是在均勻且連續的光譜上明亮或黑暗的線條,起因於光子在一個狹窄的頻率範圍內比附近的其他頻率超過或缺乏。 譜線通常是量子系統(通常是原子,但有時會是分子或原子核)和單一光子交互作用產生的。當光子的能量確實與系統內能階上的一個變化符合時(在原子的情況,通常是電子改變軌道),光子被吸收。然後,它將再自發地發射,可能是與原來相同的頻率或是階段式的,但光子發射的總能量將會與當初吸收的能量相同,而新光子的方向不會與原來的光子方向有任何關聯。 根據氣體、光源和觀測者三者的幾何關係,看見的光譜將會是吸收譜線或發射譜線。如果氣體位於光源和觀測者之間,在這個頻率上光的強度將會減弱,而再發射出來的光子絕大多數會與原來光子的方向不同,因此觀測者看見的將是吸收譜線。如果觀測者看著氣體,但是不在光源的方向上,這時觀測者將只會在狹窄的頻率上看見再發射出來的光子,因此看見的是發射譜線。 吸收譜線和發射譜線與原子有特定的關係,因此可以很容易的分辨出光線穿越過介質(通常都是氣體)的化學成分。有一些元素,像是氦、鉈、鈰等等,都是透過譜線發現的。光譜線也取決於氣體的物理狀態,因此它們被廣泛的用在恆星和其他天體的化學成分和物理狀態的辨識,而且不可能使用其他的方法完成這種工作。 同核異能位移是由於吸收光子的原子核與發射的原子核有不同的電子密度。 除了原子-光子的交互作用外,其他的機制也可以產生譜線。根據確實的物理交互作用(分子、單獨的粒子等等)所產生的光子在頻率上有廣泛的分佈,並且可以跨越從無線電波到伽馬射線,所有能觀測的電磁波頻譜。.

天津增九和譜線 · 恒星光谱和譜線 · 查看更多 »

變星

變星是指亮度與電磁輻射不穩定的,經常變化並且伴隨著其他物理變化的恆星。 多數恆星在亮度上幾乎都是固定的。以我們的太陽來說,太陽亮度在11年的太陽週期中,只有0.1%變化。然而有許多恆星的亮度確有顯著的變化。這就是我們所說的變星。 變星可以大致分成以下兩種形態:.

天津增九和變星 · 恒星光谱和變星 · 查看更多 »

超巨星

超巨星是質量最大的恆星,在赫羅圖上占據著圖的頂端,在約克光譜分類中屬於Ia(非常亮的超巨星)或Ib(不很亮的超巨星),但最明亮的超巨星有時會被分類為0。 超巨星的質量是太陽的10至70倍,亮度則為太陽光度的30,000至數百萬倍,它們的半徑變化也很大,通常是太陽半徑的30至500倍,甚至超過1000倍太陽半徑。斯特凡-波茲曼定律顯示紅超巨星的表面,單位面積輻射的能量較低,因此相對於藍超巨星的溫度是較冷的,因此有相同亮度的紅超巨星會比藍超巨星更巨大。 因為她們的質量是如此的巨大,因此壽命只有短暫的一千萬至五千萬年,所以只存在於年輕的宇宙結構中,像是疏散星團、螺旋星系的漩渦臂,和不規則星系。她們在螺旋星系的核球中很罕見,也未曾在橢圓星系或球狀星團中被觀測到,因為這些天體都是由老年的恆星組成的。 超巨星的光譜佔據了所有的類型,從藍超巨星早期型的O型光譜,到紅超巨星晚期型的M型都有。參宿七,在獵戶座中最亮的恆星,是顆藍白色的超巨星,參宿四和天蝎座的心宿二則是紅超巨星。 超巨星模型的塑造依然是研究領域中活躍且有困難之處的區塊,例如恆星質量流失的問題就仍待解決。新的趨勢與研究方法則不只是要塑造一顆恆星的模型,而是要塑造整個星團的模型,並且藉以比較超巨星在其中的分布與變化,例如,像在星系麥哲倫雲中的分布狀態。 宇宙中的第一顆恆星,被認為是比存在於現在的宇宙中的恆星都要明亮與巨大的。這些恆星被認為是第三星族,她們的存在是解釋在類星體的觀測中,只有氫和氦這兩種元素的譜線所必須的。 大部分第二型超新星的前身被認為是紅超巨星,然而,超新星1987A的前身卻是藍超巨星。不過,在強大的恆星風將外面數層的氣體殼吹散前他可能是一顆紅超巨星。 目前所知最大的幾顆恆星,依據體積的大小排序如下:盾牌座UY、天鵝座NML、仙王座RW、WOH G64、仙后座PZ、維斯特盧1-26、人馬座VX、大犬座VY(the Garnet Star)。以上排名与亮度和重量无关。.

天津增九和超巨星 · 恒星光谱和超巨星 · 查看更多 »

上面的列表回答下列问题

天津增九和恒星光谱之间的比较

天津增九有22个关系,而恒星光谱有47个。由于它们的共同之处3,杰卡德指数为4.35% = 3 / (22 + 47)。

参考

本文介绍天津增九和恒星光谱之间的关系。要访问该信息提取每篇文章,请访问: