第二章节地球的宇宙环境幻灯片

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1、East China Normal University,East China Normal University,图2-1 恒星的空间速度及其两个分量:视向速度和切向速度(自行)。,第三节 恒星和星系 恒星 一、 恒星及其自行 定义 恒星空间速度的两个分量:视向速度和切向速度,恒星自行 恒星的自行速度,一般都小于每年0.1,迄今只发现有400余颗恒星的自行超过每年1。,图2-2 北斗七星的自行及形状变化,East China Normal University,East China Normal University,二、恒星的发光和光谱 恒星的发光 恒星演化史上某个阶段的现象; 要有巨大的

2、质量。 恒星的光谱 恒星的光谱反映恒星温度的高低; 光谱中的吸收线和发射线反映恒星化学组成(化学组成大同小异,主要成分是氢)。,East China Normal University,三、 多普勒效应 四、 恒星亮度和光度 恒星的亮度:恒星的明暗程度 星等:视星等m和绝对星等M 视星等是亮度等级;绝对星等是光度等级; 星等越小,亮度越大。,East China Normal University,连续几个星等的亮度成几何级数 若相邻两星等的亮度比率(级数的公比)为R,则 R5 =100 5lgR=2 lgR = 0.4 R=2.512 星等相差1等,恒星的亮度相差2.512倍 ; 星等以等差

3、级数增大,亮度以等比级数递减; 太阳的亮度是一等星亮度的(2.512)27.74=1300亿倍。,East China Normal University,假设有两个恒星,其亮度为E和E0,星等为m和m0。则: E/E0=2.512m-m0 (2-1) 两边取对数,且有 lg2.512=0.4,得: lgE0-lgE=0.4(m-m0 ) m-m0=2.5(lgE0- lgE) (2-2) 如果取零等星(m0=0)的亮度E0=1,则 m=-2.5 lgE (2-3) 普森公式,根据恒星的亮度E推算星等m。,图2-3 光源的视亮度与其距离的平方成反比,距离增加1倍,亮度便减为1/4,East C

4、hina Normal University,天文学的距离单位 天文单位,光年,秒差距; 为了比较不同恒星的光度,必须移到同一 距离上,这个标准距离为10秒差距,合32.6光年; 1秒差距206 265天文单位; 太阳是恒星世界的普通一员。,East China Normal University,East China Normal University,标准距离10秒差距下的恒星亮度称绝对亮度,其星等称绝对星等: 光源的视亮度与其距离平方成反比; 实际距离d、视星等m,10秒差距时的亮度Em和绝对星等M。,设EM表示绝对亮度,Em表示视亮度,由公式(2-1)得: EM/Em=2.512(m-

5、M) 恒星亮度与距离平方成反比,如以秒差距为单位,则: EM/Em= d2/102 d2/102 =2.512(m-M),East China Normal University,两边取对数,且有lg2.512=0.4,则: 2lgd-2=0.4(m-M ) m-M =5lgd-5 M=m+5-5lgd (2-4) 只要测定恒星的绝对星等,便可求知该星的距离。,East China Normal University,East China Normal University,五、 恒星的多样性 单星,双星,星团 变星,新星,超新星 巨星,超巨星,白矮星 脉冲星,中子星,光谱-光度图通常也叫赫罗

6、图。它以恒星的光谱型(或温度)为横坐标,以它的光度(或绝对星等)为纵坐标,每颗恒星按照各自的光谱型和光度,在图上占有一定的位置。太阳位于主星序的中部,可见它是一颗很典型的恒星。,图2-4 光谱-光度图,图2-5 恒星大小的比较,East China Normal University,六、 恒星的演化 现代天体物理学最大的成就之一就是基本上说明了恒星演化和元素演化两个重要问题。 发生 发展 衰亡 转化,East China Normal University,East China Normal University,恒星是由星云凝聚而成。弥漫星云在自引力的作用下,收缩成比较密集的气体引力势能转

7、化为热能,内部温度升高并辐射能量向赫罗图上某个主序位置移动。质量愈大,收缩愈快,达到主序的位置愈高(温度高,光度大)。,East China Normal University,恒星“移到”主序后,内部温度高到足以发生热核反应的程度热核反应代替引力收缩成为主要能源温度升高,热运动加快,恒星膨胀,排斥力足以同引力相抗衡恒星停止收缩,长期稳定依靠热核反应进行辐射。 一颗恒星在主序中的时间,占去其“生命” 的大半辈子;且在主序上逗留的时间,取决于其质量的大小质量愈大,引力愈强它必须维持较高的温度和较久的辐射功率以与引力收缩抗衡它的氢燃料消耗更快,寿命更短。,East China Normal Uni

8、versity,热核反应是在恒星的中心区域进行的,那里的氢核燃料最先燃尽,逐渐形成一个由氦组成的核,停止释放能量。氢燃料的逐渐枯竭,是恒星在结构上逐渐发生变化的前奏。 随着氦核的不断增大,其引力收缩急剧增强,并释放大量能量。结果,恒星的核心收缩(变得愈来愈致密和炽热),外层膨胀(温度降低而光度增大),成为一个非常巨大的具有“热”核的“冷”星。从而恒星离开主星序,进入红巨星区域生命的“晚年”。,East China Normal University,在红巨星阶段,恒星的演化速度大大加快。中心区域的温度和密度因收缩而继续升高,到1亿摄氏度时开始进行由氦核聚为碳核的新一轮热核反应;氦烧完后,温度继

9、续因收缩而升高,原子核再聚变产生更重的元素能量有限,到了“垂暮之年”,一旦核反应终止,对引力的抗衡全线崩溃自行坍塌。,East China Normal University,红巨星收缩时,核心部分收缩最猛烈,外部处在较弱的引力下。核心温度因猛烈收缩而急剧上升,由此掀起的热浪会把外层气壳抛掉,剩下一颗致密和炽热的白矮星以后逐渐变冷,变成又小又暗的黑矮星终其一生。,East China Normal University,并非所有恒星都经历如此“平静”的演化道路。 那些质量和体积特别巨大的恒星,演化的最后阶段会发生爆炸超新星爆发。如留下“残骸”的质量足够大(1.43.2倍太阳质量),便会“一落千

10、丈”地坍塌为中子星(于1967年发现,1978年发现了300颗以上)。,East China Normal University,恒星在核能耗尽后,如质量仍超过2倍的太阳质量,则平衡态不再存在,星体将无限收缩。连核力也将在引力作用前面低下头来,中子也会坍塌,形成所谓的“黑洞”。 目前没有密度大于1015克/厘米3的物质的实验数据,无法推测星体的具体结构,但根据理论可以推断:星体的半径将愈来愈小,密度将愈来愈大,终于达到临界点引力之大足以使一切粒子、包括光子,都不能外逸,因而谓之黑洞。,East China Normal University,星 系 一、 银河与银河系 同一事物的两个不同现象

11、银河系是以银河命名的星系(形似圆盘); 银河是银河系主体在天球上的投影(环天光带)。 银河系总质量:大约是太阳质量的1400亿倍; 星数:12千亿颗。,East China Normal University,银河系结构 银河系主体:圆盘体(直径约8万光年)和银晕; 圆盘体:核球和银盘; 核球中心:银核; 银核中心:银心。,图2-6 银河系结构俯视图:图中十字符号代表银心;三条短黄线是太阳附近的三条旋臂,图2-7银河系结构侧视图图中红点代表太阳),East China Normal University,East China Normal University,二、 太阳在银河系中的位置和运动

12、 位于银道面附近。银河为周天的环带。太阳在银河系内偏距银盘的一侧,向银心所在方向,太阳距银盘边缘约6.4万光年;向银心相反方向,太阳距银盘边缘约1.6万光年。太阳在银河系中的的运动 相对于银心的旋转,其速度为250km/s,绕转周期为2.5亿年; 相对于邻近恒星的运动:太阳系以20km/s 的速度向武仙座方向(近织女星)前进,此方向所指的点谓之奔赴点。,三、 河外星系 河外星系 星系群 星系团 总星系,East China Normal University,East China Normal University,四、宇宙 哲学宇宙 宇宙无限; 空间无限:无边无际(无边界,形状和中心); 时

13、间无尽:无始无终(无起源,年龄和寿命)。,East China Normal University,科学宇宙:指总星系 时间上有起源、空间上有边界; 大爆炸宇宙学:在宇宙膨胀理论的基础上发展起来。,East China Normal University,大爆炸宇宙学(1929年) (Big-bang cosmology):在宇宙膨胀理论的基础上发展起来。 主要观点:宇宙有一段由热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系并不是静止的。而是在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化。,这一从热到冷,丛密到稀的过程如同一次规模巨大的爆发。,East China Normal University,大爆炸的

14、整个过程: 在宇宙的早期,温度极高,在 100 亿度以上。物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡。宇宙间只有中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。,East China Normal University,但因为整个体系在不断膨胀,结果温度在不断下降。当温度降到10亿度左右时,中子开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等元素。化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到 100 万度后,早期形成化学元素的过程结束。,East China Normal University,这时,宇宙间的主要物质是质子、电子、光子和一些比较轻的原子核。当温度下降

15、到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气态物质,气体逐渐凝聚成气云,再进一步形成各种各样的恒星体系,成为我们今天看到的宇宙。,East China Normal University,大爆炸模型能统一地解释以下几个观测事实: 大爆炸理论主张所有恒星都是在温度下降后产生的,因而任何天体的年龄都应比温度下降至今天这一段时间为短,即应小于 200 亿年。各种天体年龄的测量证明了这一点。,East China Normal University,观测到河外天体有系统性的谱线位移,而且红移与距离大体呈正比。如果用多普勒效应来解释、那么红移就是宇宙膨胀的反映。 在各种不同天体上,氦丰度相当大,而且大都是 30

16、%。用恒星核反应机制不足以说明为什么有如此多的氦。而根据大爆炸理论,早期温度产生很高,产生氦的效率也很高,则可以说明这一事实。,East China Normal University,根据宇宙膨胀速度,以及氦丰度等,可以具体计算宇宙每一具体历史时期的温度。大爆炸理论的创始人之一的伽莫夫曾预言,今天的宇宙已经很冷,只有绝对温度几度。1965年,在微波波段上,果然探测到具有热辐射谱的微波背景辐射,温度约3K。,上述观测事实无论在定性上还是在定量上都同大爆炸理论的预言相符。但是,在星系的起源和各向同性分布等方面,大爆炸宇宙学还存在着一些未解决的困难问题。,East China Normal University,五、 天文新发现,East China Normal University,第四节 太阳和太阳系,East China Normal University,East China Norm

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