变化多端的变星是怎样的?

作者&投稿:桐响 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
变化多端意思是什么~

“端”在这里的意思是:头绪的意思。形容变化极多,也指变化很大。

“端”在这里的意思是:头绪的意思。形容变化极多,也指变化很大。

天上大多数恒星都像太阳那样,老老实实、规规矩矩地演变着。虽然在它们上层大气中也会有波涛起伏,但在整体上并没有太大的变动,因而地球上的人们可以怡然自得地生活和工作,不必担心有那么一天太阳会突然发生剧变,从而影响人类的生存。在这些老成稳重的星星之外,却有那么一些星,它们是顽皮的、不守常规的,有时甚至会闹得闯下大祸,导致自身毁灭。由于它们共同的特征是亮度会发生变化,便得到了“变星”的名称,就像百花展览一般,变星是五花八门、种类繁多的。它们在这样的展览馆里竟相争艳、各有千秋,有的性情温顺、变化有方;有的脾气暴烈、放荡不羁。
1造父变星:名字颇为古怪。这是因为在这类变星中仙王座δ星(造父一,如图所示)是最先发现的,最有代表性的一颗,所以由此得名。
研究变星首先要做的工作是观测它的亮度,绘出它的亮度随时间变化的关系——光变曲线,然后研究光变的规律。如果它是周期变化的,就可以求出它的光变周期。比如对造父1的观测。我们可以在它周围选出一些已知亮度的正常星作为标准,然后用肉眼或仪器来比较变星和标准星的亮度,求出它在某一时刻的星等。把不同时刻的变星星等画在一张以星等为纵坐标,以时间为横坐标的图上,就得到了它的光变曲线。造父1的亮度变化极有规律:上升较快,下降较慢。每隔5天8小时46分38秒就重复一次。亮度最小时星等为43等,极大时为36等,变化了07等,相当其亮度增加1倍。它发亮时颜色稍为变蓝,暗时变红一些。这说明其温度也有变化。据测量,变化范围近1000度。造父变星比太阳还大而亮,都是黄色超巨星。不是所有的造父变星的光变周期都是5天。短的有1天多,长的在50天以上。大家熟知的北极星也属此类。至今,这类变星已发现有700颗之多。
2天琴座RR型变星:以这类变星中最亮的1颗——天琴座RR星来命名o它们的数目较多,有4千多颗,与造父变星相比,许多方面都不如造父变星,例如:光变周期要短些,从1小时10分到1天不等;亮度变化范围也小,不超过05等;本身亮度较小,绝对星等只有05等;色白,属A型星。
3长周期变星:这种变星光变的周期很长,从80天到1000天,其有各的代表是鲸鱼座O星,它又名“怪星”,是被人发现最早的变星。1596年曾有人见到它是3等星,可是到那年10月份,它消失不见了。在1603年给恒星命名时,它又悄悄地亮了起来,没有错过取得名字的好机会。它的光变周期在332天左右,最亮时有北极星那么亮,最暗时为9等星,肉眼看不到。它是1颗红巨星,体积很大,它的体内足以容纳1亿个太阳。
上面3种变星都属于“脉动变星”这一类。脉动变星,顾名思义,它的身躯会像脉搏那样一张一缩地跳动,这有点像小孩子吹的气球,当往里面吹气时,它膨胀起来;放气时它就缩小下去,这个有趣的现象是从光谱观测中知道的。在光变周期时间内,它们的光谱线在平均位置附近左右摆动一次,有时向红端移动,有时向紫端移动。研究结果说明,当星体膨胀时,面朝我们的那一部分气体物质就向我们而来,于是谱线紫移;反之,谱线红移。按多普勒公式,可以算出各个时刻星体表面物质的移动速度,如画光变曲线一样,我们也能画出一张速度变化曲线来。如果我们能到造父变星的近旁,就可以欣赏它那奇异的变化情况。开始时,它向外膨胀,速度越来越快。到最大速度时,光最亮;然后膨胀速度变慢,直到停止。这时它的体积最大但光并不最亮,接下去它就收缩,在收缩速度最快时,光最弱。这之后收缩速度减慢,一直到停止,这时体积最小。
造父变星的这种奇怪的行为,使得天文学家为之大伤脑筋。为什么它会脉动,为什么它在体积最小而温度最高时,不能发出最亮的光呢?对这些现象虽然已有了一些理论,但是还不能作出完善的解释。
4爆发性变星——新星:新星,是新的星吗?如果你真的这样理解的话那就错了。新星并不新,因为平时它很暗,过去很少有人注意到它,它可以在几天之内突然发亮,引起人们的注意,成为一种少见的天空现象。
我国历史文献中有丰富的天象记录,其中记载新星的就有90条。如《汉书?天文志》载:“汉元光年六月,客星见于房。”客星,即新星。房,即房宿(二十八宿之一),在天蝎座西端,这个时间是公元前134年。在西方,据说喜帕恰斯就是因为看到这颗新星,才促使他去编星表的。
今天,一旦发现新星,消息立即传遍全球。天文台的工作人员一接到电报,便像准备战斗一样紧张地行动起来。他们把望远镜等仪器装备妥当,一到夜晚,世界各地的大大小小望远镜都转动起来,统统指向那位不速之客。他们拍下它的照片,测量它的亮度,摄取它的光谱……行动需要及时,不能错过好机会。因为新星是爆发性的,只要一二天功夫它就达到极大亮度,光度激增几千倍或几万倍,随后它慢慢的减弱下去,经过几年或几十年以后,才又恢复到原先的亮度。分析观测资料使我们可以想象新星爆发的情景。在爆发前,新星的光度并不太亮,和太阳差不多。爆发开始时,它的体积急剧增大,一下子大了几百万倍,亮度增加几万倍。接着它像脱衣服一样把自己的外壳迅速地脱掉,气体外壳犹如吹炸了的气球那样爆炸开来,速度极高。根据光谱测量,这个速度可以达到每秒几百千米,甚至1000千米以上。有的星体还不止抛出一个气壳,还有第二个、第三个气壳接连出现。后出的壳层有时速度比第一个更大,几天之内就超过了第一气壳。这是多么美妙的奇景啊!据估计,新星爆发一次抛出的物质约为它本身质量的万分之一。如果新星的质量与太阳相近,这些物质可以组成30多个地球。可以预料,新星在几天之内发生如此大的变动,虽然不至于使它自身毁灭,但也会使它受到很大的创伤。如果多次爆发,最后必定导致新星发生质的变化。最终可能转化为白矮星。


变星的T型变星
金牛座T型变星是一种不规则变星,光谱型为G~M型﹐典型星是金牛座T,是乔伊于1945年首先发现的。金牛座T型变星和弥漫星云密切成协,并成集团出现,常构成T星协主要成员。有人估计在太阳周围一千秒差距内约有12,000个金牛座T型变星,整个银河系内的总数达100万个。这类变星都具有非周期的不规则光...

造父变星光变机理
在赫罗图中,多数脉动变星位于一个明显的不稳定区域内。造父变星则位于这个带的上端,其光谱类型主要包括F到K型。它们的特性在于,虽然半径变化相对较小,仅在5%至10%之间,但光度的变化主要源于表面温度的波动,呈现出独特的反相关系,即半径最大时,光度却最低,反之亦然。当恒星在演化进程中达到特定...

宇宙小知识
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占星术起源于
这种联系的复杂性,正反映了变化多端的人类世界的复杂性。这种千变万化的人类世界还不能为世人所掌握,因此,星相学家的任何错误都很容易找到遁词。星相学对于神的作用有各自不同的说法。有人认为,宇宙完全是机械化的,他们对神的介入和人的自由意志这两种可能性都加以摈弃。另一部分人认为,星相学并不是一门象...

夜空中有颗星星颜色在不停变化(很明显,用肉眼可以分辨),是变星吗?
那是因为这颗恒星的温度在极端的变化,温度高时可能呈现亮红色,低时会呈现亮蓝色。这样的恒星在宇宙中据目前科学观察有很多。就是因为其表面温度变化过大引起的,这样的恒星据我看会不断向外辐射电磁波,如果咱们的地球在这样的恒星旁边,估计咱们就倒霉了,温度时高时低的,呵呵。

宇宙学的研究经历了哪几个历史阶段?
我们现在观察到的宇宙,其边界大约有100多亿光年。它由众多的星系所组成。地球是太阳系的一颗有生命的普通行星,而太阳是银河系中一颗普通恒星。我们所观察到的恒星、行星、慧星、星系等是怎么产生的呢? 宇宙学说认为,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个体积极小、温度极高、密度极大的奇点。在141亿年...

求有关宇宙的资料!
我们现在观察到的宇宙,其边界大约有100多亿光年。它由众多的星系所组成。地球是太阳系的一颗普通行星,而太阳系是银河系中一颗普通恒星。我们所观察到恒星、行星、慧星、星系等是怎么产生的呢?宇宙学说认为,我们所观察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一个很小、温度极高、密度极大的原始火球。在150亿年到200亿年...

宇宙起源的理论有哪些?
关于宇宙的起源有多种说法我的问题是关于宇宙起源的理论有哪些,并不是去追究哪些理论是正确的,哪些理论是错误的!除大爆炸理论外,关于宇宙起源的理论还有疲劳光宇宙论,稳恒态宇宙论等,还有阿普天体是怎么回事?大家可以好好查一下,怎样避免奇点?宇宙是混沌还是有序?什么是冷宇宙?多想想再回答吧,当然我也不是很清楚...

红巨星如何定义
这些巨星和超巨星中,有蓝巨星和蓝白巨星(如红巨星O型和B型),以及黄巨星、黄白巨星、白巨星(如G、F、A型),甚至包括一些主序后恒星和处于不同演化阶段的恒星,如造父变星、天琴座RR型变星等。金牛座的T型星则属于早期演化阶段,它们周围通常有气体云,而一般的红巨星则不然。恒星转化为红巨星的...

宇宙的诞生
可是,这个学说必须面对一个挑战,那就是如何解释宇宙背景辐射的温度。在1970年代,这个大爆炸理论的第三个基石是此学说的致命伤。在不久的将来,此学说会不会因发现造父变星而败部复活?我们可以拭目以待。 相对论宇宙模型或上述非主流的平稳态宇宙模型,对有创意的天文物理学家而言,绝非是个二选一的答案。其实,一般...

凤县19744984256: 宇宙变星一般是怎么"变的?
伊惠力博: 变星是指亮度会发生变化的恒星.它们的光度会突然增加到原来的几万倍甚至几百万倍,以后光度逐渐减弱,几年或几十年后又恢复到原来的光度.变星光变的原因,一种是双星的两颗子星相互掩食,称为食变星(即食双星).食变星的一个最有名的例子是英仙星座的大陵五星.它的光变在300多年前已经被发现.它离我们106光年,光变周期等于2.9天.食变星的光变周期也就是伴星绕主星转动的轨道周期.在更多的情况下,变星的光变是出于内在原因,称为内因变星.内因变星又可按光变的性质分为脉动变星和新星、超新星等.

凤县19744984256: 什么是宇宙中的变星?
伊惠力博: 所谓宇宙的变星是指亮度有起伏变化的星体,它们改变亮度的行为就像变戏法似的,有一类变星属于双星,当较暗的伴星转到前面,挡住了另一颗亮星时,我们就会感到亮星变暗,其实它本身的亮度并没改变.另外一种变星可以有规律地产生明、暗的变化,明暗变化周期长的,亮度变化就大,反之就小.还有一种变星的亮度变化完全没有规律,它变亮只是由于某一颗恒星突然产生了爆发,经过一段时间后,它又恢复到原来的亮度.看来,变星的“戏法”还是会被我们揭穿的

凤县19744984256: 什么是变星? -
伊惠力博: 变星(variablestar)星光强度有变化的恒星.亮度的变化可以是周期的,半规则的或完全不规则的.按光变的起源和特征,可将变星划分为3大类:食变星、脉动星和爆发星.食变星是双星系统中的一个子星.当从地球上看去,该子星是在其伴...

凤县19744984256: 脉冲星是什么样的星 -
伊惠力博: 科学名词:脉冲星 人们最早认为恒星是永远不变的.而大多数恒星的变化过程是如此的漫长,人们也根本觉察不到.然而,并不是所有的恒星都那么平静.后来人们发现,有些恒星也很“调皮”,变化多端.于是,就给那些喜欢变化的恒星起了...

凤县19744984256: 脉冲星在恒星中时怎么样的天体? -
伊惠力博: 在恒星世界中,有很多是人们未知的天体和奇特的天体.脉冲星就是其中之一.人们最早认为恒星是永远不变的,其实有些恒星也很“调皮”,并且变化多端.于是,人们就给那些喜欢变化的恒星起了个形象的名字,叫“变星”.脉冲星就是变星的一种.1967年,英国女研究生贝尔发现狐狸星座有一颗星发出一种周期性的电波.后来,科学家就把这种不断地发出电磁脉冲信号的未知天体命名为脉冲星.脉冲星的一般符号是PSR.例如,第一个脉冲星就被记为PSR1919+21.1919表示这个脉冲星的赤经是19小时19分,+21表示脉冲星的赤纬是北纬21度.脉冲星是20世纪60年代天文的四大发现之一.脉冲星

凤县19744984256: 星星方面的知识 -
伊惠力博: 在地球上遥望夜空,宇宙是恒星的世界. 恒星在宇宙中的分布是不均匀的.从诞生的那天起,它们就聚集成群,交映成辉,组成双星、星团、星系…… 恒星是在熊熊燃烧着的星球.一般来说,恒星的体积和质量都比较大.只是由于距离地球太...

凤县19744984256: 什么是脉冲星?什么是中子星?有什么区别? -
伊惠力博: 脉冲星(Pulsar),又称波霎,是中子星的一种,为会周期性发射脉冲信号的星体,直径大多为20千米左右,自转极快. 人们最早认为恒星是永远不变的.而大多数恒星的变化过程是如此的漫长,人们也根本觉察不到.然而,并不是所有的恒星...

凤县19744984256: 什么是磁场脉冲?
伊惠力博: 脉冲是一种体积很小(其半径的典型值为10公里)、密度极大(1013~1015克/立方厘米)的天体人们最早认为恒星是永远不变的.而大多数恒星的变化过程是如此的漫长...

凤县19744984256: 变星在历史中是怎样发现的?
伊惠力博: 大约在公元前2世纪,希腊天文学家伊巴谷在天蝎星座 看见一颗星星,但是那儿原来... 1640年,天文学家已经确知它是一个亮度变化周期为332天的变星.海威里斯 (...

凤县19744984256: 脉冲星与中子星的关系 -
伊惠力博: 脉冲星就是旋转的中子星.因为中子星具有强磁场,带电粒子在强磁场作用下运动,就产生电磁波,从磁场两端射出(见附图).如果一颗中子星不停地旋转,那么它的电磁波的发射方向也就跟着旋转,我们观测它的时候就会接受到周期性的电磁脉冲.这就像海上的灯塔一样,灯塔上的探照灯不停旋转,远处的航船就会看到灯塔周期性地闪光.1967年天文学家发现第一颗脉冲星,1968年Thomas Gold和Franco Pacini分别独立提出脉冲星就是旋转的中子星,并很快被新的观测所证实.

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