किसी तारे का रंग और चमक किस पर निर्भर करती है? तारे की चमक

  • 5. विभिन्न अक्षांशों पर आकाशीय गोले का दैनिक घूर्णन और संबंधित घटनाएँ। सूर्य की दैनिक गति. ऋतुओं और ताप क्षेत्रों का परिवर्तन।
  • 6.गोलाकार त्रिकोणमिति के मूल सूत्र। लंबन त्रिभुज और समन्वय परिवर्तन।
  • 7. नाक्षत्र, सत्य और माध्य सौर समय। समय का संचार. समय का समीकरण.
  • 8. समय गणना प्रणाली: स्थानीय, क्षेत्रीय, सार्वभौमिक, मातृत्व और पंचांग समय।
  • 9.कैलेंडर. कैलेंडर के प्रकार. आधुनिक कैलेंडर का इतिहास. जूलियन दिन.
  • 10.अपवर्तन.
  • 11.दैनिक एवं वार्षिक विपथन।
  • 12. दिग्गजों का दैनिक, वार्षिक और धर्मनिरपेक्ष लंबन।
  • 13. खगोल विज्ञान में दूरियों का निर्धारण, सौर मंडल के पिंडों के रैखिक आयाम।
  • 14. तारों की उचित गति.
  • 15.चंद्र-सौर और ग्रहीय पूर्वता; पोषण.
  • 16. पृथ्वी के घूर्णन की अनियमितता; पृथ्वी के ध्रुवों की गति. अक्षांश सेवा.
  • 17.समय का मापन. घड़ी सुधार और घड़ी की चाल। समय सेवा.
  • 18. किसी क्षेत्र का भौगोलिक देशांतर ज्ञात करने की विधियाँ।
  • 19. किसी क्षेत्र का भौगोलिक अक्षांश ज्ञात करने की विधियाँ।
  • 20.तारों के निर्देशांक और स्थिति निर्धारित करने की विधियाँ ( और )।
  • 21. सूर्योदय और सूर्यास्त के क्षणों और दिगंश की गणना।
  • 24.केप्लर के नियम. केप्लर का तीसरा (परिष्कृत) नियम.
  • 26. तीन या अधिक निकायों की समस्या. तीन निकायों की अवधारणा का एक विशेष मामला (लैग्रेंज लाइब्रेशन पॉइंट)
  • 27. अशांतकारी बल की अवधारणा. सौरमंडल की स्थिरता.
  • 1. अशांतकारी बल की अवधारणा.
  • 28. चंद्रमा की कक्षा.
  • 29. उतार-चढ़ाव
  • 30.अंतरिक्ष यान की गति. तीन ब्रह्मांडीय गति.
  • 31.चंद्रमा की कलाएँ.
  • 32. सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण. ग्रहण घटित होने की शर्तें. सरोस.
  • 33. चंद्रमा का तुलाकरण.
  • 34. विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, खगोल भौतिकी में अध्ययन किया गया। पृथ्वी के वायुमंडल की पारदर्शिता.
  • 35. विभिन्न वर्णक्रमीय श्रेणियों में ब्रह्मांडीय पिंडों से विकिरण के तंत्र। स्पेक्ट्रम के प्रकार: लाइन स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, पुनर्संयोजन विकिरण।
  • 36 एस्ट्रोफोटोमेट्री। परिमाण (दृश्य और फोटोग्राफिक)।
  • 37 विकिरण के गुण और वर्णक्रमीय विश्लेषण के मूल सिद्धांत: प्लैंक, रेले-जीन्स, स्टीफन-बोल्ट्ज़मैन, वीन के नियम।
  • 38 डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर का नियम.
  • तापमान निर्धारित करने की 39 विधियाँ। तापमान अवधारणाओं के प्रकार.
  • 40.पृथ्वी के आकार के अध्ययन की विधियाँ एवं मुख्य परिणाम। जियोइड.
  • 41 पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
  • 42.पृथ्वी का वायुमंडल
  • 43. पृथ्वी का चुम्बकमण्डल
  • 44. सौर मंडल और उसके अनुसंधान के बारे में सामान्य जानकारी
  • 45.चंद्रमा का भौतिक चरित्र
  • 46. ​​स्थलीय ग्रह
  • 47. विशाल ग्रह - उनके उपग्रह
  • 48.छोटे क्षुद्रग्रह ग्रह
  • 50. सूर्य की बुनियादी भौतिक विशेषताएँ.
  • 51. सूर्य का स्पेक्ट्रम और रासायनिक संरचना। सौर स्थिरांक.
  • 52. सूर्य की आंतरिक संरचना
  • 53. फोटोस्फेयर. क्रोमोस्फीयर। ताज। कणीकरण और संवहन क्षेत्र राशि चक्र प्रकाश और प्रति-चमक।
  • सौर वायुमंडल में 54 सक्रिय संरचनाएँ। सौर गतिविधि के केंद्र.
  • 55. सूर्य का विकास
  • 57.तारों का पूर्ण परिमाण और चमक.
  • 58. हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल स्पेक्ट्रम-चमकदारता आरेख
  • 59. निर्भरता त्रिज्या - चमक - द्रव्यमान
  • 60. तारों की संरचना के मॉडल. पतित तारों (सफेद बौने और न्यूट्रॉन तारे) की संरचना। ब्लैक होल्स।
  • 61. तारों के विकास के मुख्य चरण। ग्रहीय निहारिका.
  • 62. एकाधिक और परिवर्तनशील तारे (एकाधिक, दृश्य दोहरे, वर्णक्रमीय दोहरे तारे, तारों के अदृश्य साथी, ग्रहण करने वाले दोहरे तारे)। क्लोज़ बाइनरी सिस्टम की संरचना की विशेषताएं।
  • 64. तारों से दूरियाँ ज्ञात करने की विधियाँ। फॉर्म का अंत फॉर्म की शुरुआत
  • 65.आकाशगंगा में तारों का वितरण. क्लस्टर. आकाशगंगा की सामान्य संरचना.
  • 66. तारों की स्थानिक गति. आकाशगंगा का घूर्णन.
  • 68. आकाशगंगाओं का वर्गीकरण.
  • 69. आकाशगंगाओं की दूरियों का निर्धारण। हबल का नियम. आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रम में रेडशिफ्ट।
  • 57.तारों का पूर्ण परिमाण और चमक.

    निरपेक्ष परिमाण (एम) को किसी वस्तु के स्पष्ट परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि वह पर्यवेक्षक से 10 पारसेक की दूरी पर स्थित हो। सूर्य का पूर्ण बॉयोमीट्रिक परिमाण +4.7 है।

    यदि स्पष्ट परिमाण और वस्तु से दूरी ज्ञात हो, तो पूर्ण परिमाण की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:

    जहाँ d0 = 10 pc ≈ 32.616 प्रकाश वर्ष

    तदनुसार, यदि स्पष्ट और पूर्ण परिमाण ज्ञात हैं, तो दूरी की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है

    पूर्ण परिमाण निम्नलिखित संबंध द्वारा चमक से संबंधित है:

    सूर्य की चमक और पूर्ण परिमाण कहां और कहां है। सामान्यतः = 1

    58. हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल स्पेक्ट्रम-चमकदारता आरेख

    20वीं सदी की शुरुआत में. डेनिश खगोलशास्त्री हर्टज़स्प्रंग और, कुछ समय बाद, अमेरिकी खगोलभौतिकीविद् रसेल ने स्पेक्ट्रम के प्रकार और सितारों की चमक के बीच संबंध के अस्तित्व की स्थापना की। इस निर्भरता को एक ग्राफ द्वारा चित्रित किया गया है, जिसके एक अक्ष पर वर्णक्रमीय वर्ग अंकित है, और दूसरे पर - पूर्ण परिमाण। ऐसे ग्राफ़ को स्पेक्ट्रम-ल्युमिनोसिटी आरेख या हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख कहा जाता है।

    आरेख पर किसी न किसी बिंदु पर प्रत्येक तारे की स्थिति उसकी भौतिक प्रकृति और विकास के चरण से निर्धारित होती है। चमक सामान्य भौतिक गुणों द्वारा एकजुट तारों के विभिन्न समूहों की पहचान करना और उनकी कुछ भौतिक विशेषताओं के बीच संबंध स्थापित करना संभव बनाती है, और कई अन्य समस्याओं को हल करने में भी मदद करती है। आरेख का ऊपरी भाग उच्च चमक वाले तारों से मेल खाता है। आरेख के निचले भाग पर कम चमक वाले तारे हैं। आरेख के बाईं ओर गर्म तारे हैं, और दाईं ओर ठंडे तारे हैं।

    आरेख के शीर्ष पर सबसे अधिक चमक वाले तारे हैं, जो अपनी उच्च चमक से प्रतिष्ठित हैं। आरेख के निचले आधे भाग में तारों की चमक कम होती है और उन्हें बौना कहा जाता है। बाएं से नीचे से दाएं तक जाने वाले सबसे अधिक सितारा-समृद्ध विकर्ण को मुख्य अनुक्रम कहा जाता है। तारे इसके किनारे स्थित हैं, सबसे गर्म (शीर्ष पर) से लेकर सबसे ठंडे (सबसे नीचे) तक।

    हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख पर तारों को बहुत असमान रूप से वितरित किया जाता है, जो तारों की चमक और तापमान के बीच एक निश्चित संबंध के अस्तित्व से मेल खाता है। यह मुख्य अनुक्रम सितारों के लिए सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। हालाँकि, इस पर कई अन्य अनुक्रमों की पहचान करना संभव है जिनमें मुख्य की तुलना में काफी अधिक फैलाव है। इससे पता चलता है कि तारों के कुछ विशिष्ट समूहों पर व्यक्तिगत निर्भरता होती है।

    विचारित अनुक्रमों को चमक वर्ग कहा जाता है और इन्हें I से VII तक रोमन अंकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो वर्णक्रमीय वर्ग के नाम के बाद रखे जाते हैं। तारों का संपूर्ण वर्गीकरण दो मापदंडों पर निर्भर करता है: तापमान और चमक। सूर्य चमक वर्ग V में आता है और इसका स्पेक्ट्रम पदनाम G2V है। सितारों के इस वर्तमान में स्वीकृत वर्गीकरण को आईसीसी (मॉर्गना, किनाना, केलमैन) कहा जाता है।

    ल्यूमिनोसिटी क्लास I - सुपरजायंट्स; ये तारे स्पेक्ट्रम-चमकदारता आरेख के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं और कई अनुक्रमों में विभाजित होते हैं।

    चमक वर्ग II - उज्ज्वल दिग्गज।

    चमक वर्ग III - दिग्गज।

    चमक वर्ग IV - उपदानव। अंतिम तीन वर्ग सुपरजाइंट क्षेत्र और मुख्य अनुक्रम के बीच आरेख पर स्थित हैं।

    चमक वर्ग V - मुख्य अनुक्रम तारे।

    चमक वर्ग VI - उज्ज्वल सबड्वार्फ़। वे कक्षा A0 से दाईं ओर शुरू होकर, लगभग एक परिमाण से मुख्य के नीचे से गुजरते हुए एक क्रम बनाते हैं।

    चमक कक्षा VII। सफ़ेद बौने. उनकी चमक बहुत कम होती है और वे आरेख के निचले हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं।

    किसी दिए गए चमक वर्ग से तारे का संबंध वर्णक्रमीय वर्गीकरण की विशेष अतिरिक्त विशेषताओं के आधार पर स्थापित किया जाता है

    चमक

    लंबे समय तक, खगोलविदों का मानना ​​था कि तारों की स्पष्ट चमक में अंतर केवल उनसे दूरी के साथ जुड़ा हुआ था: तारा जितना दूर होगा, उसे उतना ही कम चमकीला दिखना चाहिए। लेकिन जब तारों की दूरियाँ ज्ञात हुईं, तो खगोलविदों ने पाया कि कभी-कभी अधिक दूर के तारों की स्पष्ट चमक अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि तारों की स्पष्ट चमक न केवल उनकी दूरी पर निर्भर करती है, बल्कि उनके प्रकाश की वास्तविक शक्ति, यानी उनकी चमक पर भी निर्भर करती है। किसी तारे की चमक तारे की सतह के आकार और उसके तापमान पर निर्भर करती है। किसी तारे की चमक सूर्य की चमक की तुलना में उसकी वास्तविक चमक को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए, जब वे कहते हैं कि सीरियस की चमक 17 है, तो इसका मतलब यह है कि इसके प्रकाश की वास्तविक तीव्रता सूर्य की तीव्रता से 17 गुना अधिक है।

    तारों की चमक का निर्धारण करके, खगोलविदों ने पाया है कि कई तारे सूर्य से हजारों गुना अधिक चमकीले हैं, उदाहरण के लिए, डेनेब (अल्फा सिग्नस) की चमक 9400 है। सितारों में ऐसे भी हैं जो सैकड़ों-हजारों गुना अधिक चमकते हैं सूर्य से भी अधिक प्रकाश. एक उदाहरण तारामंडल डोराडो में एस अक्षर द्वारा दर्शाया गया तारा है। यह सूर्य से 1,000,000 गुना अधिक चमकीला है। अन्य तारों की चमक हमारे सूर्य के समान या लगभग समान है, उदाहरण के लिए, अल्टेयर (अल्फा एक्विला) -8। ऐसे तारे हैं जिनकी चमक हजारवें हिस्से में व्यक्त की जाती है, यानी उनकी चमकदार तीव्रता सूर्य की तुलना में सैकड़ों गुना कम है।

    तारों का रंग, तापमान और संरचना

    तारों के अलग-अलग रंग होते हैं। उदाहरण के लिए, वेगा और डेनेब सफेद हैं, कैपेला पीले रंग का है, और बेटेलगेस लाल रंग का है। किसी तारे का तापमान जितना कम होगा, वह उतना ही लाल होगा। सफ़ेद तारों का तापमान 30,000 और यहाँ तक कि 100,000 डिग्री तक पहुँच जाता है; पीले तारों का तापमान लगभग 6000 डिग्री और लाल तारों का तापमान 3000 डिग्री और उससे कम होता है।

    तारे गर्म गैसीय पदार्थों से बने होते हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य।

    तारों का समूह

    आकाशगंगा के विशाल अंतरिक्ष में तारे काफी समान रूप से वितरित हैं। लेकिन उनमें से कुछ अभी भी कुछ स्थानों पर जमा हैं। निःसंदेह, वहाँ भी तारों के बीच की दूरियाँ अभी भी बहुत अधिक हैं। लेकिन अत्यधिक दूरियों के कारण, ऐसे निकट स्थित तारे एक तारा समूह की तरह दिखते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है. तारा समूहों में सबसे प्रसिद्ध वृषभ तारामंडल में प्लीएड्स है। नग्न आंखों से, प्लीएड्स में 6-7 तारों को पहचाना जा सकता है, जो एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हैं। एक दूरबीन के माध्यम से, उनमें से सौ से अधिक एक छोटे से क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यह उन समूहों में से एक है जिसमें तारे कमोबेश पृथक प्रणाली बनाते हैं, जो अंतरिक्ष में एक सामान्य गति से जुड़े होते हैं। इस तारा समूह का व्यास लगभग 50 प्रकाश वर्ष है। लेकिन इस समूह में तारों की स्पष्ट निकटता के बावजूद, वे वास्तव में एक दूसरे से काफी दूर हैं। उसी तारामंडल में, इसके मुख्य - सबसे चमकीले - लाल तारे अल-देबरन के आसपास, एक और, अधिक बिखरा हुआ तारा समूह है - हयाडेस।

    कुछ तारा समूह कमजोर दूरबीनों में धुंधले, धुंधले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अधिक शक्तिशाली दूरबीनों में, ये धब्बे, विशेष रूप से किनारों की ओर, अलग-अलग तारों में टूट जाते हैं। बड़ी दूरबीनें यह स्थापित करना संभव बनाती हैं कि ये गोलाकार आकार वाले विशेष रूप से करीबी तारा समूह हैं। इसलिए, ऐसे समूहों को गोलाकार कहा जाता है। अब सौ से अधिक गोलाकार तारा समूह ज्ञात हैं। ये सभी हमसे बहुत दूर हैं. उनमें से प्रत्येक में सैकड़ों हजारों सितारे शामिल हैं।

    तारों की दुनिया क्या है, यह सवाल स्पष्ट रूप से उन पहले सवालों में से एक है जिसका सामना सभ्यता की शुरुआत के बाद से मानवता ने किया है। तारों वाले आकाश पर विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति अनजाने में सबसे चमकीले तारों को एक-दूसरे के साथ सबसे सरल आकृतियों में जोड़ता है - वर्ग, त्रिकोण, क्रॉस, तारों वाले आकाश के अपने स्वयं के मानचित्र का अनैच्छिक निर्माता बन जाता है। हमारे पूर्वजों ने उसी मार्ग का अनुसरण किया, तारों से भरे आकाश को स्पष्ट रूप से अलग-अलग तारों के संयोजन में विभाजित किया, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। प्राचीन संस्कृतियों में हमें देवताओं या मिथकों के प्रतीकों से पहचाने जाने वाले पहले नक्षत्रों का संदर्भ मिलता है, जो काव्यात्मक नामों के रूप में हमारे पास आए हैं - ओरियन का तारामंडल, केन्स वेनाटिसी का तारामंडल, एंड्रोमेडा का तारामंडल, वगैरह। ये नाम ब्रह्मांड की अनंतता और अपरिवर्तनीयता, ब्रह्मांड के सामंजस्य की स्थिरता और अपरिवर्तनीयता के बारे में हमारे पूर्वजों के विचारों का प्रतीक प्रतीत होते थे।

    किसी तारे की चमक E, उसके स्पष्ट परिमाण से निर्धारित होती है, जो उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी तारे के वास्तविक विकिरण का पता लगाने के लिए उसकी दूरी के प्रभाव को खत्म करना आवश्यक है। आइए हम पूर्ण चमक को वह कहने के लिए सहमत हों जो तारा तब होता जब वह पर्यवेक्षक से 10 पारसेक (1 पारसेक प्रकाश वर्ष किमी) की दूरी पर होता। तब सूत्र मान्य है

    जिसमें दूरी को पारसेक में व्यक्त किया जाता है।

    स्पष्ट परिमाण दूरी पर भी निर्भर करता है। यदि तारा प्रेक्षक से 10 पारसेक की दूरी पर होता तो उसका जो परिमाण होता, उसे निरपेक्ष परिमाण कहा जाता है और इसे अक्षर एम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सूत्र (1) और (5) को लागू करने पर, हम प्राप्त करते हैं

    जहां से, लघुगणक लेते हुए और रूपांतरित करते हुए, हम पाते हैं

    इस सूत्र का उपयोग करके, स्पष्ट परिमाण और दूरी को जानकर, पूर्ण परिमाण एम की गणना की जाती है।

    किसी तारे की चमक उसके प्रकाश की तीव्रता और सूर्य की तीव्रता का अनुपात है, जिसे इस प्रकार एकता के रूप में लिया जाता है। यदि हम सूर्य के पूर्ण परिमाण को निरूपित करते हैं, तो तारे L की चमक की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है

    चूँकि V की किरणों में सूर्य का निरपेक्ष परिमाण बराबर होता है, अंतिम सूत्र को एक संख्यात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है

    किसी तारे की चमक को जानकर, हम इसकी त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, यह मानते हुए कि इसका आकार गोलाकार है और तारे की डिस्क में केंद्र और किनारे दोनों पर समान चमक है। डिस्क का क्षेत्रफल बराबर है I द्वारा डिस्क की चमक को निरूपित करते हुए, अर्थात, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ग मीटर प्रति सेकंड I जूल उज्ज्वल ऊर्जा उत्सर्जित करता है, हम तारे की डिस्क द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार, सौर डिस्क द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को पहले अभिव्यक्ति को दूसरे से विभाजित करने पर, हमें तारे की चमक प्राप्त होती है

    तापीय विकिरण के सिद्धांत से यह ज्ञात होता है

    और इसलिए

    इस सूत्र में शामिल तापमान टी रंग सूचकांक द्वारा निर्धारित तापमान से थोड़ा अलग है, लेकिन इसे उपेक्षित किया जा सकता है और फिर तारे की त्रिज्या होगी

    तारों की बुनियादी भौतिक विशेषताएं: चमक, निरपेक्ष और स्पष्ट परिमाण, द्रव्यमान, तापमान, आकार, स्पेक्ट्रम।

    चमक- समय की प्रति इकाई किसी तारे या अन्य खगोलीय पिंड द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। आमतौर पर सौर चमक की इकाइयों में दिया जाता है, जिसे सूत्र लॉग (एल / एलसी) = 0.4 (एमसी - एम) द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां एल और एम स्रोत की चमक और पूर्ण परिमाण हैं, एलसी और एमसी इसके लिए संबंधित मान हैं सूर्य (मैक = +4,83)। सूत्र L=4рR 2 yT 4 द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। ऐसे ज्ञात तारे हैं जिनकी चमक सूर्य की चमक से कई गुना अधिक है। एल्डेबारन की चमक 160 है, और रिगेल सूर्य से 80,000 गुना अधिक है। लेकिन अधिकांश तारों की चमक सूर्य के बराबर या उससे कम है।

    परिमाण -किसी तारे की चमक का माप। Z.v. तारे की विकिरण शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं देता। पृथ्वी के नजदीक एक धुंधला तारा दूर के चमकीले तारे की तुलना में अधिक चमकीला दिखाई दे सकता है, क्योंकि इससे प्राप्त विकिरण प्रवाह दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में घटता है। दृश्यमान डब्ल्यू.वी. - एक तारे की चमक जो एक प्रेक्षक को आकाश की ओर देखने पर दिखाई देती है। निरपेक्ष Z.v. - वास्तविक चमक का एक माप, किसी तारे की चमक के स्तर को दर्शाता है जो कि यदि वह 10 पीसी की दूरी पर होता। हिप्पार्कस ने दृश्यमान तारों की प्रणाली का आविष्कार किया। दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व. तारों को उनकी स्पष्ट चमक के आधार पर नंबर दिए गए थे; सबसे चमकीले तारे प्रथम परिमाण के थे, और सबसे कमज़ोर तारे 6वें परिमाण के थे। सभी हैं। 19 वीं सदी इस प्रणाली को संशोधित किया गया है. Z.v का आधुनिक पैमाना। Z.v का निर्धारण करके स्थापित किया गया था। उत्तर के निकट तारों का प्रतिनिधि नमूना। विश्व के ध्रुव (उत्तरी ध्रुवीय श्रृंखला)। उनके आधार पर, Z.v. निर्धारित किए गए थे। अन्य सभी सितारे. यह एक लघुगणकीय पैमाना है, जहां प्रथम परिमाण के तारे 6वें परिमाण के तारों की तुलना में 100 गुना अधिक चमकीले होते हैं। जैसे-जैसे माप सटीकता में वृद्धि हुई, दसवें को पेश करना पड़ा। सबसे चमकीले तारे प्रथम परिमाण से अधिक चमकीले होते हैं, और कुछ का परिमाण ऋणात्मक भी होता है।

    तारकीय द्रव्यमान -एक पैरामीटर सीधे तौर पर केवल ज्ञात कक्षाओं और दूरियों वाले दोहरे सितारों के घटकों के लिए निर्धारित किया जाता है (एम 1 + एम 2 = आर 3 / टी 2)। वह। केवल कुछ दर्जन तारों का द्रव्यमान स्थापित किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के लिए द्रव्यमान को द्रव्यमान-चमकदारता संबंध से निर्धारित किया जा सकता है। 40 सौर से अधिक और 0.1 सौर से कम द्रव्यमान अत्यंत दुर्लभ हैं। अधिकांश तारों का द्रव्यमान सूर्य से कम होता है। ऐसे तारों के केंद्र का तापमान उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जिस पर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, और उनकी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत केल्विन-हेल्महोल्ट्ज़ संपीड़न है। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है भूरे बौने.

    द्रव्यमान-चमक संबंध, 1924 में एडिंगटन द्वारा पाया गया, चमक L और तारकीय द्रव्यमान M के बीच का संबंध। इस संबंध का रूप L/Lc = (M/Mc) a है, जहां Lc और Mc क्रमशः सूर्य की चमक और द्रव्यमान हैं, मान आमतौर पर 3-5 की सीमा में होता है। यह संबंध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि सामान्य तारों के देखे गए गुण मुख्य रूप से उनके द्रव्यमान से निर्धारित होते हैं। बौने सितारों के लिए यह संबंध टिप्पणियों से अच्छी तरह मेल खाता है। ऐसा माना जाता है कि यह बात सुपरजाइंट्स और दिग्गजों के लिए भी सच है, हालांकि उनके द्रव्यमान को सीधे मापना मुश्किल है। यह संबंध सफ़ेद बौनों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी चमक बढ़ जाती है.



    तापमान तारकीय है- तारे के एक निश्चित क्षेत्र का तापमान। यह किसी भी वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताओं में से एक है। हालाँकि, क्योंकि किसी तारे के विभिन्न क्षेत्रों का तापमान अलग-अलग होता है, और इसलिए भी कि तापमान एक थर्मोडायनामिक मात्रा है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रवाह और तारकीय वातावरण के कुछ क्षेत्र में विभिन्न परमाणुओं, आयनों और नाभिकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ये सभी अंतर प्रकाशमंडल में तारे के विकिरण से निकटता से संबंधित एक प्रभावी तापमान से जुड़े होते हैं। प्रभावी तापमान, एक पैरामीटर जो किसी तारे द्वारा उसकी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। यह तारकीय तापमान का वर्णन करने की एक स्पष्ट विधि है। यह। एक बिल्कुल काले शरीर के तापमान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जो स्टीफन-बोल्ट्ज़मैन कानून के अनुसार, तारे के प्रति इकाई सतह क्षेत्र के समान शक्ति उत्सर्जित करेगा। यद्यपि किसी तारे का स्पेक्ट्रम बिल्कुल काले शरीर के स्पेक्ट्रम से काफी भिन्न होता है, फिर भी, प्रभावी तापमान तारकीय प्रकाशमंडल की बाहरी परतों में गैस की ऊर्जा को दर्शाता है और वीन के विस्थापन कानून (एल अधिकतम = 0.29) का उपयोग करके अनुमति देता है। /टी), यह निर्धारित करने के लिए कि किस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम तारकीय विकिरण है, और इसलिए तारे का रंग।

    द्वारा आकारतारों को बौने, उपबौने, सामान्य तारे, दानव, उपदानव और महादानव में विभाजित किया गया है।

    श्रेणीतारे का आकार उसके तापमान, दबाव, उसके प्रकाशमंडल के गैस घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और रसायन पर निर्भर करता है। संघटन।

    वर्णक्रमीय वर्ग, तारों का उनके स्पेक्ट्रा के अनुसार वर्गीकरण (मुख्य रूप से वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता के अनुसार), सबसे पहले इतालवी द्वारा शुरू किया गया था। खगोलशास्त्री सेकची. अक्षर पदनाम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान के विस्तार के रूप में संशोधित किया गया। तारों की संरचना. किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान पर निर्भर करता है, जैसा कि आधुनिक समय में होता है। ड्रेपर वर्णक्रमीय वर्गीकरण (हार्वर्ड) एस.के. तापमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित:


    हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख, एक ग्राफ़ जो आपको तारों की दो बुनियादी विशेषताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है, पूर्ण परिमाण और तापमान के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसका नाम डेनिश खगोलशास्त्री हर्ट्ज़स्प्रंग और अमेरिकी खगोलशास्त्री रसेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1914 में पहला आरेख प्रकाशित किया था। सबसे गर्म तारे आरेख के बाईं ओर स्थित हैं, और सबसे अधिक चमक वाले तारे शीर्ष पर हैं। ऊपरी बाएँ कोने से नीचे दाएँ कोने तक जाता है मुख्य अनुक्रम,तारों के विकास को दर्शाता है, और बौने सितारों के साथ समाप्त होता है। अधिकांश सितारे इसी क्रम के हैं। सूर्य भी इसी क्रम में आता है। इस क्रम के ऊपर, उपदानव, महादानव और दानव संकेतित क्रम में स्थित हैं, नीचे - उपबौने और सफेद बौने। तारों के इन समूहों को कहा जाता है चमक वर्ग.

    संतुलन की स्थिति: जैसा कि ज्ञात है, तारे प्रकृति की एकमात्र वस्तु हैं जिनके भीतर अनियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा की रिहाई के साथ होती हैं और तारों का तापमान निर्धारित करती हैं। अधिकांश तारे स्थिर अवस्था में होते हैं अर्थात उनमें विस्फोट नहीं होता। कुछ तारे फट जाते हैं (तथाकथित नोवा और सुपरनोवा)। तारे सामान्यतः संतुलन में क्यों होते हैं? स्थिर तारों में परमाणु विस्फोट का बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, यही कारण है कि ये तारे संतुलन बनाए रखते हैं।

    1. ज्ञात कोणीय आयामों और दूरी से ल्यूमिनरी के रैखिक आयामों की गणना।

    तारे की चमक चमकतारे, किसी तारे की चमकदार तीव्रता, यानी किसी तारे द्वारा उत्सर्जित चमकदार प्रवाह का परिमाण, एक इकाई ठोस कोण में निहित होता है। शब्द "स्टार ल्यूमिनोसिटी" सामान्य फोटोमेट्री के "ल्यूमिनोसिटी" शब्द से मेल नहीं खाता है। किसी तारे का सौर विकिरण या तो तारे के स्पेक्ट्रम के किसी भी क्षेत्र (किसी तारे का दृश्य सौर विकिरण, किसी तारे का फोटोग्राफिक सौर विकिरण, आदि) या उसके कुल विकिरण (किसी तारे का बॉयोमीट्रिक सौर विकिरण) को संदर्भित कर सकता है। किसी तारे की चमक आमतौर पर सौर चमक की इकाइयों में व्यक्त की जाती है, जो 3·1027 अंतरराष्ट्रीय मोमबत्तियों या 3.8·1033 एर्ग/सेकंड के बराबर होती है। अलग-अलग तारों की चमक एक-दूसरे से बहुत भिन्न होती है: ऐसे तारे होते हैं जिनकी बॉयोमीट्रिक चमक सौर चमक इकाइयों (वर्णक्रमीय वर्ग ओ के महादानव सितारों) में आधा मिलियन तक पहुंच जाती है, साथ ही ऐसे तारे होते हैं जिनकी बॉयोमीट्रिक चमक सौर चमक इकाइयों से सैकड़ों हजारों गुना कम होती है। सूरज। ऐसा माना जाता है कि इससे भी कम चमक वाले तारे भी मौजूद हैं। तारों के द्रव्यमान, त्रिज्या और सतह के तापमान के साथ-साथ चमक तारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। सैद्धांतिक खगोल भौतिकी में इन तारकीय विशेषताओं के बीच संबंध पर विचार किया जाता है। तारे की स्थिति L पूर्ण से संबंधित है परिमाणएमलत:

    एम = - 2.5 लॉग एल + 4.77।

    कला भी देखें। सितारेया टी. उसके साथ।

    महान सोवियत विश्वकोश। - एम.: सोवियत विश्वकोश. 1969-1978 .

    देखें अन्य शब्दकोशों में "तारा चमक" क्या है:

      सामान्य भौतिकी में, चमक एक निश्चित दिशा में प्रकाश ऊर्जा प्रवाह का घनत्व है। प्रायोगिक कण भौतिकी में, चमक एक त्वरक या कोलाइडर का एक पैरामीटर है जो टकराने वाली किरणों की टक्कर की तीव्रता को दर्शाता है... विकिपीडिया

      किसी तारे द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा और उत्सर्जन के समय के अनुपात से मापी जाने वाली मात्रा। SI में S. स्टार की इकाई वाट है। एस. सूर्य, 3.86 · 1026 डब्ल्यू के बराबर, अन्य सितारों की चमक की एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है ... खगोलीय शब्दकोश

      चमक एक शब्द है जिसका उपयोग कुछ भौतिक मात्राओं को नाम देने के लिए किया जाता है। सामग्री 1 फोटोमेट्रिक चमक 2 एक खगोलीय पिंड की चमक ... विकिपीडिया

      तारे विकिरण शक्ति. आमतौर पर सौर चमक एल के बराबर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? = 3.86?1026 डब्ल्यू... बड़ा विश्वकोश शब्दकोश

      सूर्य के समान गर्म चमकते आकाशीय पिंड। तारे आकार, तापमान और चमक में भिन्न होते हैं। कई मायनों में, सूर्य एक विशिष्ट तारा है, हालाँकि यह अन्य सभी तारों की तुलना में बहुत अधिक चमकीला और बड़ा लगता है, क्योंकि यह बहुत करीब स्थित है... ... कोलियर का विश्वकोश

      I किसी सतह पर एक बिंदु पर चमक, एक छोटे सतह तत्व से निकलने वाले चमकदार प्रवाह (चमकदार प्रवाह देखें) का अनुपात जिसमें इस तत्व के क्षेत्र के लिए एक दिया गया बिंदु होता है। प्रकाश मात्राओं में से एक (प्रकाश मात्राएँ देखें).... ... महान सोवियत विश्वकोश

      चमक, किसी तारे की पूर्ण चमक, उसकी सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। वाट (जूल प्रति सेकंड) या सौर चमक की इकाइयों में व्यक्त किया गया। बोलोमेट्रिक चमक किसी तारे के प्रकाश की कुल शक्ति को मापती है... ... वैज्ञानिक और तकनीकी विश्वकोश शब्दकोश

      तारे की चमक, विकिरण शक्ति। आमतौर पर सूर्य की चमक के बराबर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है L¤ = 3.86×1026 W... विश्वकोश शब्दकोश

      बड़े आकार और उच्च चमक वाले तारे। विशाल की त्रिज्या 1000 सौर त्रिज्या तक पहुंचती है, और इसकी चमक सूर्य की चमक से 1000 गुना है। अपने विस्तारित, विरल कोशों के कारण दानवों का औसत घनत्व कम होता है। कुछ के लिए... ... खगोलीय शब्दकोश

      तारे, विकिरण शक्ति. आमतौर पर सौर चमक की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है 1.0 = 3.86*1026 डब्ल्यू... प्राकृतिक विज्ञान। विश्वकोश शब्दकोश