As próprias estrelas irradiam calor e. Tipos espectrais de estrelas

Antigamente, as pessoas pensavam que as estrelas eram as almas das pessoas, os vivos ou os pregos que sustentavam o céu. Eles vieram com muitas explicações sobre por que as estrelas brilham à noite e o Sol por muito tempo considerado um objeto completamente diferente das estrelas.

O problema das reações térmicas que ocorrem nas estrelas em geral e no Sol, a estrela mais próxima de nós, em particular, tem sido motivo de preocupação para cientistas em muitas áreas da ciência. Físicos, químicos, astrônomos tentaram descobrir o que leva à liberação de energia térmica, acompanhada de poderosa radiação.

Os químicos acreditavam que reações químicas exotérmicas ocorrem em estrelas, resultando na liberação de um grande número de aquecer. Os físicos não concordaram que nestes objetos espaciais há reações entre substâncias, já que nenhuma reação poderia produzir tanta luz por bilhões de anos.

Quando a famosa mesa de Mendeleev começou nova era no estudo das reações químicas - foram encontrados elementos radioativos e logo as reações decaimento radioativo razão principal radiação estelar.

A controvérsia parou por um tempo, pois quase todos os cientistas reconheceram essa teoria como a mais adequada.

Teoria moderna sobre a radiação das estrelas

Em 1903, a ideia já estabelecida de por que as estrelas brilham e irradiam calor foi entregue pelo cientista sueco Svante Arrhenius, que dissociação eletrolítica. De acordo com sua teoria, a fonte de energia nas estrelas são os átomos de hidrogênio, que se combinam e formam mais núcleos pesados hélio. Esses processos são causados ​​pela forte pressão do gás, alta densidade e temperatura (cerca de quinze milhões de graus Celsius) e ocorrem durante áreas internas estrelas. Essa hipótese começou a ser estudada por outros cientistas, que chegaram à conclusão de que tal reação de fusão é suficiente para liberar a colossal quantidade de energia que as estrelas produzem. Também é provável que a fusão do hidrogênio permita que as estrelas brilhem por vários bilhões de anos.

Em algumas estrelas, a fusão do hélio terminou, mas elas continuam a brilhar enquanto houver energia suficiente.

A energia liberada no interior das estrelas é transferida para as regiões externas do gás, para a superfície da estrela, de onde começa a irradiar em forma de luz. Os cientistas acreditam que os raios de luz viajam dos núcleos das estrelas para a superfície por longas dezenas ou mesmo centenas de milhares de anos. Depois disso, a radiação chega à Terra, o que também requer muito tempo. Assim, a radiação do Sol chega ao nosso planeta em oito minutos, a luz da segunda estrela mais próxima, Proxima Centrauri, chega até nós em mais de quatro anos, e a luz de muitas estrelas que podem ser vistas a olho nu percorreu vários mil ou mesmo milhões de anos.

As estrelas são os principais objetos do Universo visíveis para nós. mundo espacial extraordinário e variado. O tema das luminárias universais é inesgotável. O sol foi criado para brilhar durante o dia e as estrelas - para iluminar o caminho terrestre de uma pessoa à noite. Este artigo discutirá como a luz que vemos é formada, proveniente de incríveis corpos celestes.

Origem

O nascimento de uma estrela, bem como sua extinção, podem ser vistos visualmente no céu noturno. Os astrônomos observam esses fenômenos há muito tempo e já fizeram muitas descobertas. Todos eles são descritos em um Literatura científica. As estrelas são bolas de fogo incrivelmente brilhantes tamanhos grandes. Mas por que eles brilham, cintilam e brilham em cores diferentes?

Esses corpos celestes nascem de um meio difuso de gás e poeira que surgiu como resultado da compressão gravitacional em mais de camadas densas, mais o efeito de sua própria gravidade. A composição do meio interestelar é principalmente gás (hidrogênio e hélio) com uma poeira de partículas minerais sólidas. Nosso principal luminar é uma estrela chamada Sol. Sem ela, a vida para tudo o que existe em nosso planeta é impossível. Curiosamente, muitas estrelas são muito maiores que o Sol. Por que não sentimos sua influência e podemos facilmente existir sem eles?

Nossa fonte de calor e luz está localizada perto da Terra. Portanto, para nós é essencial sentir sua luz e seu calor. As estrelas são mais quentes que o Sol, maiores que ele, mas estão a distâncias tão distantes que só podemos observar sua luz, e só à noite.

Eles parecem ser apenas pontos brilhantes no céu noturno. Por que não os vemos durante o dia? A luz das estrelas é como os raios de uma lanterna, que você mal consegue ver durante o dia, mas não pode ficar sem ela à noite - ela ilumina bem a estrada.

Quando é o mais brilhante e por que as estrelas brilham no céu noturno?

Agosto é o melhor mês para observar as estrelas. Nesta época do ano, as noites são escuras e o ar é claro. Parece que você pode tocar o céu com a mão. As crianças, levantando os olhos para o céu, sempre se perguntam: “Por que as estrelas brilham e onde elas caem?” O fato é que em agosto as pessoas costumam observar a queda das estrelas. Este é um espetáculo extraordinário que atrai nossos olhos e almas. Há uma crença de que quando você vê uma estrela cadente, você precisa fazer um desejo que certamente se tornará realidade.

No entanto, o que é interessante é que na verdade não é uma estrela caindo, mas um meteoro queimando. Fosse o que fosse, mas o fenômeno é muito bonito! Os tempos passam, gerações de pessoas se sucedem, mas o céu continua o mesmo - lindo e misterioso. Assim como nós, nossos ancestrais olhavam para ele, adivinhavam aglomerados de estrelas figuras de vários personagens e objetos mitológicos, desejos e sonhos realizados.

Como a luz aparece?

Objetos espaciais chamados estrelas emitem uma quantidade incrivelmente grande de energia térmica. As emissões de energia são acompanhadas por uma forte emissão de luz, certa parte que chega ao nosso planeta, e temos a oportunidade de observá-lo. Esta é a resposta curta para a pergunta: “Por que as estrelas brilham no céu, e é tudo corpos celestes Esses incluem?" Por exemplo, a Lua é um satélite da Terra e Vênus é um planeta do sistema solar. Nós não os vemos própria luz mas apenas o seu reflexo. As próprias estrelas são a fonte radiação de luz resultante da liberação de energia.

Algum objetos celestes tenho luz branca enquanto outros são azuis ou laranja. Há também aqueles que brilham em diferentes tons. Qual é a razão para isso e por que as estrelas brilham em cores diferentes? O fato é que são bolas enormes, compostas de incandescentes a muito temperaturas altas gases. À medida que essa temperatura oscila, as estrelas têm um brilho diferente: as mais quentes são azuis, seguidas de brancas, ainda mais frias - amarelas, depois laranja e vermelhas.

piscar

Muitas pessoas se perguntam: por que as estrelas brilham à noite e suas luzes piscam? Em primeiro lugar, eles não piscam. Apenas nos parece. O fato é que a luz das estrelas passa pela espessura atmosfera da Terra. Um feixe de luz, superando tão longas distâncias, é submetido a um grande número quebras e mudanças. Para nós, essas refrações parecem cintilações.

A estrela tem seu ciclo da vida. No estágios diferentes neste ciclo, ele brilha de forma diferente. Quando o tempo de sua existência chega ao fim, ele começa a se transformar gradualmente em uma anã vermelha e esfria. A radiação de uma estrela moribunda pulsa. Isso cria a impressão de cintilação (piscando). Durante o dia, a luz da estrela não desaparece em nenhum lugar, mas é ofuscada por luzes muito brilhantes e próximas Brilho do sol. Portanto, à noite os vemos devido ao fato de não haver raios do Sol.

Karpov Dmitry

isto trabalho de pesquisa aluno do 1º ano da escola secundária MOU nº 25.

Propósito do estudo: descubra por que existem estrelas no céu Cores diferentes.
Métodos e técnicas: observações, experimento, comparação e análise dos resultados das observações, excursão ao planetário, trabalho com várias fontes em formação.

Dados recebidos: As estrelas são bolas de gás quentes. A estrela mais próxima de nós é o Sol. Todas as estrelas são de cores diferentes. A cor de uma estrela depende da temperatura em sua superfície. Graças ao experimento, pude descobrir que o metal aquecido começa a brilhar com luz vermelha, depois amarela e, finalmente, branco com o aumento da temperatura. Também com as estrelas. Os vermelhos são os mais frios e os brancos (ou mesmo os azuis!) os mais quentes. estrelas pesadas- quente e branco, leve, não maciço - vermelho e relativamente frio. A idade de uma estrela também pode ser determinada por sua cor. As estrelas jovens são as mais quentes. Eles brilham branco e luz azul. Estrelas velhas e frias emitem luz vermelha. E estrelas de meia-idade brilham em amarelo. A energia emitida pelas estrelas é tão grande que podemos vê-las a distâncias distantes em que são removidas de nós: dezenas, centenas, milhares de anos-luz!
Conclusões:
1. As estrelas são coloridas. A cor de uma estrela depende da temperatura em sua superfície.

2. Pela cor de uma estrela, podemos determinar sua idade, massa.

3. Podemos ver as estrelas graças a grande energia emitidos por eles.

Download:

Visualização:

XIV urbano Congresso Científico e Prático crianças em idade escolar

"Primeiros Passos na Ciência"

Por que as estrelas têm cores diferentes?

G. Sóchi.

Chefe: Mukhina Marina Viktorovna, professora primária

MOU escola secundária №25

Sóchi

2014

INTRODUÇÃO

Você pode admirar as estrelas para sempre, elas são misteriosas e atraentes. Desde os tempos antigos, as pessoas têm dado grande importância esses corpos celestes. Astrônomos desde a antiguidade até os dias atuais declaram que o arranjo das estrelas no céu afeta de maneira especial quase todos os lados vida humana. As estrelas determinam o clima, fazem horóscopos e previsões, e navios perdidos encontram seu caminho em alto mar. O que são realmente, esses pontos luminosos brilhantes?

O mistério do céu estrelado é interessante para todas as crianças, sem exceção. Cientistas e astrônomos fizeram muitas pesquisas e descobriram muitos segredos. Muitos livros foram escritos sobre as estrelas, muitos filmes educativos foram filmados e, no entanto, muitas crianças não conhecem todos os segredos do céu estrelado.

Para mim, o céu estrelado continua sendo um mistério. Quanto mais eu olhava para as estrelas, mais mais perguntas eu tenho aparecido. Uma delas era: de que cor são essas estrelas cintilantes e fascinantes.

Propósito do estudo:Explique por que as estrelas no céu são de cores diferentes.

Tarefas, que me propus: 1. buscar a resposta para a pergunta, conversando com adultos, lendo enciclopédias, livros, materiais da INTERNET;

2. fazer observações das estrelas a olho nu e com a ajuda de um telescópio;

3. provar experimentalmente que a cor de uma estrela depende de sua temperatura;

4. Conte aos seus colegas sobre a diversidade do mundo estrelado.

Objeto de estudo- corpos celestes (estrelas).

Objeto de estudosão os parâmetros das estrelas.

Métodos de pesquisa:

  • Leitura literatura especial e assistindo a programas de ciência popular;
  • Exploração do céu estrelado usando um telescópio e software especial;
  • Um experimento para estudar a dependência da cor de um objeto em sua temperatura.

resultado meu trabalho é o surgimento de interesse por este tópico entre meus colegas de classe.

Capítulo 1

Muitas vezes olhei para o céu estrelado, composto por muitos pontos brilhantes. As estrelas são especialmente visíveis à noite e com tempo sem nuvens. Eles sempre atraíram minha atenção com seu brilho especial e fascinante. Os astrólogos acreditam que podem influenciar o destino e o futuro de uma pessoa. Mas poucos podem responder à pergunta sobre o que eles são.

Tendo estudado literatura de referência, consegui descobrir que a estrela é corpo celestial, em que ocorrem reações termonucleares, que é uma bola de gás luminosa maciça.

As estrelas são os objetos mais comuns no universo. O número de estrelas existentes é muito difícil de imaginar. Acontece que existem mais de 200 bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia, e há um grande número de galáxias no universo. A olho nu, cerca de 6.000 estrelas são visíveis no céu, 3.000 em cada hemisfério. As estrelas estão a grandes distâncias da Terra.

A maioria estrela famosa, que está mais próximo de nós é, obviamente, o Sol. É por isso que nos parece que é muito grande em comparação com o resto dos luminares. Durante o dia, ela supera todas as outras estrelas com sua luz, então não podemos vê-las. Se o Sol está a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, então outra estrela, mais próxima que as demais, o Centauro, já está localizada a 42.000 bilhões de quilômetros de nós.

Como o sol apareceu? Depois de estudar a literatura, percebi que, como outras estrelas, o Sol surgiu do aglomerado gás espacial e poeira. Esse aglomerado é chamado de nebulosa. Gás e poeira compactados em uma massa densa, que aqueceu a uma temperatura de 15.000.000 kelvins. Esta é a temperatura no centro do sol.

Assim, consegui descobrir que as estrelas são bolas de gás no Universo. Mas por que então eles brilham em cores diferentes?

Capítulo 2

Primeiro decidi encontrar as estrelas mais brilhantes. Eu assumi que a estrela mais brilhante é o Sol. Devido à falta dispositivos especiais, determinei a luminosidade das estrelas a olho nu, depois com a ajuda do meu telescópio. Em um telescópio, as estrelas são visíveis como pontos de vários graus de brilho sem nenhum detalhe. O sol pode ser observado apenas com filtros especiais. Mas nem todas as estrelas podem ser vistas, mesmo através de um telescópio, e então me voltei para as fontes de informação.

Tirei as seguintes conclusões: as estrelas mais brilhantes são: 1. A estrela gigante R136a12 (região de formação estelar 30 Doradus); 2. Estrela gigante VY SMA (na constelação Cachorro Grande) 3. Deneb (na constelação a Cygnus); quatro. Rigel(na constelação β Órion); 5. Betelgeuse (na constelação α Orion). Os nomes das estrelas foram ajudados pelo meu pai usando o aplicativo Star Rover para iPhone. Ao mesmo tempo, as três primeiras estrelas têm um brilho azulado, a quarta é branco-azul e a quinta é laranja-avermelhada. Cientistas descobriram a estrela mais brilhante com a ajuda deTelescópio Espacial Hubble da NASA.

Durante minha pesquisa, notei que o brilho das estrelas depende de sua cor. Mas por que todas as estrelas são diferentes?

Vamos considerar o Sol, uma estrela visível a olho nu. De primeira infância nós retratamos isso amarelo porque esta estrela é na verdade amarela. Comecei a estudar as propriedades desta estrela.A temperatura em sua superfície é de cerca de 6.000 graus.Nas enciclopédias e na INTERNET, aprendi sobre outras estrelas. Descobriu-se que todas as estrelas são de cores diferentes. Alguns deles são brancos, outros são azuis, outros são laranja. Há estrelas brancas e vermelhas. Acontece que a cor de uma estrela depende da temperatura em sua superfície. As estrelas mais quentes parecem brancas e azuis para nós. A temperatura em sua superfície é de 10 a 100.000 graus. A estrela de temperatura média é amarela ou cor laranja. As estrelas mais frias são vermelhas. A temperatura em sua superfície é de cerca de 3.000 graus. E essas estrelas são muitas vezes mais quentes que as chamas de um incêndio.

Meus pais e eu realizamos o seguinte experimento: aquecemos uma agulha de ferro em um bico de gás. No início o raio era cor cinza. Após o aquecimento, ele brilhou e ficou vermelho. Sua temperatura aumentou. Após o resfriamento, a agulha ficou cinza novamente. Concluí que à medida que a temperatura aumenta, a cor da estrela muda.E as estrelas não são o mesmo que as pessoas. As pessoas costumam corar quando estão com calor e azuis quando estão com frio. Mas para as estrelas, o oposto é verdadeiro: quanto mais quente a estrela, mais azul ela é, e quanto mais fria, mais

Como você sabe, o metal aquecido primeiro começa a brilhar em vermelho, depois em amarelo e, finalmente, em branco com o aumento da temperatura. Também com as estrelas. Os vermelhos são os mais frios e os brancos (ou mesmo os azuis!) os mais quentes.

Capítulo 3 A massa de uma estrela e sua cor. Idade da estrela.

Quando eu tinha 6 anos, minha mãe e eu fomos ao planetário na cidade de Omsk. Lá aprendi que todas as estrelas são tamanhos diferentes. Alguns são grandes, alguns são pequenos, alguns são mais pesados, alguns são mais leves. Com a ajuda de adultos, tentei alinhar as estrelas estudadas das mais leves às mais pesadas. E foi isso que notei! Descobriu-se que o azul é mais pesado que o branco, branco - amarelo, amarelo - laranja, laranja - vermelho.

A idade de uma estrela também pode ser determinada por sua cor. As estrelas jovens são as mais quentes. Eles brilham com luz branca e azul. Estrelas velhas e frias emitem luz vermelha. E estrelas de meia-idade brilham em amarelo.

A energia emitida pelas estrelas é tão grande que podemos vê-las a distâncias distantes em que são removidas de nós: dezenas, centenas, milhares de anos-luz!

Para que possamos ver uma estrela, sua luz deve passar pelas camadas de ar da atmosfera da Terra. As camadas oscilantes de ar refratam um pouco o fluxo direto de luz, e parece-nos que as estrelas brilham. Na verdade, a luz contínua direta vem das estrelas.

O sol não é o melhor grande estrela, refere-se às estrelas chamadas Anãs Amarelas. Quando esta estrela se iluminou, consistia em hidrogênio. Mas sob a influência reações termonucleares esta substância começou a se transformar em hélio. Durante a existência desta luminária (cerca de 5 bilhões de anos), cerca de metade do hidrogênio queimou. Assim, o Sol é deixado para "viver" enquanto já existir. Quando o hidrogênio estiver quase todo queimado, essa estrela se tornará maior em tamanho e se transformará em uma Gigante Vermelha. Isso afetará muito a Terra. Calor insuportável chegará ao nosso planeta, os oceanos ferverão, a vida se tornará impossível.

CONCLUSÃO

Assim, como resultado da minha pesquisa, meus colegas e eu ganhamos novos conhecimentos sobre o que são as estrelas, bem como o que determina a temperatura e a cor das estrelas.

LISTA BIBLIOGRÁFICA.

As estrelas não refletem a luz, como os planetas e seus satélites, mas a irradiam. E uniformemente e constantemente. E o piscar visível na Terra é possivelmente causado pela presença de várias micropartículas no espaço, que, caindo no feixe de luz, o interrompem.

A estrela mais brilhante, do ponto de vista dos terráqueos

Então banco da escola Sabemos que o Sol é uma estrela. Do nosso planeta - e pelos padrões do Universo - um pouco abaixo da média, tanto em tamanho quanto em brilho. Um grande número de estrelas são maiores que o Sol, mas são muito menores.

gradação de estrelas

Os astrônomos gregos antigos começaram a dividir os corpos celestes por tamanho. O conceito de "magnitude" tanto então quanto agora significa o brilho do brilho de uma estrela, e não sua magnitude física.

As estrelas também diferem no comprimento de sua radiação. De acordo com o espectro de ondas, e é realmente diversificado, os astrônomos podem dizer sobre a composição química do corpo, temperatura e até afastamento.

cientistas argumentam

A polêmica sobre a questão “por que as estrelas brilham” vem acontecendo há décadas. Ainda não há consenso. É difícil acreditar, mesmo para os físicos nucleares, que as reações que ocorrem em um corpo estelar possam liberar uma quantidade tão grande de energia sem parar.

O problema do que se passa nas estrelas tem ocupado os cientistas há muito tempo. Astrônomos, físicos, químicos tentaram descobrir o que dá impulso à erupção da energia térmica, que é acompanhada por radiação brilhante.

Os químicos acreditam que a luz de uma estrela distante é as consequências reação exotérmica. Termina com a liberação de uma quantidade significativa de calor. Os físicos dizem que as reações químicas não podem ocorrer no corpo de uma estrela. Pois nenhum deles é capaz de continuar sem parar por bilhões de anos.

A resposta à pergunta "por que as estrelas brilham" ficou um pouco mais próxima após a descoberta de Mendeleev da tabela de elementos. Agora, as reações químicas foram consideradas de uma maneira completamente nova. Como resultado dos experimentos, novos elementos radioativos foram obtidos, e a teoria do decaimento radioativo torna-se a versão número um em disputa sem fim sobre o brilho das estrelas.

Hipótese moderna

A luz de uma estrela distante não permitiu que Svante Arrhenius, um cientista sueco, “dormisse”. No início do século passado, ele transformou a ideia de radiação de calor das estrelas desenvolvendo um conceito que consistia no seguinte. A principal fonte de energia no corpo de uma estrela são os átomos de hidrogênio, que estão constantemente envolvidos em reações químicas entre si, formam o hélio, que é muito mais pesado que seu antecessor. Os processos de transformação ocorrem devido à pressão do gás alta densidade e uma temperatura selvagem para nossa compreensão (15.000.000̊С).

A hipótese agradou muitos cientistas. A conclusão foi inequívoca: as estrelas no céu noturno brilham porque uma reação de fusão ocorre no interior e a energia liberada durante isso é mais que suficiente. Também ficou claro que a combinação de hidrogênio pode continuar sem parar por muitos bilhões de anos seguidos.

Então, por que as estrelas brilham? A energia liberada no núcleo é transferida para o exterior invólucro de gás e a radiação visível ocorre. Hoje, os cientistas têm quase certeza de que a "estrada" do feixe do núcleo até a casca leva mais de cem mil anos. Um feixe de uma estrela também viaja muito tempo para a Terra. Se a radiação do Sol atinge a Terra em oito minutos, as estrelas mais brilhantes - Proxima Centauri - em quase cinco anos, então a luz do resto pode durar dezenas e centenas de anos.

Mais um "porquê"

Por que as estrelas emitem luz agora está claro. Por que está piscando? O brilho vindo da estrela é realmente uniforme. Isso se deve à gravidade, que puxa o gás expelido pela estrela de volta. O piscar de uma estrela é uma espécie de erro. olho humano vê uma estrela através de várias camadas de ar, que está em em constante movimento. O feixe de estrelas, passando por essas camadas, parece piscar.

Como a atmosfera está em constante movimento, os fluxos de ar quente e frio, passando um sob o outro, formam vórtices. Isso faz com que o feixe de luz se dobre. também muda. A razão é a concentração desigual do feixe que nos atinge. A própria imagem estelar também está mudando. A razão para este fenômeno está passando na atmosfera, por exemplo, rajadas de vento.

estrelas coloridas

Em tempo sem nuvens, o céu noturno agrada os olhos com multicoloridos brilhantes. Uma rica cor laranja em Arcturus, mas Antares e Betelgeuse são vermelho pálido. Sirius e Vega são branco leitoso, com um tom azul - Regulus e Spica. Os famosos gigantes - Alpha Centauri e Capella - são amarelos suculentos.

Por que as estrelas brilham de forma diferente? A cor de uma estrela depende de sua temperatura interna. Os mais frios são vermelhos. Em sua superfície, apenas 4.000 °C. com aquecimento de superfície de até 30.000 ̊С - são considerados os mais quentes.

Os astronautas dizem que, de fato, as estrelas iluminam de maneira uniforme e brilhante, e piscam apenas para os terráqueos ...

Nunca pensamos que talvez haja alguma outra vida além do nosso planeta, além do nosso sistema solar. Talvez haja vida em alguns dos planetas girando em torno de uma estrela azul, branca ou vermelha, ou talvez amarela. Talvez exista outro planeta Terra, no qual as mesmas pessoas vivem, mas ainda não sabemos nada sobre isso. Nossos satélites e telescópios descobriram vários planetas nos quais pode haver vida, mas esses planetas estão a dezenas de milhares e até milhões de anos-luz de distância.

Os retardatários azuis são estrelas de cor azul

Estrelas localizadas em aglomerados estelares do tipo globular, cuja temperatura é maior que a temperatura das estrelas comuns, e o espectro é caracterizado por uma mudança significativa para a região azul do que a de estrelas aglomeradas com luminosidade semelhante, receberam o nome estrelas azuis retardatários. Esse recurso permite que eles se destaquem em relação a outras estrelas neste aglomerado no diagrama de Hertzsprung-Russell. A existência de tais estrelas refuta todas as teorias da evolução estelar, cuja essência é que para estrelas que surgiram no mesmo período de tempo, supõe-se que elas serão colocadas em uma região bem definida do diagrama de Hertzsprung-Russell. Nesse caso, o único fator que afeta a localização exata de uma estrela é sua massa inicial. A ocorrência frequente de retardatários azuis fora da curva acima pode ser uma confirmação da existência de uma evolução estelar anômala.

Especialistas que tentam explicar a natureza de sua ocorrência apresentam várias teorias. O mais provável deles indica que essas estrelas cor azul no passado eram duplos, após o que o processo de fusão começou a ocorrer ou está ocorrendo atualmente. O resultado da fusão de duas estrelas é a formação nova estrela, que tem muito uma grande massa, brilho e temperatura do que estrelas da mesma idade.

Se a correção dessa teoria puder ser provada de alguma forma, a teoria da evolução estelar estaria livre de problemas na forma de retardatários azuis. A estrela resultante teria grande quantidade hidrogênio, que se comportaria de forma semelhante a uma estrela jovem. Há fatos para apoiar esta teoria. As observações mostraram que as estrelas perdidas são mais frequentemente encontradas em regiões centrais aglomerados globulares. Como resultado do número predominante de estrelas de volume unitário, passagens próximas ou colisões se tornam mais prováveis.

Para testar esta hipótese, é necessário estudar a pulsação dos retardatários azuis, uma vez que entre as propriedades asterosismológicas de estrelas fundidas e variáveis ​​normalmente pulsantes, pode haver algumas diferenças. Deve-se notar que é bastante difícil medir pulsações. Esse processo também é afetado negativamente pela superlotação do céu estrelado, pequenas flutuações nas pulsações dos retardatários azuis, bem como pela raridade de suas variáveis.

Um exemplo de fusão pode ser observado em agosto de 2008, quando tal incidente afetou o objeto V1309, cujo brilho após a detecção aumentou várias dezenas de milhares de vezes e depois de alguns meses retornou ao seu valor original. Como resultado de 6 anos de observação, os cientistas chegaram à conclusão de que determinado objeto são duas estrelas, cujo período de revolução uma em torno da outra é de 1,4 dias. Esses fatos levaram os cientistas à ideia de que em agosto de 2008 ocorreu o processo de fusão dessas duas estrelas.

Os retardatários azuis são caracterizados por alta torque. Por exemplo, a velocidade de rotação da estrela, localizada no meio do aglomerado de 47 Tucanae, é 75 vezes a velocidade de rotação do Sol. De acordo com a hipótese, sua massa é 2-3 vezes a massa de outras estrelas localizadas no aglomerado. Além disso, com a ajuda de pesquisas, descobriu-se que, se as estrelas azuis estiverem próximas de outras estrelas, as últimas terão uma porcentagem menor de oxigênio e carbono do que suas vizinhas. Presumivelmente, as estrelas puxam essas substâncias de outras estrelas que se movem em sua órbita, como resultado do aumento do brilho e da temperatura. As estrelas “roubadas” revelam locais onde ocorreu o processo de transformação do carbono inicial em outros elementos.

Nomes de estrelas azuis - Exemplos

Rigel, Gamma Sails, Alpha Giraffe, Zeta Orion, Tau Canis Major, Zeta Puppis

Estrelas brancas - estrelas brancas

Friedrich Bessel, que liderou o Observatório Koenigsberg, fez uma descoberta interessante em 1844. O cientista notou o menor desvio da estrela mais brilhante do céu - Sirius, de sua trajetória no céu. O astrônomo sugeriu que Sirius tinha um satélite e também calculou o período aproximado de rotação das estrelas em torno de seu centro de massa, que era de cerca de cinquenta anos. Bessel não encontrou apoio adequado de outros cientistas, porque. ninguém conseguiu detectar o satélite, embora em termos de massa devesse ser comparável a Sirius.

E apenas 18 anos depois, Alvan Graham Clark, que estava envolvido em testes melhor telescópio Naquela época, uma estrela branca e fraca foi descoberta perto de Sirius, que acabou sendo seu satélite, chamado Sirius V.

A superfície desta estrela cor branca aquecido a 25 mil Kelvin, e seu raio é pequeno. Com isso em mente, os cientistas concluíram que alta densidade satélite (no nível de 106 g / cm 3, enquanto a densidade de Sirius é de aproximadamente 0,25 g / cm 3 e o Sol - 1,4 g / cm 3). Após 55 anos (em 1917), outra anã branca foi descoberta, em homenagem ao cientista que a descobriu - a estrela de van Maanen, localizada na constelação de Peixes.

Nomes de estrelas brancas - exemplos

Vega na constelação Lyra, Altair na constelação Eagle, (visível no verão e outono), Sirius, Castor.

estrelas amarelas - estrelas amarelas

Pequenas estrelas são chamadas de anãs amarelas. sequência principal, cuja massa está dentro da massa do Sol (0,8-1,4). A julgar pelo nome, essas estrelas têm um brilho amarelo, que é liberado durante o processo termonuclear de fusão do hidrogênio hélio.

A superfície de tais estrelas é aquecida a uma temperatura de 5-6 mil Kelvin, e seus tipos espectrais estão entre G0V e G9V. Uma anã amarela vive cerca de 10 bilhões de anos. A combustão do hidrogênio em uma estrela faz com que ela se multiplique de tamanho e se torne uma gigante vermelha. Um exemplo de gigante vermelha é Aldebaran. Essas estrelas podem formar nebulosas planetárias, livrando-se das camadas externas de gás. Isso transforma o núcleo em anã branca, que tem alta densidade.

Se levarmos em conta o diagrama de Hertzsprung-Russell, nele as estrelas amarelas estão na parte central da sequência principal. Como o Sol pode ser chamado de uma anã amarela típica, seu modelo é bastante adequado para considerar o modelo geral anãs amarelas. Mas existem outras estrelas amarelas características no céu, cujos nomes são Alkhita, Dabikh, Toliman, Hara, etc. Essas estrelas não são muito brilhantes. Por exemplo, o mesmo Toliman, que, se você não levar em conta Proxima Centauri, está mais próximo do Sol, tem magnitude 0, mas ao mesmo tempo, seu brilho é o mais alto entre todas as anãs amarelas. Situado dada estrela na constelação de Centaurus, é também um link Sistema complexo, que inclui 6 estrelas. A classe espectral de Toliman é G. Mas Dabih, localizada a 350 anos-luz de nós, pertence à classe espectral F. Mas seu alto brilho se deve à presença de uma estrela próxima pertencente à classe espectral - A0.

Além do Toliman, o HD82943 possui o tipo espectral G, que está localizado na sequência principal. Esta estrela, devido à sua semelhança com o Sol composição química e temperatura, também tem dois grandes planetas. No entanto, a forma das órbitas desses planetas está longe de ser circular, então suas aproximações ao HD82943 ocorrem com relativa frequência. Os astrónomos conseguiram agora provar que esta estrela costumava ter muito mais planetas, mas com o tempo, ela engoliu todos eles.

Nomes de estrelas amarelas - Exemplos

Toliman, estrela HD 82943, Hara, Dabih, Alhita

Estrelas vermelhas - estrelas vermelhas

Se pelo menos uma vez em sua vida você viu estrelas vermelhas no céu na lente de seu telescópio, que queimavam contra um fundo preto, então a memória este momento ajudará a apresentar mais claramente o que será escrito neste artigo. Se você nunca viu essas estrelas, da próxima vez não deixe de tentar encontrá-las.

Se você se comprometer a compilar uma lista das estrelas vermelhas mais brilhantes do céu, que podem ser facilmente encontradas mesmo com um telescópio amador, poderá descobrir que são todas de carbono. As primeiras estrelas vermelhas foram descobertas em 1868. A temperatura dessas gigantes vermelhas é baixa, além disso, suas camadas externas são preenchidas com grande quantidade carbono. Se antes essas estrelas eram duas classes espectrais - R e N, agora os cientistas as identificaram em uma aula geral- C. Cada classe espectral tem subclasses - de 9 a 0. Ao mesmo tempo, a classe C0 significa que a estrela tem uma temperatura mais alta, mas menos vermelha que as estrelas da classe C9. Também é importante que todas as estrelas dominadas por carbono sejam inerentemente variáveis: de longo período, semi-regulares ou irregulares.

Além disso, duas estrelas, chamadas de variáveis ​​​​semi-regulares vermelhas, foram incluídas nessa lista, sendo a mais famosa m Cephei. William Herschel também se interessou por sua cor vermelha incomum, que a apelidou de “romã”. Essas estrelas são caracterizadas por uma mudança irregular na luminosidade, que pode durar de algumas dezenas a várias centenas de dias. Tal estrelas variáveis pertencem à classe M (estrelas frias, cuja temperatura superficial é de 2400 a 3800 K).

Dado que todas as estrelas na classificação são variáveis, é necessário introduzir alguma clareza nas designações. É geralmente aceito que as estrelas vermelhas têm um nome que consiste em duas partes constituintes- cartas alfabeto latino e o nome da constelação variável (por exemplo, T Hare). A primeira variável descoberta em dada constelação, a letra R é atribuída, e assim por diante, até a letra Z. Se houver muitas dessas variáveis, uma combinação dupla de letras latinas é fornecida para elas - de RR a ZZ. Este método permite "nomear" 334 objetos. Além disso, as estrelas também podem ser designadas usando a letra V em combinação com um número de série (V228 Cygnus). A primeira coluna da classificação é reservada para a designação de variáveis.

As próximas duas colunas na tabela indicam a localização das estrelas no período 2000,0. Como resultado do aumento da popularidade do Uranometria 2000.0 entre os entusiastas da astronomia, a última coluna da classificação exibe o número do gráfico de pesquisa para cada estrela que está na classificação. Nesse caso, o primeiro dígito é uma exibição do número do volume e o segundo - número de série cartões.

A classificação também exibe o máximo e valores mínimos brilhar magnitudes. Vale lembrar que uma maior saturação da cor vermelha é observada em estrelas cujo brilho é mínimo. Para estrelas cujo período de variabilidade é conhecido, ele é exibido como um número de dias, mas os objetos que não possuem o período correto são exibidos como Irr.

Não é preciso muita habilidade para encontrar uma estrela de carbono, basta que seu telescópio tenha poder suficiente para vê-la. Mesmo que seu tamanho seja pequeno, sua cor vermelha pronunciada deve chamar sua atenção. Portanto, não fique chateado se você não conseguir encontrá-los imediatamente. Basta usar o atlas para encontrar um local próximo estrela Brilhante, e então já, passe dele para vermelho.

Diferentes observadores veem as estrelas de carbono de forma diferente. Para alguns, eles se assemelham a rubis ou uma brasa queimando à distância. Outros vêem tons carmesim ou vermelho-sangue em tais estrelas. Para começar, há uma lista das seis estrelas vermelhas mais brilhantes do ranking e, se você as encontrar, poderá aproveitar ao máximo sua beleza.

Nomes de estrelas vermelhas - Exemplos

Diferenças nas estrelas por cor

Há uma enorme variedade de estrelas com tons de cores indescritíveis. Como resultado disso, até mesmo uma constelação recebeu o nome de "Caixa de Jóias", baseada em estrelas azuis e de safira, e em seu centro há uma estrela laranja brilhante. Se considerarmos o Sol, então ele tem uma cor pálida amarelo.

Um fator direto que influencia a diferença na cor das estrelas é a temperatura da superfície. É explicado de forma simples. A luz por sua natureza é radiação na forma de ondas. Comprimento de onda - esta é a distância entre suas cristas, é muito pequena. Para imaginar, você precisa dividir 1 cm por 100 mil metros. partes idênticas. Algumas dessas partículas irão compor o comprimento de onda da luz.

Considerando que esse número é muito pequeno, cada mudança, mesmo a mais insignificante, fará com que a imagem que observamos mude. Afinal, nossa visão comprimento diferente percebe as ondas de luz como cores diferentes. Por exemplo, o azul tem ondas cujo comprimento é 1,5 vezes menor que o do vermelho.

Além disso, quase todos nós sabemos que a temperatura pode ter o influência direta para a cor do corpo Por exemplo, você pode pegar qualquer objeto de metal e incendiá-lo. À medida que aquece, fica vermelho. Se a temperatura do fogo aumentasse significativamente, a cor do objeto também mudaria - de vermelho para laranja, de laranja para amarelo, de amarelo para branco e, finalmente, de branco para azul-branco.

Como o Sol tem uma temperatura superficial na região de 5,5 mil 0 C, é exemplo típico estrelas amarelas. Mas as estrelas azuis mais quentes podem aquecer até 33 mil graus.

A cor e a temperatura foram ligadas por cientistas usando leis físicas. A temperatura de um corpo é diretamente proporcional à sua radiação e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ondas de cor azul têm comprimentos de onda mais curtos que o vermelho. Gases quentes emitem fótons cuja energia é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao comprimento de onda. É por isso que a faixa de radiação azul-azul é característica das estrelas mais quentes.

Como o combustível nuclear nas estrelas não é ilimitado, ele tende a ser consumido, o que leva ao resfriamento das estrelas. Portanto, estrelas de meia-idade são amarelas e vemos estrelas velhas como vermelhas.

Como resultado do fato de o Sol estar muito próximo do nosso planeta, sua cor pode ser descrita com precisão. Mas para estrelas que estão a um milhão de anos-luz de distância, a tarefa se torna mais complicada. É para isso que um dispositivo chamado espectrógrafo é usado. Através dele, os cientistas passam a luz emitida pelas estrelas, pelo que é possível analisar espectralmente quase qualquer estrela.

Além disso, usando a cor de uma estrela, você pode determinar sua idade, porque. fórmulas matemáticas permitir que você use análise espectral para determinar a temperatura de uma estrela, a partir da qual é fácil calcular sua idade.

Vídeo segredos das estrelas assistir online