Spectral binary star presentation. Ang pagtatanghal ng astronomiya sa paksang "dobleng bituin"

"Neutron Star" - 7. 8. Sinusukat na masa ng mga neutron na bituin. Ang mga bituin na may mas mataas na gitnang density at mas mataas na masa ay lumalabas na hindi matatag. Ang panloob na istraktura ng mga neutron na bituin. 2. Direktang pagpapakilala ng multiparticle forces sa isovector channels: Relativistic Mean Field Model (RMF). Pagpapakilala ng multiparticle forces.

"Double Stars" - Ang visually astrometrically binary eclipsing binary ay spectroscopic binary. Una, alamin natin kung aling mga bituin ang tinatawag na. Ano ang kawili-wiling double star. Ang mga single star ay hindi nagbibigay sa atin ng ganitong pagkakataon. Ang huling uri ng mga binary ay spectroscopic binary. Spectral doubles. Eclipsing binary.

"Ang masa ng mga bituin" - Ang masa ay halos katumbas ng araw, at sa laki ay 2.5 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Pinagmumulan ng enerhiya ng araw at mga bituin. Pangunahing pagkakasunod-sunod. Ang mga densidad ng pangunahing sequence na mga bituin ay maihahambing sa solar density. Ang masa ng mga bituin ay humigit-kumulang 1/20 hanggang 100 beses ang masa ng Araw. Ang Betelgeuse ay isang pulang supergiant.

"Mga Konstelasyon" - Mayroon ding mga bituin sa ikapito, ikawalo at maging ikalabing walong magnitude. Ang unang magnitude na bituin ay eksaktong 2.512 beses na mas maliwanag kaysa sa pangalawang magnitude na bituin. Sa isang gabing walang ulap at walang buwan, malayo sa mga mataong lugar, humigit-kumulang 3,000 bituin ang maaaring makilala. Ang winter triangle ay binubuo ng pinakamaliwanag na bituin ng Orion, Canis Major at Canis Minor.

"Constellation Astronomy" - Pangunahing batay sa mga obserbasyon. Ngunit hindi lang si Akida ang umibig kay Galatea. Spiral galaxy M74. Ang mga pangalan ng mga konstelasyon ay nauugnay sa mga alamat, mga pangalan ng mga diyos, mga pangalan ng mga instrumento at mekanismo. Simulan natin ang ating kakilala sa mga konstelasyon mula sa kalangitan ng tag-init. Ursa Minor. Mga zodiac. Sa hilaga ay nakabitin ang isang baligtad na balde ng Big Dipper.




Ang Mizar at Alcor ay hindi lamang naka-project nang magkatabi sa celestial sphere, ngunit gumagalaw din sa isang karaniwang sentro ng masa. Ang panahon ng sirkulasyon ay humigit-kumulang 2 bilyong taon. Maraming doble at maramihang bituin sa Galaxy. Mira - Omicron Ceti - dobleng bituin. Ang larawan a ay nagpapakita ng mga bahagi ng isang binary star sa layong 0.6 ". Ipinapakita ng mga larawan b at c na ang kanilang hugis ay hindi spherical, ang isang buntot ay makikita mula kay Mira patungo sa mas maliit na bituin. Ito ay maaaring dahil sa gravitational interaction ng Mira Ceti kasama ang iyong kasamang ac b


Ang maramihang mga sistema ay madalas na lumilitaw sa mata bilang mga solong bituin. Sa magagandang binocular at teleskopyo, makikita mo ang kanilang duality o multiplicity. Ang bituin na ε Lyrae ay isang pisikal na sistema na binubuo ng dalawang magkalapit na pares ng bituin ε 1 at ε 2. Maramihang mga bituin


Ang bituin na θ Orionis ay isang kumplikadong multiple system. Ang θ 1 at θ 2 kapag tiningnan sa pamamagitan ng isang maliit na teleskopyo ay lumilitaw bilang isang quadruple system at isang triple system. Sa isang malakas na teleskopyo, mas maraming bituin ang makikita. Ang buong sistema ay tinatawag na Trapezium ng Orion. Trapeze ng Orion (gitna)


Ang isang halimbawa ng maraming sistema ay ang α Centauri (Rigil Centaurus), na matatagpuan 4.3 light years mula sa Araw. Ang Component C ay may mga coordinate na α = 14 h 26 m, δ = –62 ° 28 "at ito ang pinakamalapit na bituin sa Araw. Ang tamang pangalan nito ay Proxima Centauri. Ang Rigil Centaurus ay ang pinakamalapit na sistema ng bituin sa Araw


Ang batas ng unibersal na grabitasyon at ang mga batas ng Kepler na pangkalahatan ni Newton ay naaangkop sa mga sistema ng dobleng bituin. Ginagawa nitong posible na matantya ang masa ng mga bituin sa mga binary system. Ayon sa ikatlong batas ni Kepler, maaari mong isulat ang proporsyon kung saan ang m 1 at m 2 ay ang masa ng dalawang bituin na may panahon ng rebolusyon P, A ay ang semi-major axis ng orbit ng isang bituin na umiikot sa isa pang bituin. Ang mga masa M at m ay ang mga masa ng Araw at Earth, T = 1 taon, at ang distansya mula sa Earth hanggang sa Araw. Ang formula na ito ay nagbibigay ng kabuuan ng mga masa ng mga binary na bahagi, i.e. miyembro ng sistemang ito. Ang α ay ang angular na distansya sa pagitan ng mga bahagi π ay ang taunang paralaks ng bituin Kung tutukuyin natin ang mga distansya ng mga bituin sa kanilang karaniwang sentro ng grabidad mula sa mga obserbasyon, pagkatapos ay matutukoy natin ang masa ng bawat bituin.













slide 1

Paglalarawan ng slide:

slide 2

Paglalarawan ng slide:

Mga uri ng dobleng bituin Una, alamin natin kung aling mga bituin ang tinatawag na gayon. Itapon natin agad ang uri ng binary na tinatawag na "optical binaries". Ito ay mga pares ng mga bituin na nagkataong magkatabi sa kalangitan, iyon ay, sa parehong direksyon, ngunit sa kalawakan, sa katunayan, sila ay pinaghihiwalay ng malalaking distansya. Hindi namin isasaalang-alang ang ganitong uri ng doubles. Magiging interesado tayo sa klase ng physically binary, iyon ay, ang mga bituin ay talagang konektado sa pamamagitan ng gravitational interaction.

slide 3

Paglalarawan ng slide:

slide 4

Paglalarawan ng slide:

slide 5

Paglalarawan ng slide:

slide 6

Paglalarawan ng slide:

Slide 7

Paglalarawan ng slide:

Slide 8

Paglalarawan ng slide:

Slide 9

Paglalarawan ng slide:

Bakit kawili-wili ang double star? Una, ginagawa nilang posible na malaman ang mga masa ng mga bituin, dahil ito ay pinakamadali at pinaka-maaasahang kinakalkula mula sa maliwanag na pakikipag-ugnayan ng dalawang katawan. Ang mga direktang obserbasyon ay nagpapahintulot sa amin na malaman ang kabuuang "bigat" ng sistema, at kung idaragdag namin sa kanila ang mga kilalang ugnayan sa pagitan ng masa ng mga bituin at ng kanilang mga ningning, na tinalakay sa itaas sa kuwento tungkol sa kapalaran ng mga bituin, kung gayon maaari nating alamin ang masa ng mga bahagi, subukan ang teorya. Ang mga single star ay hindi nagbibigay sa atin ng ganitong pagkakataon. Bilang karagdagan, tulad ng nabanggit din kanina, ang kapalaran ng mga bituin sa gayong mga sistema ay maaaring maging kapansin-pansing naiiba sa kapalaran ng parehong nag-iisang bituin. Ang mga pares ng selestiyal, ang mga distansya sa pagitan ng kung saan ay malaki kumpara sa laki ng mga bituin mismo, sa lahat ng mga yugto ng kanilang buhay ay nabubuhay ayon sa parehong mga batas bilang mga solong bituin, nang hindi nakakasagabal sa isa't isa. Sa ganitong kahulugan, ang kanilang duality ay hindi lilitaw sa anumang paraan.

Slide 10

Paglalarawan ng slide:

Close pairs: ang unang mass exchange Ang mga bituin ng isang binary ay ipinanganak nang magkasama mula sa parehong gas at dust nebula, mayroon silang parehong edad, ngunit kadalasan ay magkaibang masa. Alam na natin na ang mas malalaking bituin ay nabubuhay nang "mas mabilis", samakatuwid, ang isang mas malaking bituin sa proseso ng ebolusyon ay aabutan ang kapantay nito. Lalawak ito, magiging isang higante. Sa kasong ito, ang laki ng bituin ay maaaring maging tulad na ang bagay mula sa isang bituin (namamaga) ay magsisimulang dumaloy sa isa pa. Bilang kinahinatnan, ang masa ng unang mas magaan na bituin ay maaaring maging mas malaki kaysa sa unang mabigat! Bilang karagdagan, makakakuha tayo ng dalawang bituin sa parehong edad, at ang mas malaking bituin ay nasa pangunahing pagkakasunud-sunod, iyon ay, ang helium fusion mula sa hydrogen ay nagpapatuloy sa gitna nito, at ang mas magaan na bituin ay naubos na ang hydrogen nito, isang helium. nabuo ang core sa loob nito. Alalahanin na sa isang mundo ng nag-iisang bituin hindi ito maaaring mangyari. Para sa pagkakaiba sa pagitan ng edad ng bituin at ng masa nito, ang phenomenon na ito ay tinatawag na Algol paradox, bilang parangal sa parehong eclipsing binary. Ang Beta Lyra star ay isa pang pares na sumasailalim sa mass exchange ngayon.

slide 11

Paglalarawan ng slide:

slide 12

Paglalarawan ng slide:

slide 13

Paglalarawan ng slide:

Ang Second Mass Exchange Binary system ay naglalaman din ng mga X-ray pulsar na naglalabas sa mas mataas na hanay ng wavelength ng enerhiya. Ang radiation na ito ay nauugnay sa pagdami ng bagay malapit sa mga magnetic pole ng isang relativistic star. Ang pinagmulan ng accretion ay ang mga particle ng stellar wind na ibinubuga ng pangalawang bituin (ang likas na katangian ng solar wind ay pareho). Kung ang bituin ay malaki, ang stellar wind ay umabot sa isang makabuluhang density, ang radiation energy ng isang X-ray pulsar ay maaaring umabot sa daan-daang at libu-libong solar luminosities. Ang isang X-ray pulsar ay ang tanging paraan upang hindi direktang makita ang isang black hole, na, tulad ng naaalala natin, ay hindi makikita. Oo, at ang isang neutron star ay ang pinakapambihirang bagay para sa visual na pagmamasid. Ito ay malayo sa lahat. Ang pangalawang bituin ay bumukol din maaga o huli, at ang bagay ay magsisimulang dumaloy sa kapitbahay. At ito na ang pangalawang palitan ng bagay sa binary system. Ang pagkakaroon ng isang malaking sukat, ang pangalawang bituin ay nagsisimulang "ibalik" kung ano ang kinuha sa unang palitan.

Slide 14

Paglalarawan ng slide:

Kung ang isang puting dwarf ay lumilitaw sa lugar ng unang bituin, pagkatapos bilang isang resulta ng pangalawang palitan, ang mga flare ay maaaring mangyari sa ibabaw nito, na aming naobserbahan bilang mga bagong bituin. Sa isang sandali, kapag may napakaraming materyal na nahulog sa ibabaw ng isang napakainit na puting dwarf, ang temperatura ng gas na malapit sa ibabaw ay tumataas nang husto. Nag-uudyok ito ng isang paputok na pagsabog ng mga reaksyong nuklear. Ang ningning ng bituin ay tumataas nang malaki. Ang ganitong mga paglaganap ay maaaring paulit-ulit, at sila ay tinatawag na paulit-ulit na mga bago. Ang mga paulit-ulit na pagsabog ay mas mahina kaysa sa mga nauna, bilang isang resulta kung saan ang bituin ay maaaring tumaas ang ningning nito ng dose-dosenang beses, na aming naobserbahan mula sa Earth bilang hitsura ng isang "bagong" bituin. Kung ang isang puting dwarf ay lumilitaw sa lugar ng unang bituin, pagkatapos bilang isang resulta ng pangalawang palitan, ang mga flare ay maaaring mangyari sa ibabaw nito, na aming naobserbahan bilang mga bagong bituin. Sa isang sandali, kapag may napakaraming materyal na nahulog sa ibabaw ng isang napakainit na puting dwarf, ang temperatura ng gas na malapit sa ibabaw ay tumataas nang husto. Nag-uudyok ito ng isang paputok na pagsabog ng mga reaksyong nuklear. Ang ningning ng bituin ay tumataas nang malaki. Ang ganitong mga paglaganap ay maaaring paulit-ulit, at sila ay tinatawag na paulit-ulit na mga bago. Ang mga paulit-ulit na pagsabog ay mas mahina kaysa sa mga nauna, bilang isang resulta kung saan ang bituin ay maaaring tumaas ang ningning nito ng dose-dosenang beses, na aming naobserbahan mula sa Earth bilang hitsura ng isang "bagong" bituin.

slide 15

1 slide

2 slide

Mga uri ng dobleng bituin Una, alamin natin kung aling mga bituin ang tinatawag na gayon. Itapon natin agad ang uri ng binary na tinatawag na "optical binaries". Ito ay mga pares ng mga bituin na nagkataong magkatabi sa kalangitan, iyon ay, sa parehong direksyon, ngunit sa kalawakan, sa katunayan, sila ay pinaghihiwalay ng malalaking distansya. Hindi namin isasaalang-alang ang ganitong uri ng doubles. Magiging interesado tayo sa klase ng physically binary, iyon ay, ang mga bituin ay talagang konektado sa pamamagitan ng gravitational interaction.

3 slide

Posisyon ng sentro ng masa Sa pisikal, ang mga binary na bituin ay umiikot sa mga ellipse sa paligid ng isang karaniwang sentro ng masa. Gayunpaman, kung bibilangin natin ang mga coordinate ng isang bituin na may kaugnayan sa isa pa, lumalabas na ang mga bituin ay gumagalaw na may kaugnayan sa isa't isa din sa mga ellipse. Sa figure na ito, kinuha namin ang isang mas malaking asul na bituin bilang pinagmulan. Sa ganoong sistema, ang sentro ng masa (berdeng tuldok) ay naglalarawan ng isang ellipse sa paligid ng asul na bituin. Gusto kong balaan ang mambabasa laban sa isang karaniwang maling kuru-kuro na madalas na ipinapalagay na ang isang mas malaking bituin ay umaakit sa isang bituin na may mababang masa nang mas malakas kaysa sa kabaligtaran. Anumang dalawang bagay ay umaakit sa isa't isa nang pantay. Ngunit ang isang bagay na may malaking masa ay mas mahirap igalaw. At kahit na ang isang bato na bumabagsak sa Earth ay umaakit sa Earth na may parehong puwersa tulad ng Earth nito, imposibleng abalahin ang ating planeta sa puwersang ito, at nakikita natin kung paano gumagalaw ang bato.

4 slide

Kadalasan, gayunpaman, mayroong tinatawag na maramihang mga sistema, na may tatlo o higit pang mga bahagi. Gayunpaman, ang paggalaw ng tatlo o higit pang mga nakikipag-ugnayang katawan ay hindi matatag. Sa isang sistema ng, halimbawa, tatlong bituin, palaging posible na iisa ang isang binary subsystem at isang ikatlong bituin na umiikot sa pares na ito. Sa isang sistema ng apat na bituin, maaaring mayroong dalawang binary subsystem na umiikot sa isang karaniwang sentro ng masa. Sa madaling salita, sa likas na katangian, ang matatag na maramihang mga sistema ay palaging bumababa sa dalawang-matagalang sistema. Ang kilalang Alpha Centauri, na itinuturing ng marami na ang pinakamalapit na bituin sa amin, ay kabilang sa tatlong-star system, ngunit sa katunayan, ang ikatlong mahinang bahagi ng sistemang ito - ang Proxima Centauri, isang pulang dwarf, ay mas malapit. Ang lahat ng tatlong bituin ng system ay nakikita nang hiwalay dahil sa kanilang kalapitan. Sa katunayan, kung minsan ang katotohanan na ang bituin ay doble ay nakikita sa pamamagitan ng isang teleskopyo. Ang mga nasabing binary ay tinatawag na visual binary (hindi dapat ipagkamali sa optical binary!). Bilang isang patakaran, ang mga ito ay hindi malapit na mga pares; ang mga distansya sa pagitan ng mga bituin sa kanila ay malaki, mas malaki kaysa sa kanilang sariling mga sukat.

5 slide

6 slide

Kaningningan ng dobleng bituin Kadalasan ang mga bituin na magkapares ay naiiba nang malaki sa ningning, ang isang madilim na bituin ay natatabunan ng ningning ng isang maliwanag. Minsan sa ganitong mga kaso, natututo ang mga astronomo tungkol sa duality ng isang bituin sa pamamagitan ng mga paglihis sa galaw ng isang maliwanag na bituin sa ilalim ng impluwensya ng isang hindi nakikitang kasama mula sa tilapon na kinakalkula para sa isang bituin sa kalawakan. Ang ganitong mga pares ay tinatawag na astrometric binaries. Sa partikular, si Sirius sa loob ng mahabang panahon ay kabilang sa ganitong uri ng doble, hanggang sa ang kapangyarihan ng mga teleskopyo ay naging posible upang makita ang hanggang ngayon na hindi nakikitang satellite - Sirius B. Ang pares na ito ay naging biswal na doble. Ito ay nangyayari na ang eroplano ng rebolusyon ng mga bituin sa paligid ng kanilang karaniwang sentro ng masa ay dumadaan o halos dumaan sa mata ng nagmamasid. Ang mga orbit ng mga bituin ng ganoong sistema ay, kumbaga, ay nasa gilid patungo sa amin. Dito ang mga bituin ay pana-panahong hihigit sa isa't isa, ang liwanag ng buong pares ay magbabago sa parehong panahon. Ang ganitong uri ng mga binary ay tinatawag na eclipsing binary. Kung pinag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba ng isang bituin, kung gayon ang naturang bituin ay tinatawag na isang eclipsing variable, na nagpapahiwatig din ng duality nito. Ang pinakaunang natuklasan at pinakatanyag na binary ng ganitong uri ay ang bituin na Algol (Devil's Eye) sa konstelasyon na Perseus.

7 slide

8 slide

Spectral binary Ang huling uri ng binary ay spectroscopic binary. Ang kanilang duality ay natutukoy sa pamamagitan ng pag-aaral ng spectrum ng bituin, kung saan ang mga panaka-nakang paglilipat ng mga linya ng pagsipsip ay napansin o nakikita na ang mga linya ay doble, kung saan ang konklusyon tungkol sa duality ng bituin ay batay.

9 slide

Bakit kawili-wili ang double star? Una, ginagawa nilang posible na malaman ang mga masa ng mga bituin, dahil ito ay pinakamadali at pinaka-maaasahang kinakalkula mula sa maliwanag na pakikipag-ugnayan ng dalawang katawan. Ang mga direktang obserbasyon ay nagpapahintulot sa amin na malaman ang kabuuang "bigat" ng sistema, at kung idaragdag namin sa kanila ang mga kilalang ugnayan sa pagitan ng masa ng mga bituin at ng kanilang mga ningning, na tinalakay sa itaas sa kuwento tungkol sa kapalaran ng mga bituin, kung gayon maaari nating alamin ang masa ng mga bahagi, subukan ang teorya. Ang mga single star ay hindi nagbibigay sa atin ng ganitong pagkakataon. Bilang karagdagan, tulad ng nabanggit din kanina, ang kapalaran ng mga bituin sa gayong mga sistema ay maaaring maging kapansin-pansing naiiba sa kapalaran ng parehong nag-iisang bituin. Ang mga pares ng selestiyal, ang mga distansya sa pagitan ng kung saan ay malaki kumpara sa laki ng mga bituin mismo, sa lahat ng mga yugto ng kanilang buhay ay nabubuhay ayon sa parehong mga batas bilang mga solong bituin, nang hindi nakakasagabal sa isa't isa. Sa ganitong kahulugan, ang kanilang duality ay hindi lilitaw sa anumang paraan.

10 slide

Close pairs: ang unang mass exchange Ang mga bituin ng isang binary ay ipinanganak nang magkasama mula sa parehong gas at dust nebula, mayroon silang parehong edad, ngunit kadalasan ay magkaibang masa. Alam na natin na ang mas malalaking bituin ay nabubuhay nang "mas mabilis", samakatuwid, ang isang mas malaking bituin sa proseso ng ebolusyon ay aabutan ang kapantay nito. Lalawak ito, magiging isang higante. Sa kasong ito, ang laki ng bituin ay maaaring maging tulad na ang bagay mula sa isang bituin (namamaga) ay magsisimulang dumaloy sa isa pa. Bilang kinahinatnan, ang masa ng unang mas magaan na bituin ay maaaring maging mas malaki kaysa sa unang mabigat! Bilang karagdagan, makakakuha tayo ng dalawang bituin sa parehong edad, at ang mas malaking bituin ay nasa pangunahing pagkakasunud-sunod, iyon ay, ang helium fusion mula sa hydrogen ay nagpapatuloy sa gitna nito, at ang mas magaan na bituin ay naubos na ang hydrogen nito, isang helium. nabuo ang core sa loob nito. Alalahanin na sa isang mundo ng nag-iisang bituin hindi ito maaaring mangyari. Para sa pagkakaiba sa pagitan ng edad ng bituin at ng masa nito, ang phenomenon na ito ay tinatawag na Algol paradox, bilang parangal sa parehong eclipsing binary. Ang Beta Lyra star ay isa pang pares na sumasailalim sa mass exchange ngayon.

11 slide

Ang bagay mula sa namamagang bituin, na dumadaloy sa hindi gaanong napakalaking bahagi, ay hindi agad nahuhulog dito (ito ay nahahadlangan ng magkaparehong pag-ikot ng mga bituin), ngunit unang bumubuo ng isang umiikot na disk ng bagay sa paligid ng mas maliit na bituin. Ang mga puwersa ng friction sa disk na ito ay magbabawas sa bilis ng mga particle ng bagay, at ito ay tumira sa ibabaw ng bituin. Ang ganitong proseso ay tinatawag na accretion, at ang resultang disk ay tinatawag na accretion. Bilang resulta, ang isang mas malaking bituin sa una ay may hindi pangkaraniwang komposisyon ng kemikal: ang lahat ng hydrogen sa mga panlabas na layer nito ay dumadaloy sa isa pang bituin, at isang helium na core lamang na may mga dumi ng mas mabibigat na elemento ang natitira. Ang nasabing bituin, na tinatawag na helium star, ay mabilis na umuunlad upang bumuo ng isang puting dwarf o relativistic na bituin, depende sa masa nito. Kasabay nito, isang mahalagang pagbabago ang naganap sa binary system sa kabuuan: ang una na mas malaking bituin ay nagbigay daan sa pamumuno na ito.

12 slide

13 slide

Ang Second Mass Exchange Binary system ay naglalaman din ng mga X-ray pulsar na naglalabas sa mas mataas na hanay ng wavelength ng enerhiya. Ang radiation na ito ay nauugnay sa pagdami ng bagay malapit sa mga magnetic pole ng isang relativistic star. Ang pinagmulan ng accretion ay ang mga particle ng stellar wind na ibinubuga ng pangalawang bituin (ang likas na katangian ng solar wind ay pareho). Kung ang bituin ay malaki, ang stellar wind ay umabot sa isang makabuluhang density, ang radiation energy ng isang X-ray pulsar ay maaaring umabot sa daan-daang at libu-libong solar luminosities. Ang isang X-ray pulsar ay ang tanging paraan upang hindi direktang makita ang isang black hole, na, tulad ng naaalala natin, ay hindi makikita. Oo, at ang isang neutron star ay ang pinakapambihirang bagay para sa visual na pagmamasid. Ito ay malayo sa lahat. Ang pangalawang bituin ay bumukol din maaga o huli, at ang bagay ay magsisimulang dumaloy sa kapitbahay. At ito na ang pangalawang palitan ng bagay sa binary system. Ang pagkakaroon ng isang malaking sukat, ang pangalawang bituin ay nagsisimulang "ibalik" kung ano ang kinuha sa unang palitan.

14 slide

Kung ang isang puting dwarf ay lumilitaw sa lugar ng unang bituin, pagkatapos bilang isang resulta ng pangalawang palitan, ang mga flare ay maaaring mangyari sa ibabaw nito, na aming naobserbahan bilang mga bagong bituin. Sa isang sandali, kapag may napakaraming materyal na nahulog sa ibabaw ng isang napakainit na puting dwarf, ang temperatura ng gas na malapit sa ibabaw ay tumataas nang husto. Nag-uudyok ito ng isang paputok na pagsabog ng mga reaksyong nuklear. Ang ningning ng bituin ay tumataas nang malaki. Ang ganitong mga paglaganap ay maaaring paulit-ulit, at sila ay tinatawag na paulit-ulit na mga bago. Ang mga paulit-ulit na pagsabog ay mas mahina kaysa sa mga nauna, bilang isang resulta kung saan ang bituin ay maaaring tumaas ang ningning nito ng dose-dosenang beses, na naobserbahan natin mula sa Earth bilang hitsura ng isang "bagong" bituin.

15 slide

Ang isa pang resulta sa isang white dwarf system ay isang pagsabog ng supernova. Bilang resulta ng pagdaloy ng bagay mula sa pangalawang bituin, ang white dwarf ay maaaring umabot sa isang limitadong masa na 1.4 solar masa. Kung isa na itong iron white dwarf, hindi na nito mapapanatili ang gravitational contraction at sasabog. Ang mga pagsabog ng supernova sa mga binary system ay halos magkapareho sa ningning at pag-unlad sa bawat isa, dahil ang mga bituin ng parehong masa ay palaging sumasabog - 1.4 solar. Alalahanin na sa mga solong bituin ang kritikal na masa na ito ay naabot ng gitnang iron core, habang ang mga panlabas na layer ay maaaring magkaroon ng iba't ibang masa. Sa mga binary system, tulad ng malinaw sa aming salaysay, halos wala ang mga layer na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang gayong mga flash ay may parehong ningning. Sa pamamagitan ng pagpuna sa mga ito sa malalayong kalawakan, maaari nating kalkulahin ang mga distansyang mas malaki kaysa sa maaaring matukoy gamit ang stellar parallax o Cepheids. Ang pagkawala ng isang makabuluhang bahagi ng masa ng buong sistema bilang resulta ng pagsabog ng supernova ay maaaring humantong sa pagkawatak-watak ng isang binary. Ang puwersa ng gravitational attraction sa pagitan ng mga bahagi ay lubhang nabawasan, at maaari silang lumipad nang hiwalay dahil sa pagkawalang-galaw ng kanilang paggalaw.

slide 1

Paglalarawan ng slide:

slide 2

Paglalarawan ng slide:

slide 3

Paglalarawan ng slide:

slide 4

Paglalarawan ng slide:

slide 5

Paglalarawan ng slide:

slide 6

Paglalarawan ng slide:

Slide 7

Paglalarawan ng slide:

Binary Stars Ang Araw ay isang solong bituin. Ngunit kung minsan ang dalawa o higit pang mga bituin ay matatagpuan malapit sa isa't isa at umiikot sa isa't isa. Tinatawag silang doble o maramihang bituin. Marami sa kanila sa Galaxy. Kaya, ang bituin na si Mizar sa konstelasyon na Ursa Major ay may satellite - Alcor. Depende sa distansya sa pagitan ng mga ito, ang mga binary na bituin ay umiikot sa isa't isa nang mabilis o mabagal, at ang panahon ng rebolusyon ay maaaring mula sa ilang araw hanggang maraming libong taon. Ang ilang mga binary na bituin ay lumiliko sa Earth sa gilid ng eroplano ng kanilang orbit, pagkatapos ay regular na nalalampasan ng isang bituin ang isa pa. Kasabay nito, humihina ang pangkalahatang ningning ng mga bituin. Nakikita natin ito bilang pagbabago sa ningning ng bituin. Halimbawa, ang "devil star" na si Algol sa konstelasyon na Perseus ay kilala mula noong sinaunang panahon bilang variable na bituin. Tuwing 69 na oras - ganoon ang panahon ng rebolusyon ng mga bituin sa binary system na ito - mayroong isang eklipse ng isang mas maliwanag na bituin sa pamamagitan ng malamig at hindi gaanong maliwanag na kapitbahay nito. Mula sa Earth, ito ay nakikita bilang isang pagbawas sa kinang nito. Pagkalipas ng sampung oras, ang mga bituin ay nag-iiba, at ang liwanag ng system ay muling nagiging maximum.

Slide 8

Paglalarawan ng slide:

Slide 9

Paglalarawan ng slide:

Slide 10

Paglalarawan ng slide:

slide 11

Paglalarawan ng slide:

slide 12