第264章 就变了一个口诀(2 / 2)
说的这个光的颜色也不一样啊,总之原原因有很多,除了黑体辐射,然后这个这个化学反应还有荧光啊,所以说这个问题水很深啊!那除了黑体辐射,然后这个化学反应还有荧光,所以说这个问题水很深啊,总之啊,咱们现在说的指的就是这个黑体辐射啊,所以呢,通过温度来判断颜色啊,或者说通过颜色来判断温度,这是可行的啊,那咱们上去呢,还留下一个疑问,对吧就是说这个温度和颜色之间啊,他是有联系了吗?那温度和光度之间是否存在必然的联系,实际上这就是现在常用的这个光谱分类法啊,就是mk分类系统啊,这就是一种二元分类的,这个放放了啊,你看刚才的说的这个哈佛光谱分类,他只有横坐标,那如果我们说再加一个纵坐标啊,重重要是光度会不会有什么规律可循呢?在21初年啊,这个丹麦有一个文学家叫做贺词中的啊,他呢就通过观测恒星的这个亮度啊,他就发现说按照这个哈佛的光谱分类法,可爱型和m型啊,就是这个温度较低的这个行。
光度也都普遍比较低,而且这些这个O型和B型的恒星了,它的光度呢?就普遍比较高,而且可能比太阳高出个上千倍,他就是比较暗的这个恒星当时给起了个名叫做爱行啊,比较亮的恒星呢就叫做举行啊,就原来这个矮和距子呢就是恒星的光度,结果呢,他就做了一个工作,就画了一个这个坐标轴的横坐标就是这个光谱类型啊,或者说是温度啊,众多标准就定义为光度啊,或者定义为绝对性的啊这样的是可以换算了一一回事儿吧,1913年另外一个天文学家啊,叫做罗素啊,不是那个哲学家罗素啊,是另外一个罗素她也干了和核磁普通了相同的工作,他通过呢观测大量的这个恒星的光度啊,然后根据这颗恒星的这个光谱类型以及光度嘛,这就相当于我已知道这个横坐标标对吧,我就可以描述了然后就通过大量的这个数据去描述这二位得到了几乎相同的一张图啊,现在呢,这张图就。
叫做赫罗图啊,就是两个人的这个首字母对吧?他俩发现这个赫罗图上呢确实是呈现出了一条主线啊,哎,那就太棒了,这就证明是找到某种规律了,那这条线告诉我们的规律啊,就是大部分行情他都是说温度越低,唉,这个光度呢,他也就越小,温度越高呢,这光度也就越大啊,目前观测到腾讯了90%以上都是这个在主席台上的啊,就都是主序星啊,但是呢,还是有接近10%的横行,它不满足这个规律啊,就是不在这个主席续上啊那在哪儿呢分别在这个网络图的右上角和左下角啊那我们现在可以得出的结论呢就是看这个右上角就是有一些横行啊他虽然她他温度很低?对吧,但是呢,它光度可能很大啊,也在看这个左下角。
他有一些恒星呢,虽然说这个温度高啊,但是它光度可能很难啊,这能看懂吧哎呀,咱们得给这两类这个恒星给取得名是按照这个盒子恐龙的叫法啊,说按的就是唉,亮亮的就是剧对吧?所以呢,我们就把左下角的恒星叫做白矮星啊,右右右右右右右右上角的恒星呢就叫做红巨星和红米红米轴距,但是啊,这时候来人就发现实际上在这个图里边,我们还能够体现一个信息,那就是航行的半径的,嗯嗯,要用到一个公式,叫做斯特凡玻尔兹曼公式啊这公式呢?表示的含义啊,师说一个黑体表面,他单位面积单位时间辐射的总能量,也就是这个负数度数适合黑体的热力学温度t,四的四次方是什么正比的啊,其中这个x轴表示表示的是黑体的辐射系数啊,如果要是说理想绝对黑体娜这个NBA,这个IP等于然后呢,这个小CK小CK小叫做四个四个三分43。
他说说行,通过这个公式来求半径,好办啊,我们把它变化一下,之前我们说说恒心的工作是什么样的?不是发光强度了就不只是可见光了,而且通过这个表面的辐射出来,所有电磁波的总量啊,我们制作一个大油那根据这个复测度的定义,但内面积那也就是说这个大油比上这个球面的表面积对吧四海而放啊,单位时间呢?那我就再出去一趟呗,就相当于没出来吧?所以整理一下啊,我们就可以得到恒星的光度这个大二就等于四派r方再乘一个x成一个小CK吧在成立一个t的四次方啊你看半径出来了,这里边呢光度还和温度低,这都是通过观测得到的,对吧,这个岁数啊,有常数啊,唯独就是个n次了不知道啊,没关系,我们就把恒星当做是理想黑体来近似的仇啊,所以这个x了就等于唉唉,这不就可以求半径了吗呃,之前好多同学问说天体离我们这么远啊就。
包括黑洞,它们的半径是怎么知道呢?特别远的就是通过这个办法,呃呃,对角镜的你比如说太阳啊,那我们就可以通过太阳的,这个是直径和距离来求了,对吧?所以有很多办法,他都是可以,就是相互验证的啊,然后我们去取一个最精确的结果啊,好,一旦我们找到了这个半径吗和光度以温度的这个关系啊,那我们就可以在河路上把这个半径也给它表示出来,啊啊啊,出来呢,就是一条一条这么斜着的直线啊,越往上这半径呢就越大啊,越往下就越小呃呃,一般就一般就都是以这个太阳为参照的太阳的半径呢,我们就嫉妒而日啊,那这些直线就叫做恒星等等半径线那也就是说,位于这个直线上的恒星啊,他可能说温度和光度他都不一样,但是呢半径是一样啊,那现在我们就又可以得出一个结论了红巨星半径比较大白夜行呢,半径比较小啊你这么看这个名的呢还是?
是挺好的对啊,就是就代表小吗?距就代表大啊,甚至我们还可以把左上角的恒星啊给它叫做蓝巨星啊,右下角的恒星呢就叫做红矮星啊,你看完美就是赫罗图啊那当然,楼图出现了之后啊,人们就开始思考这样一个问题了,就是个赫楼图,它为什么长这样呢?最最容易想到的结论啊,就是说这个赫罗图接了恒星的恒星的演化过程和旅途上的每一类恒星生命当中的一个年龄段的,并且我们还可以通过覆盖率我大致估算一下每个年龄段的年龄段,啥意思呢?比如说咱们这个就猜想一下啊,咱们就把恒星的一生啊给它分为三个阶段啊,当然这块儿对啊,就大家不要断章取义,我只是说这个思考过程啊,你比如说我猜想这横行,他最开始的时候就是右上角的红巨星啊,就特别大,然后呢,进入到左上角的这个蓝巨星的阶段啊,这个过程,它温度就开始升高了然后在这个属情绪上进行演。
的话啊,一直到右下角的红外星最终变成左下角的白矮星啊,甚至我还可以猜想啊,我说我们看到的90%以上的恒星啊,都是这个主序星啊,所以行啊,所以行啊,所以行啊,所以主序星阶段在整个恒星寿命当中的占比就应该在90%以上啊,这么猜想是可以的,但但问题是他对不对呢?他的答案是除了储蓄型占据这个寿命的90%以上是正确的呢,剩下的我刚才说的这个演化的顺序是不对的啊,但是别灰心啊,这天文学家最早就是这么猜的啊,你看,这就是思维过程啊,只不过是到后来又把整个人给否定了而已嘛那到底这个恒星,他的一生是如何演化的呢?这个恒星是如何生老病死的呢?呃,咱们下期就聊聊啊.