8等。
但它的绝对星等是-9.
4等,它的光度几乎是太阳光度的五十万倍。
最强的恒星的光度甚至是太阳的一百万倍。
太阳是一颗黄色的矮星,相比之下光度比较弱。
但还有比它更弱的矮星。
如著名的天狼星伴星是一颗白矮星,它的光度还不到太阳的万分之一。
还有绝对星等在20等左右的暗弱恒星,它们的光度大约仅为太阳的四十万分之一到五十万分之一。
2、体积差别
恒星的光度与它的体积有关,光度大的巨星,体积也大,光度小的矮星,体积也小。
恒星的大小相差很大。
太阳的直径是地球的一百零九倍。
巨星是恒星世界中个头最大的,其直径要比太阳大几十到几百倍。
超巨星就更大了。
红超巨星参宿四的直径是太阳的九百倍。
一颗叫柱一的双星,其伴星的直径大约是太阳的二千~三千倍。
比太阳小的恒星也有很多。
其中最突出的属白矮星和中子星了。
白矮星的直径只有几千千米,和地球差不多。
而中子星的直径则只有20千米。
恒星的体积相差极大,而它们的质量却差别不太大。
大多数恒星的质量在太阳质量的0.
5~5倍之间。
质量最大的恒星,其质量能比太阳大几十倍。
质量最小的恒星,其质量也有太阳质量的几十分之一。
﹙二﹚温度和光谱型
1、温度
赫罗图的横坐标有时用恒星的表面温度表示,有时也用恒星的光谱型表示,因为光谱型和表面温度之间存在着对应的关系。
恒星是一团炽热的气体,是一团被自身引力束缚的气体,它们的中心区域密度和温度都特别高,足以产生热核反应。
恒星表面的高温使之发射类似黑体辐射一样的光谱。
在很宽的频率范围内都有辐射,因此称为连续谱。
光谱曲线的峰值和形状由物体的温度决定。
不同频率的光,其颜色不同。
恒星的颜色多种多样,从恒星的颜色就可以判断出它们的温度。
温度用绝对温度k表示,绝对温度与摄氏温度的换算关系是0°=273k。
表面温度在绝对温度三万k以上的恒星发蓝光,温度在一万~三万k的恒星颜色蓝白,温度在七千五百~一万k的恒星颜色纯白,六千~七千五百k的恒星呈黄白色,温度在五千~六千k时,恒星的颜色发黄,温度在三千五百~五千k时恒星的颜色为红橙,温度在二千~三千五百k的恒星颜色发红。
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但它的绝对星等是-9.
4等,它的光度几乎是太阳光度的五十万倍。
最强的恒星的光度甚至是太阳的一百万倍。
太阳是一颗黄色的矮星,相比之下光度比较弱。
但还有比它更弱的矮星。
如著名的天狼星伴星是一颗白矮星,它的光度还不到太阳的万分之一。
还有绝对星等在20等左右的暗弱恒星,它们的光度大约仅为太阳的四十万分之一到五十万分之一。
2、体积差别
恒星的光度与它的体积有关,光度大的巨星,体积也大,光度小的矮星,体积也小。
恒星的大小相差很大。
太阳的直径是地球的一百零九倍。
巨星是恒星世界中个头最大的,其直径要比太阳大几十到几百倍。
超巨星就更大了。
红超巨星参宿四的直径是太阳的九百倍。
一颗叫柱一的双星,其伴星的直径大约是太阳的二千~三千倍。
比太阳小的恒星也有很多。
其中最突出的属白矮星和中子星了。
白矮星的直径只有几千千米,和地球差不多。
而中子星的直径则只有20千米。
恒星的体积相差极大,而它们的质量却差别不太大。
大多数恒星的质量在太阳质量的0.
5~5倍之间。
质量最大的恒星,其质量能比太阳大几十倍。
质量最小的恒星,其质量也有太阳质量的几十分之一。
﹙二﹚温度和光谱型
1、温度
赫罗图的横坐标有时用恒星的表面温度表示,有时也用恒星的光谱型表示,因为光谱型和表面温度之间存在着对应的关系。
恒星是一团炽热的气体,是一团被自身引力束缚的气体,它们的中心区域密度和温度都特别高,足以产生热核反应。
恒星表面的高温使之发射类似黑体辐射一样的光谱。
在很宽的频率范围内都有辐射,因此称为连续谱。
光谱曲线的峰值和形状由物体的温度决定。
不同频率的光,其颜色不同。
恒星的颜色多种多样,从恒星的颜色就可以判断出它们的温度。
温度用绝对温度k表示,绝对温度与摄氏温度的换算关系是0°=273k。
表面温度在绝对温度三万k以上的恒星发蓝光,温度在一万~三万k的恒星颜色蓝白,温度在七千五百~一万k的恒星颜色纯白,六千~七千五百k的恒星呈黄白色,温度在五千~六千k时,恒星的颜色发黄,温度在三千五百~五千k时恒星的颜色为红橙,温度在二千~三千五百k的恒星颜色发红。
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