恆星光譜分為哪幾種次型?

2025-05-06 22:15:10 字數 3991 閱讀 1670

1樓:北京理工大學出版社

應用三稜鏡及其他光學鏡片組成的一種儀器,叫作稜鏡分光儀。天文學家用分光儀去觀測和拍攝各個恆星的光譜,然後根據光譜指扒春的組成情況加以分類。按表面溫度由高到低為序,通常將恆星光譜分為o、b、a、f、g、k、m以及r、n和s型。

每個型別又按溫度高低分為0~9共十種次型(有的沒有十個次型)即:

早型。中間型。

晚型。通常將o、b、a型星稱為「早型星」,將k、m型星稱為「晚型星」。其餘稱為「中間型星」。

早」、「晚」,最初人們以為是唯耐恆星形成的順序,但後來發現早型星、晚型星並不代表恆星形成的早晚,但是習慣上仍保留上述稱法。

恆星中有99%左右的星的光譜屬於7個型別。餘下的星體屬於r、n和s型。r、n型星中含碳特別多,所以又稱這類星為「碳星」。s型星類似於k型,但其中有重金屬譜帶。

早型星中溫度很高,許多元素已電離化了,所以星體上大多是電離氫、此遲電離氦。g型星中金屬譜線很多。晚型星溫度很低,星體上含有分子,如烴基分子(ch)和氰基分子(cn)等。

我們的太陽光譜為g2型。牛郎星光譜為a7,織女星譜為朋型。

恆星光譜型的解釋

2樓:網友

恆星光譜型的解釋根據恆星光譜 特徵 所作的分類。現通用哈佛分類法,光譜型別按 字母 序列o、b、a、f、g、k、m的次序命名。光譜型 不同 ,恆星的各種 性質 相差很大。

觀測恆星光譜,可 研究 恆星的組成和結構、發生變化的物理過程,確定恆星的距離,研究恆星在空間的 運動 等。 【恆星光譜型】根據恆星光譜特徵所作的分類。現通用哈佛分類法,光譜型別按字母序伏消列o、b、a、f、g、k、m的次序命名。

光譜型不同,恆星的各種性質相差很大。觀吵廳巖測恆星光譜,可研究恆星的組成和結構、發生變化的物理過程,確定恆星的距離,研究恆星在空間的運動等。

詞語分解 恆星的解釋 自身能發出光和熱的星體。以前認為這些星體的位置是固定不變的,所以起名叫恆星。 其實 ,任何恆星也都在運動中,只是由於距離公升御地球太遠,不容易到它們位置的變化詳細解釋自身能發光、發熱的天體。

因短 時間 內難以覺察。

恆星的光譜型別有哪些?

3樓:廣西師範大學出版社

用攝譜儀分析恆星的光譜,可提供恆星的距離、溫度、大小以及運動等方面的材料。而光譜本身又是怎樣的呢?所有恆星的光譜都相似嗎?

還是它們都各不相同?或是它們顯示出某種規律性?

即使只對恆星光譜進行膚淺的檢驗,也能揭示下述兩個重要事實:

1.幾乎所有恆星都有吸收譜(黑線),正如太陽一樣,這意味著乙個熱的核心被一層比較冷的大氣所包圍。

2.各種現已得到的光譜,都能為地球上已知元素的光譜所驗證。

所以,我們認識到可見宇宙中的物質與我們在地球上熟知的物質具有相同的本性。而且,可見宇宙的大量物質,大部分遵循相同的一般模式。物質及其結構的這種一致性,也許是恆星天文學上最驚人的發現。

恆星的光譜型別。

型別例子顏色表面溫度(k)光譜特徵o蠍虎座10藍高於25000電離氦和其他電離無素的譜線,氫線弱b獵戶座β,室女座α藍-白11000~25000氫和氦線較突出a天狼星,織女星白7500~11000氫線很強f船底座α,小犬座α黃-白6000~7500氫線較弱,電離金屬線突出g太陽,御夫座α黃5000~6000電離和中性金屬線尤其鈣線突出k牧夫座α,金牛座α橙3500~5000中性金屬線和簡單化合物的分子譜線m獵戶座α,夫蠍座α紅2000~3000許多化合物的分子譜線較突出。

恆星的光譜之間有相當大的差異,一些光譜只有較少的幾條譜線,而另一些則較多;一些光譜只有幾條邊界明顯的譜線,另一些則有分子譜那樣擴散的光譜帶;一些光譜中氫原子線較突出,而另一些則是某些金屬譜線較突出。對大量的譜線作比較後發現,幾乎全部光譜都可根據不同譜線的強度按一種順序排列。在光譜的一端,某些譜線很突出,隨著連續譜中另一些譜線變得突出,原來的譜線強度逐漸減小,而後那些又變弱了,而另一些又變得突出了。

一種實用的恆星分類法是基於測得的光譜型別序列,即使此序列中相鄰成員之間並沒有明顯的區別。恆星的這一分類連同得出的各種恆星特有的表面溫度。

什麼是恆星光譜型?太陽的光譜型是什麼?

4樓:三十七度霧

恆星光譜型。

詞語】:恆星光譜型。

注音】:héng xīng guāng pǔ xíng【釋義】:根據恆星光譜特徵所作的分類。

現通用哈佛分類法,光譜型別按字母序列o、b、a、f、g、k、m的次序命名。光譜型不同,恆星的各種性質相差很大。觀測恆星光譜,可研究恆星的組成和結構、發生變化的物理過程,確定恆星的距離,研究恆星在空間的運動等。

恆星光譜型】根據恆星光譜特徵所作的分類。現通用哈佛分類法,光譜型別按字母序列o、b、a、f、g、k、m的次序命名。光譜型不同,恆星的各種性質相差很大。

觀測恆星光譜,可研究恆星的組成和結構、發生變化的物理過程,確定恆星的距離,研究恆星在空間的運動等。

太陽光譜屬於g2v光譜型,有效溫度為5770 k。

恆星光譜型一光度圖有什麼意義?

5樓:中地數媒

羅素(henry norris russell,1877~1957)是美國的天文學家,他在大量觀測研究的基礎上,逐步形成了自己關於恆星演化的思想。1913年6月13日,他在英國皇家天文學會會議上作了《巨星和矮星》的學術報告,公佈了恆星光譜型和光度的關係圖,從中可以看出恆星的演化規律。同年12月20日,他又在美國天文學會學術會議上宣讀了題為《恆星光譜型與其他特徵之間的關係》的**,向人們展示了對300多顆恆星光譜和光度關係的研究成果,進一步揭示出恆星的演化趨勢和老中青不同年齡段恆星的狀態。

恆星光譜型-光度圖在20世紀30年代以前被稱為羅素圖,這反映了人們對於羅素在這一發現上所做貢獻的承認和讚賞,羅素也正是由於這一發現而永載天文學史冊。後來人們知道,早在1905年和1907年,丹麥天文學家赫茨普龍就曾發表過類似的研究成果,因而從1933年起,「恆星光譜型一光度圖」就被稱為「赫茨普龍一羅素圖」,簡稱「赫羅圖」。

赫羅圖對恆星的研究有重大意義,它是現代恆星天文學中的重要工具,被認為是「恆星尋寶圖」和「恆星生命圖」,因而,赫羅圖的建立被史評家評價為現代天文學發展史上一塊輝煌的里程碑。從赫羅圖中天文學家可以獲得有關恆星的大量資訊,如可以利用它推算恆星內部結構以建立恆星模型;由於恆星內部結構的逐步演變能夠在其光度和表面溫度上表現出來,致使恆星在赫羅圖上的位置會沿一定的路徑移動,因此人們可以從中描繪出恆星生命史的演化程式。現代恆星演化學研究所取得的成就,在很大程度上依賴於赫羅圖。

什麼是恆星光譜?

6樓:舜嶺麻

恆星光譜,無論是連續譜還是線譜,差異極大。恆星光譜主要取決於恆星的物理性質和化學組成。因此,恆星光譜型別的差異反映了恆星性質的差異。

採用不同的分類標準,將得到不同的分類系統。最常用的恆星光譜分類系統是美國哈佛大學天文念櫻臺於19世紀末提出的,稱為哈佛系統。按照這個系統,恆星光譜分為o、b、a、f、g、k、m、r、s、n等型別[1] ,組成如下序列:

各型之間光譜特徵是連續過渡的。每個光譜型又分為10個次型,用數字0~9表示,如b0,b1,…b9。哈佛系統是一元分類系統。

上述系列從左到右實際上是恆星表面溫度逐漸降低的序列。o型星溫度最高,約40000k;m型星最低,約型與k型相當;n和s型與m型相當。20世紀40年代,美國天文學家摩根和基南等提出乙個二元分類系統,稱為摩根 -基南系統(mk系統)。

mk系統仍採用哈佛系統的光譜型,但增加了光度型。光譜型仍用哈佛系統的符號。光度型分為7級:

i——超巨星,ⅱ—亮巨星,ⅲ—巨星, ⅳ亞巨星,ⅴ—主序星(矮星),ⅵ亞矮星,ⅶ—白矮星。按照mk系統,太陽為g2v型星,表明太陽的光譜型是g2,且是一顆主序星(矮星)。有人嘗試三元光譜分類,但尚無完整的結果,未獲公認。

在天文學,恆星分類是將恆星依照光球溫度分門別類,伴隨著的是光譜特性、以及隨後衍生的各種性質。根據維仔租叢恩定律可以用溫度來測量物體表面的溫度,但對距離遙遠的恆星是非常困難的。恆星光譜學提供瞭解決的方型襲法,可以根據光譜的吸收譜線來分類:

因為在一定的溫度範圍內,只有特定的譜線會被吸收,所以檢視光譜中被吸收的譜線,就可以確定恆星的溫度。早期(19世紀末)恆星的光譜由a至p分為16種,是目前使用的光譜的起源。

什麼是恆星光譜型 太陽的光譜型是什麼

恆星光譜型 詞語 恆星光譜型 注音 h ng x ng gu ng p x ng 釋義 根據恆星光譜特徵所作的分類.現通用哈佛分類法,光譜型別按字母序列o b a f g k m的次序命名.光譜型不同,恆星的各種性質相差很大.觀測恆星光譜,可研究恆星的組成和結構 發生變化的物理過程,確定恆星的距離,...

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