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天体的亮度和光度、视星等和绝对星等
星等与亮度(光度)的关系
星等相差一等,亮/
星等测定
目视、照相和光电测光所测定的星等,
分目视星等、照相星等和光电星等。
几点说明
2. 天体的光谱分析
光谱与光谱类型、光谱特点
天体摄谱仪原理
光谱在天文中的应用(确定天体的化学组成、确定恒星的温度、压力、磁场、恒星的运动等)
§ 天体距离、大小、质量和年龄测定
1. 天体距离的测定
月球的测定:三角视差;雷达测定方法
太阳的测定:
恒星的测定:(三角视差法、分光视差法、周光测距法、谱线红移测距法)
2. 天体大小的测定(地球、太阳、月球、恒星)
3. 天体质量的测定(地球、月球、太阳、行星、
恒星、星系)
一、恒星的年龄
(1)、赫罗图法
(2)、利用放射性同位素测定恒星年龄
二、恒星的演化龄
要是演化龄愈接近1,恒星就愈老;
反之演化龄愈接近0,恒星就愈年轻。
第六章 思考与练习题:
1.天体的亮度与视星等有何关系?
2.简述天体光谱分析的原理。
3.测定天体的距离有哪些方法?
4.如何进行天体大小的测定?
5.天体质量测定有哪些方法?
6.如何确定恒星的年龄?
7.何谓恒星的演化龄?它怎样说明恒星的年老或年轻?
进一步讨论与实践:
天体物理学基础原理和观测分析方法、现代天体物理学研究的进展?
如何利用阳光产生光谱?
月球掩星的观测实践。
(1)天体的亮度并不能表示它们的发光本领,因为它没有考虑天体距离的因素。我们知道,光源的视亮度与其距离的平方成反比。为了比较不同恒星的真实发光能力,必须设想把它们移到相同的距离上,才能比较它们的真正亮度即光度。天文学上把这个标准距离定为10个秒差距,相当于0“.1视差的距离,。
(2)在标准距离处的恒星的亮度为绝对亮度,也叫真亮度,其星等称为绝对星等。有了这个标准,就可以根据恒星的距离d和视星等m,推算其在10秒差距处的绝对星等M。
(3)天体的绝对亮度或绝对星等,代表了天体的光度。在恒星世界里,光度的差异十分悬殊。有的恒星的光度比太阳强100万倍;有的恒星的光度仅及太阳的百万分之一。,仅是恒星世界中的普通一员。
目视星等﹕是指我们用肉眼所看到的星等。公元前2世纪古希腊希帕恰斯用肉眼估计了星的亮度,按明暗程度分成6个等级(1-6),星的亮度越大,星等越小。 肉眼能见到的约有6000颗恒星。
我们所看到恒星视亮度,除了与恒星本身所辐射光度有关外,距离的远近也十分重要。同样亮度的星球距离我们比较近的,看起来自然比较光亮。
恒星辐射到观测者的强度与
距离的平方成反比
恒星离我们越远越暗
绝对星等﹕
把恒星移到10秒差距()处,再比较它们的亮度(目视星等),其目视星等叫做绝对星等。绝对星等表征恒星辐射强度, 视星等表征观测者接收到的能量。
视星等和绝对星等的关系
M= m+ 5- 5lg d
M表示绝对星等,m表示视星等,d表示距离
由 d和 m 算出恒星的绝对星等M
由 M 和 m 算出距离 d
基尔霍夫提出了两条定律:
(1)每一种元素都有自己的光谱;
(2)每一种元素都能吸收它能够发射的谱线。 这两条定律成为分光学的基础。