赤色超巨星とは何ですか?
赤色超巨星は、重くて非常に大きな星です。を指します
赤色超巨星の説明
- 特徴
赤色超巨星は最大のサイズです出演者。それらの有効温度は非常に低く(3,000〜5,000 K)、半径は太陽の半径の200〜1,500倍です。それらの表面の単位面積あたりのエネルギーフラックスは小さく、太陽のエネルギーフラックスの2〜10分の1です。赤色超巨星の光度は太陽の光度より50万高いです。
赤色超巨星の段階は、巨大な(10を超える太陽質量)星の特徴であり、1,000万年から1億年続きます。このタイプの星は、しばしばクラスターに配置されます。
恒星を赤色巨星に分ける伝統的な分割法赤色超巨星は、同様の内部構造を持つ星の半径と明るさの違いのみを反映しているため、恣意的です。それらはすべて、熱く高密度の核と、非常に希薄化された拡張エンベロープを持っています。
現代の恒星進化論によれば、星は赤色巨星と赤色巨星が2回占めるヘルツシュプルングラッセル図の領域に分類されます。
- プロパティ
赤色超巨星の表面温度3,500から4,500ケルビンの範囲です。それらのサイズのために、それらは信じられないほどの量のエネルギーを必要とし、それは1000万年から1億年続く短い(星の他の段階と比較して)ライフサイクルにつながります。
太陽との比較
太陽と比較して、ベテルギウスは何倍も大きいです。それが太陽系に置かれるならば、それは木星までの距離を取ります。直径が小さくなると、火星の軌道に接します。
ベテルギウスの明るさは地球の10万倍です。そしてその年齢は100億歳です。太陽はわずか約50億ですが。
科学者はますます行動について考えています赤色巨星は太陽のように振る舞うので、ベテルギウス。温度が他の表面よりも高い場所と温度が低い場所が局所的にあります。
太陽の形が球形であり、赤色超巨星がジャガイモの形をしているという事実にもかかわらず、これは科学界では不可解です。
赤色超巨星の代表
明るさの点では、赤色超巨星ベテルギウスは夜空で9位にランクされます。その明るさは、2070 日の間に 0.2 等級から 1.9 等級まで変化します。スペクトルクラスm1-2 la研究室所属。
星のサイズ:
- 星の半径は太陽の直径の600倍です。
- そして、質量は20太陽質量に等しい。
- 体積は太陽の3億倍です。
星の大気は希薄で、密度は太陽よりはるかに低いです。その角直径は0.050秒角です。巨人の光度によって変化します。
天文学者は、空間IR干渉計を使用して半径を測定しました。星の自転周期は18年と計算されました。
星の出現
赤色超巨星は生命の一部です高質量星のサイクル。巨大な星の核が崩壊し始めると、温度が上昇し、ヘリウムが合体します。ヘリウムの急速な融合は、巨大な星を不安定にします。
膨大なエネルギーが外側に押し出される星の層は、赤色超巨星への変化という新しいライフステージにつながります。この段階では、星の重力は再び釣り合い、星はその質量の大部分を失います。
赤色超巨星は最大の星と見なされますが、最も質量が大きいわけではなく、年齢とともに質量を失い続けます。
赤色超巨星の爆発
赤色巨星は炭素燃焼の最終段階にあります。星の内部でどのようなプロセスが起こっているかを知ることで、科学者はベテルギウスの未来を知ることができます。
たとえば、急速な爆発では、鉄、ニッケル、および金がその内部に形成されます。ゆっくりと爆発すると、炭素、酸素、バリウムなどのガスが発生します。
科学者たちは赤色超巨星の準備ができていると信じています超新星に行きます。さらに数千年、そしておそらくそれよりも早く、この星は爆発し、太陽がその生涯で放出するのと同じ量のエネルギーを放出するので、近くの宇宙物体に捨てられたエネルギーを解き放ちます。
超巨星が生命を維持する燃料を使い果たしたとき。重力が勝ち、コアが崩壊し始めます。最終的に、これらの星はタイプII超新星としての寿命を終えます。
まず第一に、ベテルギウスから放出されるそのような量のエネルギーは、地球上の衛星、移動体通信、およびインターネットの運用を混乱させる可能性があります。オーロラはさらに明るくなります。
さらに、爆発は自然に悪影響を与える可能性があり、それはいくつかの動物種の絶滅とわずかなコールドスナップにつながるでしょう。しかし、これらはすべて仮定です。
中性子星は、星のコアの残骸から形成される可能性があります。または、巨大な星の場合は、ブラックホールが作成される可能性があります。
赤色超巨星の温度
東京大学の谷口大輔らは、赤色超巨星の光球の温度を初めて正確に測定しました。
最近まで、科学者はこれらの星の光球の正確な温度を決定することができませんでした-星の放射の大部分が形成されるそれらの大気の下層。
赤色超巨星の温度を測定するには、星の光球のはっきりと見える領域を見つける必要があります。その発光スペクトルは、大気の上層の影響を受けませんでした。さらに、そのような星の表面温度を明確に示す特定の吸収線はありません。
これが天文学者が温度を決定した方法です近くにある10個の赤色超巨星の光球。特に、ベテルギウスの場合、摂氏3344.85度であり、太陽の光球の温度の約1.68分の1です。
これらの最新の変更、天体物理学者は確かです、そのような著名人の深部でどのようなプロセスが発生するかを理解するのに役立つだけでなく、ベテルギウスが超新星になるのにどれだけ近いかについての最初の本格的な予測を行うのに役立ちます。
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