恒星分类

yvonne_cs2022-10-04 11:39:541条回答

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whlinfeng 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
恒星表面的温度一般用有效温度来表示,它等于有相同直径、相同总辐射的绝对黑体的温度.恒星的光谱能量分布与有效温度有关,由此可以定出O、B、A、F、G、K、M等光谱型(也可以叫作温度型)温度相同的恒星,体积越大,总辐射流量(即光度)越大,绝对星等越小.恒星的光度级可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ,依次称为超巨星、亮巨星、巨星、亚巨星、主序星(或矮星)、亚矮星、白矮星.太阳的光谱型为G2V,颜色偏黄,有效温度约5,770K.A0V型星的色指数平均为零,温度约10,000K.恒星的表面有效温度由早O型的几万度到晚M型的几千度,差别很大.
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我来回答你.
这里有个术语--典型信息模型应用,这里详细的给你解释下.举个例子:恒星内部结构与演化理论研究是现代天文学研究前沿领域之一,是一个开放的复杂巨系统问题.由于除太阳以外,其他恒星都非常遥远,只能以“点源”看待,很难取得丰富的观测资料.太阳离地球最近,在恒星内部结构与演化研究中,理所当然地把太阳选作典型.已知太阳质量与半径,以其可观测量(主要是光度与表面温度)为边界条件,提出“把太阳看作球对称的平衡气体球”的假说,根据有关的科学定律(引力定律、核物理定律、能量守恒定律等)导出太阳内部结构的数学模型,并用数值方法近似求解.分析结果表明,太阳内部大致可分为核反应区、辐射区和对流区.太阳结构模型经过可观测量的检验,反复调整有关内部参量后导出分析值,与实际观测值误差在1/1000以下.这就是用于研究与太阳同类恒星的类太阳模型.通过改变核心区参量,并作必要的补充假说,可依次导出红巨星、白矮星、中子星模型.1960年代发现的脉冲星,就是对这种以典型信息拟合理论分析模型的方法及其预言的生动检验.
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