恒星分类(恒星分类大全)
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恒星是怎么分类的?
就目前而言,恒星是谈历根据光谱的吸收谱线来分类的。
在早前的天文学中,恒星分类是将恒星依照光球的温度分门别类猛歼,含知搜根据维恩定律,我们可以用温度来测量物体表面的温度,但对距离遥远的恒星却是非常困难的。针对这个缺点,恒星光谱学提供了解决的方法,可以根据光谱的吸收谱线来分类,原因如下:在一定的温度范围内,只有特定的谱线会被吸收,所以从光谱中被吸收谱的谱线可以确定恒星的温度。用这种方法给恒星分类起源于早期19世纪末。天文学家把恒星根据光谱分为由A至P共16种。
建立一个光谱分类系统,通常包括3个步骤:①选择判据,用不同的光谱区别恒疆的温度,所以要选择用来区分不同光谱所依据的光谱特征比如谱线的相对强度;②将这些不同光谱按照选择判断排列,获得标准光谱型序列;③把恒星的物理特性作为光谱型定标的参考,建立起光谱型和那些温度、光度等物理参量之间的相互对应关系。所以光谱分类又可理解为通过恒星光谱特征的比较,对恒星物理特性进行直接估计。这样一来,在建立的光谱型序列中,假如那颗星的光谱也排到其中,那它的温度等一些物理特性就可以直接得知而不必再进行详细的研究分析了。
依据恒星光谱,恒星从温度最高的O型,到温度最低的M型,可以分成好几种类型。而最主要的型态则是O、B、A、F、C、K、M。有一种记忆方法很好,可利用“Oh,Be A Fine Girl.Kiss Me”(也有将“girl”改为“guy”)这句英文来记忆。另外,还有一些比较特殊的分类,比如L和T是各种罕见的光谱中的又一些特殊的分类。它们适用于一些比M型温度更低的恒星和棕矮星。而且。在每个温度范围内即每个类型中,又可以根据温度的高低再分10个小类,分别用0到9来表示。这种方法把恒星的温度又精确了很多。目前还没有恒星被分类到温度最高的O0和O1。
以下是光谱分类:
光谱类型表面温度颜色
O30000~60000K蓝
B10000~30000K蓝白
A7500~10000K白
F6000~7500K黄白
G5000~6000K黄(太阳属于此类型)
K3500~5000K橙黄
M2000~3500K红
恒星的类型
一、巨星类
1.红巨星,一类即将死亡的恒星。中棚
2.蓝巨星,质量比太阳大很多的一类主序星,包括超蓝巨星、蓝巨星、蓝白星。
二、普通恒星,质量大于太阳但小于巨星类。
三、矮星,有两大类
1.质量与太阳差不多的是黄矮星,比太阳小的恒星有红矮星、橙矮星。
2.死亡过程中的恒星,有白矮星和中子星
四、亚恒星,这是一类比巨大行星质量大但比矮恒星质量要小的恒星,它们通常不发可见卖码则光,如黑矮星,或者只是微微发红模仔,像烧过的铁块即将失光前的样子,如褐矮星。
更详细的资料请见:
恒星的分类
在宇宙中存在众多类型的恒星,不同类型的恒星其起源与演化是不同的,需要对恒星进行分类。
1. 光谱分类
普遍认可的恒星分类是光谱分类。
依据恒星光谱中的某些特征与谱线和谱带,以及这些谱线和谱带的相对强度,同时也考虑连续谱的能量分布,将恒星划分为以下大类型。
O型 淡蓝色
紫外连续谱强。有电离氦,中性氦和氢线。二次电离碳、氮、氧线较弱。如带改猎户座ι(中名伐三)。
B型 蓝白色
氢线强,中性氦线明显,无电离氦线,但有电离碳、氮、氧和二次电离硅线。如猎户座β(中名参宿七)。
A型 白色
氢线极强,氦线消失,出现电离镁和电离钙线。如天琴座α(中名织敏答女一)。
F型 金白色
氢线强,但比A型弱。电离钙线大大增强变宽,出现许多金属线。如船底座α(中名老人)。
G型 黄色
氢线变弱,金属线增强,电离钙线很强很宽。如太阳、御夫座α(中名五车二)。
K型 橙色
氢线弱,金属线比G型中强得多。如牧夫座α(中名大角)。
M型红色
氧化钛分子带最突出,金属线仍强,氢线很弱。如猎户座α(中名参宿四)。
R和N型——橙到红色恒星
光谱同K和M型相似,但增加了很强的碳和氰的分子带。后来把它们合称为碳星,记为C。如双鱼座19号星。
S型 红色
光谱同M型相似,但增加了强的氧化锆分子带,常有氢发射线。如双子座R。
2. 依据光度与温度的比较图
依据恒星在赫罗图的位置,将恒星划分为白矮星、主序星、巨星、超巨星等。
3. 依据恒星的稳定性
划分为稳定、不稳定恒星。
4. 依据恒星体积与质量
划分为小型、中型、大型、超大型恒星。
5.依据恒星与其他星球的关系以及运动情况,划分为以下类型。
孤星型恒星
孤星型恒星在宇宙空间孤立存在,不在星系中,没有与其它星球形成关系。该类型恒星在宇宙中一般呈直线运动。其形态为球形和非球形。
主星型恒星
这类恒星捕获小质量天体形成绕其旋转的星系,恒星位于中心是主星,其它小质量天体如行星彗星等绕其旋转是从星。在宇宙中一般呈直线运动。形态为球形和非球形。
从属型恒星
这类恒星绕大质量天体进蠢拿判行转动,没有小质量天体绕其旋转。该类型恒星存在公转和自转,其运动轨道为圆形、近圆形和椭圆形,其形态为球形或近球形。
伴星型恒星
这类恒星与大质量体星球形成相互绕转,形成伴星关系。伴星间围绕共同质点公转,存在自转和公转,其形态为球形或近球形。
混合型恒星
这类恒星绕大质量天体进行转动,同时有小质量天体绕其旋转或有伴星。存在公转和自转,其形态为球形或近球形。如太阳。
6.依据恒星成因或起源
划分为碎块型恒星、凝聚型恒星、捕获型恒星。
7.依据恒星结构
划分为简单型恒星即非圈层状结构恒星、复杂型恒星即圈层状结构恒星。
8.依据温度
划分为低温型恒星、中低温型恒星、中温型恒星、中高温型恒星、高温型恒星。
9.依据寿命
划分为短命型恒星、长命型恒星。
恒星怎么分类?
恒星分类是依据光谱和光度进行的二元分类。
在通俗的简化的分类中,前者可由恒星的颜色区分,后者则大致分为“巨星”和“矮星”,比如太阳是一颗“黄矮星”,常见的名称还有“蓝巨星”和“红巨星”等。根据维恩定律,恒星的颜色与温度有直接的关系。所以天文学家可以由恒星的光谱得知恒星的性质。
依据恒星光谱,恒星从温度最高的O型,到温度低到分子可以存在于恒星大气层中的M型,可以分成好几种类型。而最主要的型态,可利用"Oh,Be
A Fine Girl,Kiss
Me"(也有将"girl"改为"guy")这句英文来记忆。
各种罕见的光谱也有各特殊的分类,其中比较常见的是L和T,适用于比M型温度更低和质量更小的恒星和棕矮星。每个类型由高温至低温依序以数字0到9来标示,再细分10个小类。此分类法与温度高低相当符合,但是还没有恒星被分类到温度最高的O0和O1。
扩展资料:
恒星的形成:
在宇宙发展到一定时期,宇宙中充满均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身引力而不稳定造成塌缩。这样恒星便进入形成阶段。在塌缩开始阶段,气体云喊稿内部压力很微小,物质在自引力作用下加速向中心坠落。
当物质的拿宏线度收缩了几个数量级后,情况就不同了,一方面,气体的密度有了剧烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的转化成热能,气体温度也有了很大的增加。
气体的压力正比于它的密度与温度的乘积,因而在塌缩过程中,压力增郑敏孝长更快,这样,在气体内部很快形成一个足以与自引力相抗衡的压力场,这压力场最后制止引力塌缩,从而建立起一个新的力学平衡位形,称之为星坯。
参考资料来源:百度百科—恒星
[img]恒星可以分为哪几类?要具体点的, 例:答:水星和火星分为xx类
恒星分类是依据光谱和光度进行的二元分类。在通俗的简化的分类中,前者可由恒星的颜色区分,后者则大致分为“巨星”和“矮星”,比如太阳是一颗“黄矮星”,常见的名称还有“蓝巨星”和“红巨星”等。
根据维恩定律,恒星的颜色与温度有直接的关系。所以天文学家可以由恒星的光谱得知恒星的性质。目前所用的恒星分类系统是根据恒星光谱的差异,以不同的单一字母来表示类型,O型是温度最高的,到了M型,温度已经低至分子可能存在于恒星的大气层内。依据温度由高至低,主要的类型为:O、B、A、F、G、K和M,老晌游各种各样罕见的光谱类型还有特殊的分类。最常见的特殊类型是L和T,是温度最低的低质量恒星和棕矮星。每个字母还以数字从0至9,以温度递减再分为10个细分类。然而,这个系统在极端高温的一端仍不完整:迄今还没有被分类为O0和O1的恒星[101]。 光谱类型 表面温度颜色 O 30,000 - 60,000 K 蓝 B 10,000 - 30,000 K 蓝白 A 7,500 - 10,000 K 白 F 6,000 - 7,500 K 黄白 G 5,000 - 6,000 K 黄(太阳属于此类型) K 3,500 - 5,000 K 橙黄 M 2,000 - 3,500 K 红 另一方面,也可以根据光度作用再分类,这对应到它们在空间的大小和表面的重力。它们的范围从0(超巨星)经过III'(巨星)到V(主序带矮星)和VII(白矮星)。大部分的恒星都属于主序带,这是在绝对星等和光谱图(赫罗图)的对角线上窄而长的范围,包含在其中的都是进行氢燃烧的恒星[101]。我们的太阳是主序带上分类为G2V的黄色矮星,是一般平常的大小和温度中等的恒星。太阳被作为恒星的典型样本,并非因为它很特别,只因它是离我们最近的恒星,且其它恒星的许多特征都能以太阳作为一个单位来加之比较。 附加于光谱类型之后的小写字母可以显示出光谱的特殊性谨和质。例如,“e”表示有发射谱线,“侍销m”代表金属的强度异常,“var”意味着光谱的类型会改变。[101]。 白矮星有自己专属的分类,均以字母D为首,再依据光谱中最明显的谱线特征细分为DA、DB、DC、DO、DZ、和DQ,还可以附随一个依据温度索引的数值[102]。
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