第二章 第一节恒星与星系(下).ppt

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第二章 地球的宇宙环境 天体的概念及类型 天体的概念 聚集态天体 云雾状天体 木星及木卫一 第一节 恒星和星系 一、恒星 恒星的运动 恒星的概念 恒星的运动 运动速度一般为几十~几百KM/S。 视向速度和切向速度 北斗七星的自行 恒星的距离 距离的测定 ——周年视差法 周年视差示意图 有关天体的距离 星座及其划分 星座的概念 星座的由来 黄道12星座 恒星的命名 主要星座 春季星空 恒星的发光和光谱 发光条件 恒星的光谱 恒星的光谱型 恒星的亮度和光度 亮度和视星等 视星等的由来 有关天体的视星等 绝对星等和视星等的换算 恒星的多样性 (一)按组合形式来分:单星、双星、星团 1、单星:一般的恒星都是单个存在的 。 2、双星:空间距离接近,彼此之间具有力学上的联系,相互环绕转动的两颗星。 3、星团:许多恒星集中分布在一个较小的空间,彼此具有物理联系,形成一个稠密的恒星集团。 单星 双星 星团 恒星的多样性 (二)按恒星光度变化来分:变星、新星、超新星 1、变星:有些恒星的光度在短时期内会发生明显的、特别是周期性的变化,这样的恒星叫变星。 2、新星:亮度在短时间内(几小时至几天)突然剧增,然后缓慢减弱的一类变星。 3、超新星:爆发规模更大的变星,亮度的增幅为新星的数百至数千倍。 新星 超新星 恒星的多样性 (三)按恒星光度和温度的关系来分(赫罗图): 主序星、白矮星、巨星、超巨星 1、主序星:恒星的光度随温度的升高而增大。 2、白矮星:温度很高,但光度较小,说明其体积小 。 3、巨星:温度较低,但光度较同温度的主序星大,说明该星体积很大。 4、超巨星 :温度高低不一,但光度都较大,说明其体积均很大。 恒星的多样性 (四)脉冲星和中子星 脉冲星:周期性发出的射电脉冲讯号的一类恒星。 中子星:由中子组成的恒星。 脉冲星实际上是具有强磁场的、快速自转的中子星。 恒星的演变 同自然界一切事物一样,恒星经历着从发生、发展到衰亡和转化的过程。 原恒星阶段:星云在引力作用下,不断收缩,逐渐聚集成团,形成比较密集的气体球。引力势能转化为热能,内部温度升高并辐射能量 ,向着赫罗图的主序上的某个位置移动。 主序星阶段:“移”到主序后,内部温度高到足以“点燃”核火,发射可见光,热核反应代替引力收缩。恒星的特点取决于恒星的质量。 巨星阶段:恒星中心区域的氢核燃料耗尽,核反应停止。外层的氢开始核反应,恒星膨胀。这时,进入红巨星区域,到了它生命的“晚年” 。 死亡阶段:核反应完全中止,恒星迅速坍缩 。依质量不同,演化为矮星、中子星或黑洞。 恒星演化示意图 二、宇宙的起源与演化 大爆炸演化过程 大爆炸理论的观测证据 宇宙的未来——取决于宇宙的质量 北斗七星 金牛座中的双星 疏散星团 新星爆发 超新星爆发 赫罗图(光度-温度坐标图) 质量对主序星的影响 恒星的死亡 较小质量恒星 星云——恒星的诞生地 原恒星形成示意 猎户座红巨星 太阳成为红巨星后的地球景观 恒星演化示意图 二、星系 星系命名 按所在星座命名 梅西耶星表 梅西耶星云星团表(Messier catalogue)由法国天文学家梅西耶编制,收录天体109个,简称M。M后的数字是天体在该表中的编号,称为梅西耶号数。 星系的哈勃分类 椭圆星系 按星系椭圆的扁率从小到大分别用E0-E7表示 旋涡星系 中央无棒状结构的旋涡星系,用S表示 中央有棒状结构的棒旋星系,用SB表示 不规则星系 银河系 银河系结构:核球、银盘、银晕 银河系结构 河外星系 银河系之外其他星系的统称 美国天文学家哈勃 几个银河系的近邻 星系群 后发座星系团 约2000亿颗恒星 1400亿倍太阳质量 太阳在银河系中的位置和运动 距银心2.4万光年的银道面附近 250KM/S的速度绕银心旋转,周期为2.5亿年 核球 恒星最密集的区域 直径约1万光年 核球 银盘 核球周围的扁状圆盘 直径约8万光年 银 盘 银晕 银盘周围由较稀疏的恒星构成的球体 直径10万光年以上 银晕 银道面 2.4万ly 星系团:比星系群更加庞大的天体系统 星系群:相互邻近的星系结合而成 本星系群 总星系: 目前观测工具所能察觉到的宇宙空间 银河系的近邻   古希腊学者喜帕恰斯根据肉眼观测,将全天最亮的21颗星的亮度定为1等,将肉眼刚好能看到的星定为6等。介于其间的星按亮度大小分别定为2、3、4、5等。这便是古代的视星等。 1 2 3 4 5 6 0 -1 …… …… 7   后人通过测定,1等星平均比6等星亮100倍。根据这个关系,人们推算出星等每相差1级,其亮度相差2.512倍。

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