范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

隔着遥远的距离,科学是怎么知道恒星温度的?看看恒星有多亮就行

  晴朗的夜晚,点点繁星犹如镶嵌在夜幕中的宝石。它们之中有的很明亮,有的很暗淡;有的呈现出蓝色,有的却是红色的。据科学家统计,整个天空中肉眼可见的行星大约有6000多颗。这其中只有5颗是太阳系中的行星,其它的都是距离我们十分遥远的恒星。
  夜空中的恒星
  恒星是能够自身发光发热的。所以它们都和太阳一样具有很高的温度。例如科学家告诉我们,夜晚最明亮的恒星天狼星表面温度为9940K。(K是热力学温度单位。一般所说的绝对零度就是0K,也就是零下273.15 )
  那么很多朋友会很好奇,天狼星距离我们有8.6光年(81万亿公里)之遥。隔着这么遥远的距离,科学家是怎么知道天狼星表面温度的呢?在平常生活当中,我们要想知道一个物体的温度,只要拿个温度去测量一下就知道了。但是天狼星离我们太远了。难不成科学家拿着温度计跑到天狼星那里去测量吧!显然这是不现实的。
  烧红的铁块
  在了解科学家如何知道恒星的温度之前,我们先来了解一个生活当中能够见到的场景。当我们烧一个铁块时会发现,随着温度的升高,铁块的颜色会发生变化,由暗红色变成红色、橙色、黄色,当温度继续升高时还会变成白色、蓝色。
  通过烧铁块我们发现,铁块呈现出暗红色和红色时温度相对较低,而铁块呈现出白色和蓝色时温度会变得很高。恒星也是这样的。恒星的不同颜色暗示着它们具有不同的表面温度。例如,猎户座的参宿七是一颗蓝色的恒星。猎户座的参宿四是一颗红色的恒星。这就意味着参宿七的表面温度要比参宿四高很多。
  猎户座中的恒星
  通过恒星的颜色,我们可以知道恒星表面的高低。那科学家是怎么知道遥远的恒星表面温度的具体数据的呢?是计算出来的。计算恒星的表面温度用到了一条物理定律,叫作斯特藩-波尔兹曼定律。这条定律是由斯洛文尼亚的物理学家约瑟夫-斯特藩和奥地利的物理学家路德维希-玻尔兹曼分别在1879年和1884年各自独立提出来的。
  奥地利的物理学家路德维希-玻尔兹曼
  斯特藩-波尔兹曼定律指的是一个黑体表面单位面积辐射出的总功率与黑体本身的热力学温度的四次方成正比。什么是黑体?黑体是热力学术语,是一个理想化的物体。它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射和透射。
  红色的恒星
  黑体的定义晦涩难懂?没有关系,我们只要记住一点就行了。我们可以把恒星看作是一个黑体。这样我们就可以用斯特藩-波尔兹曼定律来计算恒星近似的表面温度了。计算恒星表面温度的公式为:L=σ4πR²T^4
  简单的了解一下这个公式,L是恒星的光度。σ(西格玛)是斯特藩-玻尔兹曼常数,约等于5.67 10-8  W·m-2·K-4。R是恒星的半径(单位为米),所以4πR² 就是恒星的表面积。而T就是我们想要知道的恒星表面温度(单位为K)。
  蓝色的恒星
  通过这个公式得知,只要我们知道恒星的光度,即恒星有多亮;知道了恒星的半径,即恒星有多大,我们就能计算出恒星的表面温度。而恒星的半径大小和光度都是可以通过仪器测量出来的。我们将这些数值代入公式就可以计算出恒星的表面温度T。
  这里有个问题,科学家可以用专业的仪器测量恒星的半径和光度,而我们这些普通的天文爱好者没有这些仪器怎么办?如何知道恒星的半径和恒星的光度呢?有朋友说了,查资料呗。是的,通过查询资料,这些数据都能够查出来,就连恒星的表面温度科学家也给我们计算好了啊!
  天狼星
  假如我们只知道一颗恒星的半径和它的视星等亮度以及它到地球的距离,怎么计算出它的表面温度呢?这个也很容易。我们就以天狼星为例吧!天狼星距离地球大约8.6光年。它的半径约为太阳的1.711倍,也就是大约119万公里。天狼星是夜晚最亮的恒星,视星等为-1.47。
  我们知道了天狼星到地球的距离和视星等亮度,就可以计算出天狼星的绝对星等亮度。绝对星等是假定把恒星放在距离地球32.6光年的地方测得的恒星亮度。它可以反映出恒星的真实发光本领。
  绝对星等
  绝对星等的计算公式为M=m+5 10 d0/d 。其中,m是视星等,d0是32.6光年,d为该恒星到地球的距离。
  把天狼星的相关数据代入公式计算,我们得知天狼星的绝对星等为1.4。这是有多亮呢?我们得把它和太阳比较一下。太阳的绝对星等为4.83。天狼星的绝对星等比太阳亮了3.41等。天文学家发现,1等星要比6等星亮100倍,每个相邻的星等之间亮度相差2.512倍。天狼星的亮度是太阳的2.512^3.14 23.6倍 。
  太阳表面
  现在我们知道了天狼星的光度是太阳的23.6倍。太阳的光度为3.827 10^26瓦,所以,天狼星的光度为9.03 10^27瓦 。
  知道了天狼星的半径R和天狼星的光度L,我们把这些数据代入斯特藩-玻尔兹曼定律就可以计算出天狼星的表面温度了,结果为9717K(大约9400 )。这和我们在一些资料上查到的天狼星表面温度很接近。
  宇宙中的恒星
  所以,只要知道了恒星半径大小,恒星的视星等以及它到地球的距离,我们就能够计算出恒星的表面温度。
  至于计算过程中涉及的对数、指数和开方等这些较为复杂的计算,在网上有很多针对性的计算器,我们只要输入相应的数值就计算出来了,很简单。利用斯特藩-波尔兹曼定律计算恒星的表面温度很有趣。感兴趣的朋友可以试一下哦!
  这样以后和朋友们聊天吹牛时又有新的谈资了。

传闻存在犹摩星球人,这天他们派出探险队,任务是考察地球文明1950年3月28日,三个不明飞行物悄无声息地降落在法国的蔑视,这是一支由四男两女组成的外星探险队,他们来自油膜行星执行考察地球文明的任务,几十年来,他们隐匿在人类世界与地球上,许曲速引擎飞船有多厉害?距离实现还有多久?一秒内往返月球45万次曲速引擎飞船到底有多厉害?截至目前,人类已经发射的最快飞行器是2018年8月12日离开地球的帕克太阳探测器,其平均飞行速度为九十五千米每秒,最快速度高达两百千穿越地球大气层!经典空气动力学定向坠落陨石的气印及燃烧流星穿越地球大气层!虽然只是从太空中瞬间坠入地球表面,但是它经历了短暂而严酷的穿越地球大气层的不平凡之旅。下面展示的是它的较圆一面冲击大气层的背风面!虽然这是背风面,但是从图上面大台风烟花将带来部分地区暴雨天气台风烟花即将登陆大陆沿海地区,暴雨大风将会影响沿海和大陆内陆地区。这次台风烟花发展移动路径非常的诡异,台风烟花起源于西南太平洋热带海面上,在热带副热带海洋上不断吸收能量和发展壮大,南云忠一太难了!从日军视角重新回顾中途岛首先说一下战役的背景,中途岛叫midway,听着名字很唬人,好像什么战略要地一样,其实也就是个五平方公里的小破岛,怎么就决定打他呢?在1942年上半年,日军在太平洋战场上有三条路线从国共双方视角同时揭秘辽沈战役如果说有一场战役,彻底改变了中国近代史的进程,他一定就是辽沈战役这场战役之后,看似在军事上势均力敌的国共双方出现了一边倒的局面,国民党军土崩瓦解,一年之内几乎丢掉了大陆的全部地盘,古人是怎么把马屁拍得新颖脱俗的?拍马屁,听起来好像是个贬义词,也是,不过说得好听一点,其实就是说话的艺术。独具匠心传说第三十代天师张继先自幼聪颖过人,十二岁应诏。宋徽宗问卿居龙虎山,曾见龙虎否?张继先答居山,虎则业余棋手与柯洁的差距大约20目!对战围棋AI的检讨以前,总是和围棋单机版下棋,和ZEN6势均力敌,这两天开始在网络上和围棋AI搞,感觉又有收获。这个围棋AI据说对职业棋手让先有8090的胜率,看看我这业2是什么状况。我执白分先对A苹果新品发布会华为P50Pro长这样高通骁龙788曝光高通骁龙788曝光近日有媒体爆料称,高通将推出一款全新的5GSoC,并采用全新命名的骁龙788,跟前两款命名套路相似。据悉,这款芯片将基于三星5nmEUV工艺制程,采用134的架构苹果官网清货华为不再是国产第一小米这手机回归OPPO成国产第一市场调研机构Counterpoint今日发布消息,表示OPPO超越华为,正式成为中国市场占有率第一的智能手机品牌。2021年1月,OPPO市场占有率达到了21,v总是亏钱的人,多半是这一点没做好很多人对投资的理解有误会。他们以为,掌握的投资方法足够多,就能在市场上游刃有余,就能赚到钱。完全不是这样。方法是无穷的,就像从上海到北京,我们可以列出1万条路10万条路100万条路
地壳的热量能成为最终的能源吗?地壳的热量能成为最终的能源吗?在能源消耗不断增加的世界上,我们唯一的希望是发展新的能源生产技术。虽然目前使用的可再生能源如风能和太阳能有其优点,但有一种巨大的永久的未开发的能源就在目前的绿色增长政策不足以达成巴黎协定的气候目标目前的绿色增长政策不足以达成巴黎协定的气候目标新的研究表明,绿色增长减缓气候政策不足以实现巴黎协定的宏伟目标,即到本世纪末将全球变暖控制在远低于2摄氏度的水平。绿色增长政策主导着减研究纠正了数十年海面温度测量值的数据研究纠正了数十年海面温度测量值的数据20世纪初,海洋发生了一些奇怪的事情。北大西洋和东北太平洋的温度似乎是全球平均水平的两倍,而西北太平洋在过去几十年里逐渐变冷。大气和海洋模型很难热带土壤扰动是CO2的潜在来源热带土壤扰动是CO2的潜在来源根据佛罗里达州立大学研究人员的一项新研究,由于森林砍伐和农业用地的加速开发,数千年前的热带土壤可能会向大气中释放二氧化碳。在对刚果民主共和国东部19个从经验中学习都是在时间上从经验中学习都是在时间上当动物探索它们的环境时,它们学会了控制它。例如,通过发现捕食者攻击之前的声音,或者气味可以预测晚餐,他们发展出一种生物洞察力一种根据已经发生的事情预测接下来更敏感的气候是更多变的气候更敏感的气候是更多变的气候一项新研究显示,如果气候对二氧化碳排放更加敏感,那么十年不发生全球变暖的可能性更大。英国埃克塞特大学(UniversityofExeter)和生态与水文中强风暴在南极冰架崩塌中也起着重要作用强风暴在南极冰架崩塌中也起着重要作用气温升高海洋环流和盐度的变化正在推动南极洲冰盖的破裂,但一项新的研究表明,强烈的风暴可能有助于将该系统推向崩溃的边缘。2015年12月,由美国和雷电交加,伽马射线令人兴奋雷电交加,伽马射线令人兴奋研究人员将闪电与云层中的伽马射线现象联系起来东京大学研究生和田月之(YuukiWada)与来自日本的同事们发现了雷击与雷云中的两种伽马射线现象之间的联系。破坏臭氧层和气候变化形成反馈回路破坏臭氧层和气候变化形成反馈回路新的报告发现,臭氧驱动的气候变化影响了整个生态系统穿透受损臭氧层的太阳辐射增加,正与气候变化相互作用,其后果正波及地球的自然系统,影响着从天气到健康哪种气候最适合采用被动冷却技术?哪种气候最适合采用被动冷却技术?如果你猜的是空气比较干燥天空经常晴朗的地方,你是对的加州大学圣地亚哥分校的一组研究人员开始着手更好地了解发电厂和表面的热平衡,比如日光反射镜或太阳能建立全球区域植物生命数据库建立全球区域植物生命数据库由于人为破坏栖息地和气候变化造成的生物多样性下降意味着,有关植物多样性及其在全球分布的信息现在对生物多样性保护至关重要。哥廷根大学生物多样性大生态和生物地