Главная > Курс общей астрофизики
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ЗВЕЗДЫ СФЕРИЧЕСКОЙ И ПЛОСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ. РАЗЛИЧИЕ ИХ ДИАГРАММ Г — Р

Среди звезд, не занимающих особого положения на диаграмме Г — Р, имеются звезды с большими скоростями движения в Галактике, которые обладают рядом особенностей и в спектральном отношении. Классическим примером тому служит Арктур, один из близких к нам гигантов, скорость которого относительно Солнца превышает тогда как в среднем гиганты этого рода имеют скорости около Спектральная особенность Арктура наглядно выражается в том, что его спектральный параллакс по разным признакам определяется в пределах от 0,10" до тогда как надежно определенный тригонометрический параллакс Арктура равен Еще более разительно расхождение у другого быстро движущегося гиганта — Зайца ( Leporis) — у которого спектральный параллакс определяется в пределах от 0,132" до а тригонометрический — всего лишь от 0,020" до Таких противоречий среди звезд с умеренной скоростью движения не наблюдается. Они возникают из-за пониженного содержания металлов в спектрах быстро движущихся гигантов. Кроме того, у последних ослаблены полосы циана CN и, наоборот, несколько усилены полосы СН. У быстро движущихся звезд, как у группы вообще, наблюдаются отступления химического состава от нормы. У субкарликов отступления особенно велики; как мы видели в § 9, субкарлики очень бедны металлами. С звездно-астрономической точки зрения большие скорости звезд, особенно в направлении, перпендикулярном к плоскости Галактики, указывают на принадлежность этих звезд к так называемой сферической составляющей звездного населения (или населения II типа), так как эти звезды имеют большие возможности, чем остальные, рассеиваться во все стороны относительно центра Галактики. В противоположность им звезды плоской составляющей (или типа населения) концентрируются вблизи плоскости Галактики. Мы видим, что те и другие типы звездного населения дифференцируются частично по своему положению на диаграмме Г — Р и до некоторой степени по химическому составу, что имеет значение при изучении эволюции звезд.

На самом деле дифференциация тех и других выступает с полной отчетливостью при рассмотрении диаграммы цвет — светимость у шаровых звездных скоплений (рис. 72). Вместо горизонтальной ветви гигантов здесь отмечается наклонная ветвь красных и желтых гигантов, которая переходит в вертикальную ветвь в области показателей цвета т. е. спектров а затем после крутого поворота в области наблюдается ветвь, которая идет подобно главной последовательности, но несколько ниже ее, совпадая с ветвью субкарликов. На диаграмме рис. 72 эта последняя ветвь не прослеживается далеко лишь потому, что ее звезды слабее и не были доступны исследованию. У других звездных скоплений она прослеживается дальше.

Ветвь желто-красных гигантов имеет и другое продолжение, в сторону белых, т. е. горячих звезд весьма большой светимости, однако в области показателей цвета от до эта ветвь заполнена очень бедно, а на участке от до 0,2" на ней присутствуют только переменные звезды типа RR Лиры.

Если все индивидуальные диаграмы цвет — видимая звездная величина для разных групп звезд (скоплений) свести в одну так, чтобы звезды типа RR Лиры имели во всех группах абсолютную величину , то получится распределение звездных последовательностей, показанное на рис. 73. Звезды шаровых звездных скоплений, располагаясь совершенно по особенному, имеют нижнюю ветвь вдоль главной последовательности, но ниже ее, т. е. вдоль ветви субкарликов.

Рис. 72. Диаграмма Г—Р «цвет — видимая звездная величина» шарового звездного скопления M 92. Так как все звезды скопления находятся от нас на одном расстоянии, то переход от видимых звездных величин к абсолютным совершается прибавлением к первым одной и той же величины (где — параллакс скопления), что нисколько не отражается на форме диаграммы

Тем самым наше отнесение субкарликов к сферической составляющей Галактики, сделанное по кинематическому признаку, оправдывается и по пространственному признаку, так как шаровые звездные скопления являются типичными представителями сферической составляющей нашей Галактики и по пространственному распределению, и по кинематическим свойствам.

Среди звезд сферической составляющей нет красных сверхгигантов, а имеются лишь красные гиганты довольно значительной светимости . Отсутствуют в них также горячие гиганты. Зато имеются очень горячие голубые звезды пониженной светимости, которые можно связать с горячими субкарликами или слабыми голубыми звездами, описанными в § 9.

Для полной обоснованности вывода не хватает знания спектров этих звезд, так как в шаровых скоплениях их видимая звездная величина .

Рис. 73. Диаграмма Г — Р «цвет — светимость» для звездного населения плоской составляющей тонкие лннни) и сферической составляющей (жирные линии) при совмещении их шкал абсолютной звездной величины . Схема. Надписи указывают наименования скоплений, послуживших для построения отдельных последовательностей на диаграмме

Все описанные различия звезд плоской и сферической составляющих имеют прямое отношение к различному строению этих звезд и их различному эволюционному пути (см. главу IV).

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru