Milyen színűek a csillagok?

Hasonló dokumentumok
Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Modern fizika vegyes tesztek

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA HF FELADAT: egy tetszőleges nyers csillagspektrum választása, ábrakészítés IDL-ben (leírása az

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

2.7.2.A hét színkontraszt

A világűr nem üres! A csillagközi anyag ezerarcú. Pompás képek sokasága bizonyítja ezt.

Szabadentalpia nyomásfüggése

Sugárzásos hőtranszport

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Színek

Abszorpció, emlékeztetõ

Összeadó színkeverés

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Az elektromágneses hullámok

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

A fény tulajdonságai

a levegő-hang~éter-fény analógia továbbfejlesztése Euler: Nova theoria lucis et colorum (1746) a hullámhossz - szín megfeleltetés

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Az Univerzum szerkezete

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Gothard Jenő, a színképelemzés magyarországi úttörője

A világegyetem elképzelt kialakulása.

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

1. A hang, mint akusztikus jel

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Jegyzetelési segédlet 7.

Berberin-klorid. Röntgenszínképek. (folytatás az előző számból)

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A színérzetünk három összetevőre bontható:

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

A digitális képfeldolgozás alapjai

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

Tűzijáték. 10. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

Alapfogalmak folytatás

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

Találkozásaim a fénytudománnyal

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Felhasználói kézikönyv

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Abszorpciós fotometria

Mirror Gloss Gloss. The modern way of living.

u,v chromaticity diagram

AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Elvek a színek használatához

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Algebra2, alapszint 11. előadás 1 / 11. Algebra2, alapszint. ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék. Előadó: Kiss Emil 11.

Függőleges. Vízszintes

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TWS fényoszlopok Budapest, Bürök u. 29. Tel: Fax:

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Színharmóniák és színkontrasztok

Választás 2018 Budapest A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

Átírás:

Milyen színűek a csillagok? A fényesebb csillagok színét szabad szemmel is jól láthatjuk. Az egyik vörös, a másik kék, de vannak fehéren villódzók, sárga, narancssárga színűek is. Vajon mi lehet az eltérő színek magyarázata? Már korábban szó volt a csillagok sugárzásáról, színképéről és hőmérsékletéről (lásd a Nap című fejezetet). A kérdésre a választ a csillagok felületi hőmérséklete adja meg. Végezzünk el egy kísérletet! Melegítsünk fel egy tűt, például gázlángba tartva (ugyanez acélszöggel is végezhető). Az első pillanatokban még semmit sem veszünk észre. Később azonban a tű mélyvörös fényt kezd sugározni, ami azután vörössé, majd naranccsá változik. Csak a gázláng hőmérsékletétől függ a tű által kibocsátott fény színe. Az ívhegesztés során több ezer fokos hőmérséklet keletkezik. Ott jól látszik a kék illetve a kékesfehér szín. Láthatjuk, hogy a kisugárzott fény színe és az izzó anyag hőmérséklete között szoros kapcsolat van. Jól látható az ívhegesztés során keletkező kékesfehér színű fény. (Forrás:loschan.hu.) Tessék egy kicsit visszalapozni oda, ahol a színhőmérsékletről volt szó. Bunsen és Kirhhoff színképi atlasza megalapozta a csillagok színképének összehasonlító elemző lehetőségét. A Harvard College Obszervatórium két csillagásznője A. C. Maury (1866-1952) és A. J. Cannon (1863-1941) több ezernyi, az intézetükben készült, nagy felbontású (nagy diszperziójú) színképet vizsgált át. Felfedezték, hogy azok olyan sorozatba rendezhetők, amelyeknek szomszédos tagjai csak alig észrevehető mértékben különböznek egymástól. A sorozatot osztályokra bontották, s az így nyert színképosztályok jelölésére latin betűket vezettek be. Így születtek meg az A, B, F, G, K, O, M, R, N és S színképcsoportok. Az osztályozás

finomítására decimális felosztást követtek, minden színképosztályba bevezetve a 0,1,,9 alosztályokat. Így tehát egy-egy színképosztály tagjai között is különbséget lehetett tenni. Teljesen nyilvánvaló, hogy a csillagszínképeknek ez a sorozata nagyon szoros kapcsolatban van a csillagok felületi hőmérsékletével. A csillagok lehetnek kékesfehér, kék, zöld, sárga, narancssárga, vörös és mélyvörös színűek. Ennek megfelelően az alábbi színképosztályok felelnek meg a színeknek: O, B, A, F, G, K, M, R, N, S. (Ha megnézünk egy asztrofizikai könyvet, akkor a legelső helyen a W szerepel. Ezek a Wolf-Rayet típusú csillagok, melyek különösen magas felületi hőmérsékletűek kb. 100 000 K, de az O osztályhoz kapcsolhatók.) A különböző színképosztályok, a jellemző színképek, színek, és az egyik csillagásznő portréja. (Forrás: slideshare.net) A korábban már említett színindex szintén szoros kapcsolatban van a csillagok színképtípusával. Ha egy csillag túlságosan halvány ahhoz, hogy színképet lehessen róla rögzíteni, akkor a csillagászok ezt használják a jellemzésükre. Hiszen a különböző hullámhosszakon érkező csillagfény erőssége mérhető, ezáltal a kulcsfontosságú színindex megállapítható. A legforróbb felszíni hőmérséklettel a kék színű csillagok rendelkeznek. A csillagok hőmérsékleti értéke folyamatosan csökken a színképosztályok mentén. A leghidegebb, az infravörös tartományban sugárzó csillagok már kívül esnek a fenti beosztáson.

A különböző színképosztályok csillagainak spektruma. Nagyon jól nyomon követhetők azok a különbségek, melyek alapján elkészült ez a felosztás. A bal oldali oszlopban a színképosztályokat látjuk, míg a jobb oldalon az illető csillag katalógusszáma szerepel. (Forrás:uni.edu) A szakemberek körében elterjedt szakzsargon szerint a korai színképtípusú csillagok egyegy osztály elején vannak. Például: A0. Ha pedig ugyanazon osztály végén találhatók, akkor későinek szokták emlegetni. Hangsúlyozzuk, hogy ennek a szakmai zsargonnak semmi köze sincs a csillag valódi korához! A csillaglégkörök színképe jellegzetes. Csak itt találunk elnyelési abszorpciós vonalakat, amelyek a fenti képen is nagyszerűen megfigyelhetők. Van azonban kivétel! A Wolf-Rayet (két csillagász nevét őrzi) csillagok spektrumában emissziós (!) kibocsátási, fényes vonalak láthatók.

Kiválóan láthatók az emissziós vonalak, a felső ábrán pedig a hullámhosszt és az intenzitás nagyságát lehet látni. Érdemes elidőzni ennél a képnél, hiszen nagyon sok fontos, alapvető információt tartalmaz. (Forrás: Firmamentum.hu) Íme egy nagyon rövid áttekintés a különböző színképosztályba tartozó csillagokról, mely ismerteti a legfontosabb színképvonalakat, egyúttal látható az effektív hőmérsékletük (lásd korábban) is. O az ionizált hélium vonalai, a felszíni hőmérséklet 25 000 K feletti, B az ionizált hélium vonalai és hidrogénvonalak, 25 000 K 11 000 K, A a hidrogénvonalak a legerősebbek, 11 000K 7500 K, F a hidrogénvonalak gyengébbek és megjelennek az egyes fémek vonalai (a csillagászatban a hidrogénen és a héliumon kívül minden más elemet a fémek közé sorolnak), 7500K 6000K, G a fémek, elsősorban az ionizált kalcium vonalai, 6000K-5000K, K az ionizált kalcium vonalai, 5000K-3500K, M az egyes molekulák szélesebb vonalai (sávjai), 3500K-2200K.

Az R,N,S osztályokban az összes csillag mindössze 1%-át találjuk. Az S-be tartozó csillagok felszíne hűvösebb, mint az M osztályúaké. Az R és N csillagok színképében a szénmolekuláktól származó széles sávokat találunk. Ezért ezeket a csillagokat széncsillagoknak is hívják. A színképelemzés adta a csillagászok kezébe azt a lehetőséget, hogy a Földről megállapíthassuk a csillagok személyi jellemzőit. Például a kémiai összetételüket, a légköri nyomásukat és sűrűségüket, a tengelyforgási sebességüket. Erről lesz bővebben szó a következő fejezetben.