A változócsillagok. A pulzáló változók.

Hasonló dokumentumok
Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Csillagfejlődés és változócsillagok

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

9. Változócsillagok ábra Instabilitási sáv a HRD-n

A csillag- és bolygórendszerek.

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

A galaxisok csoportjai.

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

Amit megnéztünk a nyári égbolton

Milyen fényes egy csillag?

2011 Fizikai Nobel-díj

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 2. óra: Távolságmérés

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna szeptember. 11.

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

Tavaszi és nyári csillagképek, gyakorlás

Milyen színűek a csillagok?

Csillagok parallaxisa

SZAKDOLGOZAT Az extragalaktikus távolságlétra Takáts Katalin

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Asztrofizika II. és Műszerismeret Megoldások

Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei. Bevezetés a csillagászatba május 12.

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna február. 22.

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Csillagászati megfigyelések

Az északi pólus környéke 2. A csillagképek története és látnivalói, március 14.

Minden olyan, nagy méretű csillagcsoportot így nevezünk, amely a Tejútrendszer határán túl van. De, hol is húzódik a Galaxis határa?

A világegyetem elképzelt kialakulása.

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

ŰRCSILLAGÁSZAT VÁLTOZÓCSILLAGOK A HST SZEMÉVEL. MSc kurzus Szegedi Tudományegyetem

Az Univerzum szerkezete

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Bevezetés a csillagászatba II.

Csillagászat (csillagok és csillaghalmazok)

KONKOLY THEGE MIKLÓS ÉS A VÁLTOZÓCSILLAGOK ZSOLDOS ENDRE MTA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONKOLY THEGE MIKLÓS CSILLAGÁSZATI INTÉZET

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Gaia a következő évtized nagy űrcsillagászati projektje

GPU A CSILLAGÁSZATI KUTATÁSOKBAN

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Szatmáry Károly Változócsillagok

Kettőscsillagok. Molnár László

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszék. Doktori/Ph.D. értekezés tézisfüzet

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Változócsillagok. Molnár László

Tömegvonzás, bolygómozgás

Antipin mérések III szeptember 2005 december. Kapcsolódó eredmények a Blazhko csillagok általános tulajdonságainak vizsgálatában

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.

Válaszok Szatmáry Károly kérdéseire

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

Fiatal csillagok térben és időben Doktori értekezés tézisei Szegedi-Elek Elza

Dinamikai jelenségek RR Lyrae csillagokban

A csillagok születése, életútja és halála.

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Gothard Jenő, a színképelemzés magyarországi úttörője

Aktív magvú galaxisok és kvazárok

Az AL Com törpe nova 1995-ös szuperkitörése

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

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

Pulzáló és kataklizmikus változócsillagok

2007. április (JD )

Csillagászati észlelési gyakorlatok I. 4. óra Az éggömb látszólagos mozgása, csillagászati koordináta-rendszerek, a téli égbolt csillagképei

RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában

Válasz Dr. Jurcsik Johanna opponens kérdéseire

Fedési kett scsillagok fénygörbéinek el állítása

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

ŰRCSILLAGÁSZAT ŰRFOTOMETRIA. MSc kurzus Szegedi Tudományegyetem

Észlelési ajánlat 2009 december havára

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

A csillagok kialakulása és fejlődése; a csillagok felépítése

Asztroszeizmológia űreszközökkel

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban

Földünk a világegyetemben

M57 - Gyűrűs köd - planetary nebula

Kiss L. László Pulzáló vörös óriáscsillagok

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

A KEPLER-ÛRTÁVCSÔ EGY SZÁZÉVES REJTÉLY NYOMÁBAN

Az elmúlt két hónap (decemberjanuár) kedvezőtlen időjárásának dacára ismét sikerült remek megfigyelésekkel gyarapítani a rovat archívumát.

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

A FÉNY: AZ UNIVERZUM MEGISMERÉSÉNEK ESZKÖZE egy elfeledett tudós asszony emlékére Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet

Az éggömb. Csillagászat

Az OTKA K "A csillagfejlődés késői állapotai" pályázat záró szakmai beszámolója

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

K-i irányban. Ebből kivonva a Naprendszer

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Átírás:

A változócsillagok. Tulajdonképpen minden csillag változik az élete során. Például a kémiai összetétele, a luminozitása, a sugara, az átlagsűrűsége, stb. Ezek a változások a mi emberi élethosszunkhoz képest jóval hosszabb időtartam során következnek be. A legfeltűnőbb azonban az, ha a fényességük megváltozik. Ez persze nem mindig az optikai tartománybeli változást jelenti. Klasszikus értelemben azokat a csillagokat nevezzük változóknak, amelyek a szemünkkel felfogható hullámhossz tartományban változtatják meg a fényességük értékét, a néhány másodperctől a több évig terjedő időskálán. Már találkoztunk változókkal, a fedésiekkel, amelyeknél azonban nem a csillag fizikai tulajdonságai okozták a változást. Ezért most olyan csillagokról lesz szó, amelyeknek csillagászati jellemzői (állapothatározói) változnak meg az idők folyamán. Erről az érdekes témáról könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre, ezért csak rövid áttekintésre vállalkozhatunk. Két nagy csoportra oszthatjuk ezeket: pulzáló és eruptív változókra. A pulzálók a méretüket változtatják, az eruptívok pedig anyagot dobnak ki magukból (erupció = kitörés). A pulzáló változók. Népes családjukból az RR Lyrae, a δ Cephei (cefeidák) és a Mira típusúakkal foglalkozunk. (A többiekről a Marik Miklós által szerkesztett Csillagászat című könyvben lehet olvasni.) A sárgásfehér színű RR Lyrae csillagok fényváltozásának periódusa néhány óra és kb. 1 nap közé esik. A tömegük a Napénak mintegy a fele. A vizuális abszolút fényességük 0,5 magnitúdó, ami független a fényváltozás hosszától! Ezért kiválóan alkalmasak a távolság meghatározására. Mint már szó esett róla, a gömbhalmazokban fordulnak elő. Egy tipikus RR Lyrae csillag fénygörbéje.

A hazai csillagászatban kiemelt szerepet játszik ezeknek a csillagoknak a megfigyelése. Az ezen a téren végzett munka révén a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete világhírű lett. A klasszikus cefeidák (δ Cep) fényváltozási periódusa jóval hosszabb, mint az előbbieké, 3 és 50 nap közé esik. A Napunknál 5-15-ször nagyobb tömegűek, sárgásvörös színű óriáscsillagok. A típus képviselője a Delta Cephei. Fényváltozásának periódusideje 5,37 nap, amely idő alatt a csillag sugara kb. 3 millió kilométert változik meg! (Ez csillagunk sugarának mintegy négyszerese.) Ez azt is jelenti, hogy a csillag felfúvódási sebessége eléri a 20 km/s-ot. Egy tipikus δ Cephei csillag fénygörbéje. Már korábban volt szó a periódus-fényesség összefüggésről. Ezt 1911-ben ismerte fel Henrietta Leavitt (1868-1921) USA-beli csillagásznő. A lényeg: minél hosszabb egy cefeida fényváltozásának periódusa, annál nagyobb az abszolút vizuális fényessége. A HST által készített képen egy cefeida fényváltozását láthatjuk. A csillag az M 100 jelű extragalaxisban van. (Forrás: APOD.)

1948-ban kiderült, hogy nemcsak a klasszikus cefeidák léteznek, hanem a más fejlődési állapotban (életkorban) W Vir (Szűz csillagkép), illetve az BL Her (Herkules csillagkép) típusúak is. Az RR Lyrae és a kétféle életkorú cefeidák kiválóan alkalmasak a távolság meghatározására. Így a korábbi periódus-fényesség összefüggést módosítani kellett. Az RR Lyr és a cefeidák periódus-fényesség összefüggése. A populációkról (ami a csillagok korával, fejlődési állapotával függ össze) később lesz részletesen szó. Ez az összefüggés gyökeresen megváltoztatta a világegyetemről kialakított képünket. A Mirák. 1596-ban David Fabricius (1564-1617) német csillagász megfigyelte, hogy a Cet csillagkép omikron jelű csillagának fényessége jelentősen változik. Néha fényesen világít, majd máskor szabad szemmel nem lehet már látni, majd újra megfigyelhető lesz. Ezért nevezték el a csillagot Mirának (csodálatosnak). Ez is egy pulzáló csillagcsalád elnevezése. Vörös óriáscsillagok, melyeknek átmérője a Napénak a százszorosát is elérheti. Fényváltozásuk periódusa 45 és 1400 nap közé esik. Ezek a leghosszabb periódusú pulzáló változók. A Mira tömege tízszerese a Napénak! A sugara pedig 300-szor nagyobb nála. A pulzáció során a felszíni hőmérséklete is változik, mégpedig 1900 és 2600 K között. A sugara pedig 40 millió kilométerrel lesz nagyobb, illetve kisebb! Az eruptív változók. A fiatal csillagok között sok olyat találunk, amelyek fényessége a kidobott anyag miatt változik meg. Ezek nem periodikus jelenségek, és általában diffúz ködök közelében lévő csillagokra jellemzőek. Ezek egyik csoportját a T Tauri változócsillagok képviselik. (Róluk már volt szó az előző fejezetben.) Még alakulófélben lévő csillagembriók, melyek még nem kerültek fel a fősorozatra.

A Bika csillagképben látható csillagközi molekulafelhő, ahol T Tauri csillagok vannak. (Lloyd L. Smith, APOD.) A T Tauri csillagok tehát fontos állomást képviselnek a csillaggá válás útján. A következő fázist pedig a flercsillag állapot képviseli. A flercsillagok törpecsillagok. A flerjelenség rövid idő néhány másodperc, illetve perc alatt játszódik le. Ezek a hirtelen történő kifényesedések azt bizonyítják, hogy a csillag energia termelése még nem stabil. Az ilyen objektumok nagy számban fordulnak elő a fiatal nyílthalmazokban. A Fiastyúk csillagai közül több, mint 500 rendelkezik ilyen hirtelen fényváltozással. Napunk is flercsillag lehetett fiatal korában, ötmilliárd évvel ezelőtt. Néhány szót szólunk a kataklizmikus változókról. Ezek egyik csoportjába a nóvák (új csillagok) sorolhatók. A fényességük néhány óra vagy nap alatt a több ezerszeresére, tízezerszeresére nő. Ezt nóvakitörésnek nevezzük. Ekkor a csillag nagy sebességgel mozgó gázhéjat dob le magáról.

A Nova Perseiről készült összefoglaló. Jól látható a több, mint 100 éve ledobott gáz. Vannak olyan nóvák, amelyek kitörését mát több alkalommal sikerült megfigyelni. A legtöbb nóva kettőscsillag. A jelenségnek ez lehet a magyarázata. A csillagok fejlődésénél még visszatérünk rájuk. A szupernóvák kitörésekor a fényességük az eredetinek a tíz- százmilliárdszorosára nő. Ez azt jelenti, hogy egy szupernóva fényereje vetekedik az őt tartalmazó galaxis összes csillagának a fényével! A bal alsó részen látszik a szupernóva. Fölötte az NGC 4526 jelű galaxis. NASA, ESA.

A szupernóvarobbanás során egy nagy tömegű csillag semmisül meg. Az égitest hirtelen instabillá válik, gravitációs összeomláson megy át, ami a robbanást okozza. Róluk is később olvashatnak részletesen. Összefoglalva: a változócsillagok bármely típusukról is legyen szó a csillagok életének azon szakaszait képviselik, amikor a csillag még vagy már nem stabil állapotban termelik az energiát. Ezért tanulmányozásuk különösen fontos, ha szeretnénk pontosan megérteni a kialakulásukat, életútjukat, majd az öregkorukat és a halálukat.