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恒星真的恒定不动吗(第1页)

恒星真的恒定不动吗

在过去相当长的时间内,人们都认为它们是固定不动的,所以被我们称为“恒星”。事实果真是这样吗?很多年以来,很多科学家都绘制过恒星的星座图形,好像它们都是以保持不变的位置镶嵌在天空中。

在公元8世纪初,我国唐代杰出的高僧天文学家张邃,把自己测量的恒星位置与汉代星图相比较后发现,恒星并不是恒定不动的。1717年英国著名天文学家哈雷也使用自己观测得到的南天星表,与1000多年前的托勒密星表进行了对比,结果显现:恒星的位置是有变化的。

*恒星的运动规律

既然科学已经证实恒星是运动的,那么为什么我们会感觉恒星的位置并没有发生变化呢?

它们的运动之所以很难被人们所察觉,这是因为,恒星距离我们太遥远了。由于不同恒星具有不同的运动速度和方向,所以它们在天空中相互之间的相对位置也会发生变化,这种变化称为恒星的自行。恒星的自行用每年多少角秒来表示,角秒可以用来描述恒星每年移动的角度。

观测结果表明,每一颗恒星的运动方向各不相同,向东的、向西的、接近太阳的、远离太阳的。恒星的空间运动速度可以分为两个分量:在人们视线方向的被称为视向速度,恒星在这个方向上表现为向前或向后运动;与视线方向垂直称为切向速度,恒星在这一方向表现为向上或向下运动。天文学家们根据物理学中的多普勒效应可以判定恒星视线方向的运动。

但是,恒星真正是运动速度大小并不能由恒星自行的大小来反映。因为同样的运动速度,距离远的看上去就慢,而距离近的看上去就很快。所以,恒星的自行只能反映恒星在垂直于我们视线方向的运动,也就是切向速度。而恒星在空间的速度应该是视向速度和切向速度的合成速度。

恒星的空间运动由3个部分组成,第一是恒星绕银河系中心的圆周运动,反映银河系自转;第二是反映太阳参与银河系自转运动。在扣除这两种运动的反映之后,实际上才是恒星本身的运动,也称为恒星的本动。

全天的恒星中,包含那些肉眼看不见的很暗的恒星,自行速度很快的巴纳德星,达到每年10。31角秒。一般的恒星自行要小很多,绝大多数都小于1角秒。

*恒星的距离

我们前面提到了,之所以开始认为恒星是不动的,是因为恒星距离我们太遥远了。那么,恒星距离地球到底有多远呢?

我们知道,光速是30万千米秒,所以光在一年当中所走过的距离大约有10万亿千米。天文学家就用它作为测量天体距离的单位。

据测算,在太阳16光年距离以内的恒星有50多颗,其中最近的是半人马座比邻星,距太阳约4。2光年,大约是40万亿千米。假如地球不绕太阳运动,那么从地球上看同一个恒星就不会有方向上的差异;假如地球绕太阳运动,由于地球在其轨道上位置的变化,所以从地球上观测某一颗恒星时,就一定会产生方向上的差异,也就一定会有视差出现。实际上,它是相对于更远的恒星有位移。

自哥白尼提出日心说后,很多人企图观测恒星的视差,以此来证明哥白尼学说是否正确。但是,从哥白尼提出“日心说”以后的300年间,一直没有人能够测出恒星的周年视差。所以有人开始怀疑哥白尼学说的正确性。一直到1837~1839年,几位天文学家终于测出了恒星的周年视差,这不仅建立了方法测量恒星距离,同时也使哥白尼学说建立在更科学的基础上。现在,已经用三角视差法测定了约10000颗恒星的距离,这些恒星视差角都不超过1角秒。更遥远的恒星视差角更是很小,确定它们的距离十分困难,只有用其他方法来测定,如分光视差法、星团视差法、统计视差法以及由造父变星的周期光度关系确定视差等。

20世纪90年代初,用照相方法已经测定8000多颗恒星的距离。在20世纪90年代中期,用卫星进行的空间天体测量获得了成功,在大约3年的时间里,10万颗恒星的距离以非常高的准确度被测定出来了。

相关链接——恒星与行星的区别

绚丽的夜空,无数星星像许多神秘的眼睛在闪烁。古代时,我们的祖先通过观察夜空,发现天空中的星星大约可以分成两类,一类是位置相对固定的“恒星”,“恒”就是静止不动的意思;另一类是不停改变位置的“行星”,它们就像在夜空中闲庭信步的老人。因为行得十分慢,所以要连续观察很多天才能看到明显的位置移动。

天文学家们通过研究发现,恒星都是些气体球,又大又热,能自己发光。不过它们看上去也只是个小光点,因为它们离我们的地球实在是太遥远了,因此,正是因为存在一种神奇的引力,能使它们紧紧结合在一起,所以气体不会飘散。

行星和恒星大不相同,绝大多数都不能自己发光,太阳系里的行星之所以能成为天空中的亮星,就是靠反射太阳光。它们大都由固体的砂土、岩石构成,有山峰和沟渠,像地球一样,只不过大都没有水和河流,整个都是一片荒漠而已。

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