在我们的一生中总是会遇见很多对我们有帮助的人,这些人总是能在我们最痛苦的时候出现,虽然他可能不是我们最亲近的朋友,也不是我们能够吐露心声的知己,但是他总能在我们最郁闷的时候出来开导我们,而一生中遇见无数这样人的三大星座就是下面这些了。
白羊座,其实越善良的人,越会遇到好人,因为生活真的是一个很神奇的东西,平时如果我们乐于助人的话当然也会得到别人的帮助,而上帝可能真的是存在的,一个人的命运永远都不可能一直很差,上帝总会在无助的时候派一个人去你身边解救你。
双鱼座,身为双鱼座的我其实感觉双鱼座在很多时候都是傻乎乎的,很多人都看不懂他们天天都在想些什么,甚至有很多人感觉他们很幼稚,就仿佛一个永远长不大的孩子,但是其实双鱼座的运气特别好,在他们的一生中,总能遇见很多贵人相助,所以有时候他们很天真的认为世界上是没有坏人的,但是他们的这颗童心也是难能可贵的,因为人一旦不再天真了那就证明他真的老了。
最后一个当然是金牛座,金牛座的人做事情都是脚踏实地的,他们不吹嘘自己,从来都是把自己分内的事情做好甚至还去帮助他人,但就是这样憨厚老实的他们也总是被别人欺负,不过命运对待任何人都是公平的,它永远不会欺负老实人,所以金牛座也很容易遇见赏识自己的知己,从此之后自己的道路就变得不一般了。不过生活主要还是要靠我们自己的努力,而不是整天期盼着有贵人人相助。
金星合昴星团将在4月3日上演,届时的夜空最明亮,如果用天文望远镜看的话非常漂亮耀眼,那么下面就由 星座知识 为大家揭晓下金星合昴星团是什么?如何观测?下一次什么时候?
金星合昴星团下一次什么时候 :2028年
4月3日,日落后至22点,一场观赏效果绝佳的“金星合昴星团”天象将现身天空。届时,明亮的金星和散发淡蓝色光芒的昴星团,两者相互辉映,构成一道亮丽的风景线。据悉,下一次相同天象要等到2028年。
金星合昴星团是什么
所谓的金星合昴星团就是金星将经过 金牛座 的特色星团(昴星团)旁边。
昴宿星团(汉语拼音:mǎo xiù xīng tuán,又称七姊妹星团,英语Pleiades;梅西尔星云星团表编号M45),是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一,也是最有名的星团之一。位于金牛座,在晴朗的夜空单用肉眼就可以看到它。肉眼通常见到有六颗亮星。昴星团的视直径约2°,形成斗状。成员星数在200个以上,是一个很年轻的星团,其年龄约5000万年。昴星团也是一个移动星团。
昴星团总共含有超过3000 颗的恒星,它的横宽大约13光年,距离128秒差距(417光年),真直径约4秒差距。
中国古代把其中的亮星列为昴宿。有关的传说和神话很多,也被称为“七姊妹星团”。一般肉眼能看到6颗星,眼力好的话能看到更多,因此它能用来检验你视力好坏或者天气晴朗情况。
在中国古代,人们把这个星团的亮星列为昴宿。有关它的传说和神话很多,在国外也被称为“七姊妹星团”。一般肉眼只能看到6颗星,因为此星团中您看不到的那颗星的能见度较低(是一颗低等星)。在此星团中并不是七颗,而是近三百多颗,不过都是非常暗罢了,您不用担心您的眼睛,因为大部分人(即使在很晴朗的夜空下)也很难分辨出这颗星星。
昴星团的观测
在双筒镜或者广角镜中,这个星团是个壮观的天体,在1 1/5度的直径范围内可以显示超过100颗的恒星。对望远镜来说,即使在最低放大率下,这个星团也大到也无法在一个视场中看到全貌。星团中拥有许多双星和聚星。昴宿五星云NGC 1435需要黑暗的天空才能看见,在广角镜中观测效果最佳(Tempel是用一架4英寸望远镜发现它的)。
关于昴星团的构成
昴星团最有名的银河星团之一,位于金牛星座。中国古代把其中的亮星列为昴宿。梅西耶编号为 M45。有关的传说和神话很多。又名“七姊妹星团”,但用正常肉眼只能看到其中的6颗星,眼力极好的人可以看到7颗或更多的恒星。
昴星团的视直径约2°,包含星数在100以上,距离128秒差距(417光年),真直径约4秒差距。其中最亮的 6颗星自西向东的星名、光电目视星等和MK光谱分类(见恒星光谱分类)依次是:金牛座17(昴宿一),371,B6Ⅲ;金牛座19(昴宿二),431,B6Ⅳ;金牛座20(昴宿四),388,B7ⅢSn;金牛座23(昴宿五),418,B6V;金牛座η(昴宿六),287,B7Ⅲ;金牛座27(昴宿七),364,B8Ⅲ。
这些星都在作快速自转。蓝巨星昴宿六表面有效温度约13,500K,总辐射光度约为太阳的2,200倍,半径约为太阳的8倍,但赤道自转一周所需时间还不到3天。昴宿七是轨道周期为好几年的分光双星。昴星团有百分之七的成员星是轨道周期小于 100天的双星。著名气壳星金牛座28(即金牛座BU)就在昴星团内。这个星团中还有盾牌座δ型变星。
在昴星团方向已经发现了460个以上的耀星。这个星团没有红巨星。昴星团亮星附近的星云叫作NGC1432,是由星际尘粒反射和散射星光形成的反射星云。这也许是昴星团恒星形成时剩下的星际物质,但更可能是昴星团在运动中遇到的物质。昴星团的年龄估计约为5,000万年。
1、金牛座(Taurus),出生日期为阳历4月20日~5月20日,是黄道十二宫的第二宫,位于白羊座之东,双子座之西。
2、金牛座中最有名的天体,就是连接猎户座γ星和毕宿五,向西北方延长一倍左右的距离,有一个著名的疏散星团——昴星团。眼力好的人,可以看到这个星团中的七颗亮星,所以我国古代又称它为“七簇星”。昴星团距离我们450光年,另一个疏散星团叫毕星团,它是一个移动星团就位于毕宿五附近,但毕宿五并不是它的成员。毕星团距离我们143光年,毕星团用肉眼可以看到5、6颗星,实际上它的成员大约有300颗。
3、神话传说:金牛座七姊妹星团(Pleiades)的故事。
七姊妹其实是阿特拉斯(Atlas)和普勒俄涅(Pleione)的七个女儿,分别是阿尔库俄涅(Alcyone),斯忒罗珀(Sterope),刻莱诺(Calaeno),厄勒克特拉(Electra),迈亚(Maia),墨罗佩(Merope)及塔宇革忒(Taygete),阿尔库俄涅及刻莱诺给波塞冬诱奸,最大的女儿迈亚替宙斯诞下了赫耳墨斯,并且成为阿卡斯(Arcas)的后母,厄勒克特拉替宙斯生下特洛伊的建城者达尔达诺斯(Dardanus),泰莱塔替宙斯生下斯巴达的建城者拉塞达埃蒙(Lacedaemon),斯忒罗珀被战神阿瑞斯强暴并诞下皮萨(Pisa)皇奥诺玛奥斯(Oenomaus),只有墨罗佩嫁给了平民西叙福斯。七姊妹星团中只可看到六颗,有说墨罗佩由于嫁予平民,故光芒最弱,又有说是因为埃勒克特拉用手掩盖自己的眼睛,不忍见到特洛伊的灭亡,可是事实上最暗的星哈泰迪敏。
很多人对特殊星座的认知都比较茫然。昴星团是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一,也是最有名的星团之一。下面星座知识就来为大家介绍昴星团的位置及构成。位置昴星团位于金牛座,由七颗星组成,常被称为七姊妹星团,它是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一,运转中的月球从昴星团表面经过,遮盖住了人们观测昴星团的视线,被称为月掩。当月球经过昴星团时,我们就会看到昴星团里的成员星接二连三地消失或出现,颇为壮观。月掩昴星团在晴朗的夜空单用肉眼就可以看到它,以家用的双筒望远镜观赏即可。据了解,此次月掩昴星团的持续时间预计在1~2小时,专家提醒市民最好选择无灰尘、空气质量好、灯光影响少的地方进行观赏,城市夜间灯光太足,以乡村和郊区为宜。星体构成昴星团最有名的银河星团之一,位于金牛星座。中国古代把其中的亮星列为昴宿。梅西耶编号为M45。有关的传说和神话很多。又名七姊妹星团,但用正常肉眼只能看到其中的6颗星,眼力极好的人可以看到7颗或更多的恒星。昴星团的视直径约2°,包含星数在100以上,距离128秒差距(417光年),真直径约4秒差距。其中最亮的6颗星自西向东的星名、光电目视星等和MK光谱分类(见恒星光谱分类)依次是:金牛座17(昴宿一),371,B6Ⅲ;金牛座19(昴宿二),431,B6Ⅳ;金牛座20(昴宿四),388,B7ⅢSn;金牛座23(昴宿五),418,B6V;金牛座η(昴宿六),287,B7Ⅲ;金牛座27(昴宿七),364,B8Ⅲ。这些星团都在作快速自转。蓝巨星昴宿六表面有效温度约13,500K,总辐射光度约为太阳的2,200倍,半径约为太阳的8倍,但赤道自转一周所需时间还不到3天。昴宿七是轨道周期为好几年的分光双星。昴星团有百分之七的成员星是轨道周期小于100天的双星。着名气壳星金牛座28(即金牛座BU)就在昴星团内。这个星团中还有盾牌座δ型变星。在昴星团方向已经发现了460个以上的耀星。这个星团没有红巨星。照片上看到的昴星团亮星附近的星云叫作NGC1432,是由星际尘粒反射和散射星光形成的反射星云。这也许是昴星团恒星形成时剩下的星际物质,但更可能是昴星团在运动中遇到的物质。昴星团的年龄估计约为5,000万年。
农历1977年3月5日是金牛座。
金牛座(Taurus),出生日期为阳历4月20日~5月20日,[1]是黄道十二宫的第二宫,位于白羊座之东,双子座之西。
金牛座占星学术语
本词条
金牛座(Taurus),出生日期为阳历4月20日~5月20日,[1]是黄道十二宫的第二宫,位于白羊座之东,双子座之西。
中文名金牛座
外文名Taurus
金属铁
星座属性土象
掌管宫位第二宫
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星座信息
星座名称:金牛座英文名称:Taurus出生日期:4月20日~5月20日[1]掌管星宫:第二宫星座属性:土象星座阴阳性:阴性三方宫:固定宫幸运日:星期二幸运数字:2、4、6、16情敌星座:双子座 射手座死敌星座:射手座 狮子座文史宴:金牛座的黑历史——从苏美尔跑来的欲望之牛
文史宴
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金牛座性格
优点踏实靠谱善于财务的管理艺术细胞很强思维缜密脚踏实地缺点固执、不懂变通缺乏自信、容易敏感容易伤感、容易被人误解缺乏朋友、忧心忡忡反应过慢。
神话传说
金牛座七姊妹星团(Pleiades)的故事七姊妹其实是阿特拉斯(Atlas)和普勒俄涅(Pleione)的七个女儿,分别是阿尔库俄涅(Alcyone),斯忒罗珀(Sterope),刻莱诺(Calaeno),厄勒克特拉(Electra),迈亚(Maia),墨罗佩(Merope)及塔宇革忒(Taygete),阿尔库俄涅及刻莱诺给波塞冬诱奸,最大的女儿迈亚替宙斯诞下了赫耳墨斯,并且成为阿卡斯(Arcas)的后母,厄勒克特拉替宙斯生下特洛伊的建城者达尔达诺斯(Dardanus),泰莱塔替宙斯生下斯巴达的建城者拉塞达埃蒙(Lacedaemon),斯忒罗珀被战神阿瑞斯强暴并诞下皮萨(Pisa)皇奥诺玛奥斯(Oenomaus),只有墨罗佩嫁给了平民西叙福斯。七姊妹星团中只可看到六颗,有说墨罗佩由于嫁予平民,故光芒最弱,又有说是因为埃勒克特拉用手掩盖自己的眼睛,不忍见到特洛伊的灭亡,可是事实上最暗的星哈泰迪敏。
图文来自百度。
在冬天的夜空里,如果天气好的话,可以看到金牛座里有一小团模模糊糊的光斑。400年前天文学家伽利略也发现了,他用望远镜看过去才发现,这不是光斑,而是好多好多星星聚在一起。这就是一个著名的星团,叫 昴星团 。这个昴是上面一个日,下面一个柳树的柳去掉木字旁。
在望远镜里看,昴星团里有好多蓝白色的很明亮的星星。据说对视力特别好的人来说,光用眼睛就能数出小光斑里面有7颗星。所以昴星团又叫七姐妹星团。但是实际上,昴星团可不只有7颗星。伽利略用他的小望远镜看到了36颗星,后来有了更大的望远镜,看到昴星团里有几百颗星。现在,天文学家统计了一下,组成昴星团的恒星超过1000颗。
其实,咱们银河系里像昴星团这样的星团还有很多。现在天文学家已经发现的有1000多个。这一类星团的共同特点是,都包括很多蓝白色的恒星,都位于银河系的圆盘上,而且都很年轻。
因为它们都没有特别固定的形状,每个星团都包含几千颗星星,分布在大约30光年的范围里,比较分散,所以天文学家把它们叫疏散星团。
除了疏散星团之外,还有另一种星团和疏散星团特别不同,它们叫 球状星团 。
你一听这个名字就能猜到,球状星团都是球型的。没错,每一个球状星团都由大量的星星聚在一起组成了一个大圆球的形状,看起来有点像一个麻团。球状星团怎么跟疏散星团那么不同呢?
首先就是它们待的地方不一样。
疏散星团都和太阳一样位于银河系的大圆盘上。还记得咱们之前讲到的银河系吧?银河系的大圆盘上集中了银河系的大部分恒星,所以圆盘是个相对比较热闹的地方。
你想,在一个比较热闹的地方,你和你们班的同学一起走,就不太容易保持队形了,可能走着走着,你们的队伍就变成了分散的形状。疏散星团也是这样。一个疏散星团里的星星刚形成的时候,是一起出生的,过不了太长时间,因为各自不同的运动,也因为银河系大圆盘上周围别的星星的影响,星团里的成员就有了不同的位置,形状看起来就不规则了。
它们待的地方不是银河系的圆盘,而是圆盘周围比较空旷的地方,那里星星特别少,围着银河系中心转。所以球状星团诞生之后,它里面的成员就像你和你班里的同学一起在一个很空荡荡的地方走,你们就可以一直保持队形,永远和出发的时候一样。所以球状星团的形状都是特别规则的球形。
状星团NGC7006再告诉你一个秘密。一个球状星团里面可能包含好多星星,有的重量大,有的重量小。经过很长时间之后,重量大的恒星都会跑到球状星团的中心去,重量轻的恒星都会浮在球状星团的外表。这是怎么回事呢?
球状星团有那么多成员组成,所以引力当然也会比较强大。重量大的恒星受到的引力当然也比较大,慢慢就会往下沉,重量轻的恒星就跟它们交换位置,慢慢飘浮上来。对一个球体来说,往下沉的意思,就是往中心走。
刚才咱们说了,一个疏散星团里面,比如昴星团,包含一千多颗星。那你猜一猜,一个球状星团会包含多少颗星呢?
答案是最少的有几十万颗,多的会有几百万颗。
听起来是不是太震撼了。你想象一下 ,一百万颗 恒星聚拢在一起组成一个大球是什么感觉。这个大球有多大呢?半径大约30多光年那么大。
如果你能想象这种场景的话,你觉得球状星团的中心会发生什么呢?我可以停顿几秒钟,让你思考一下。
刚才说到,重量大的恒星容易往中心跑,一百万颗星聚在一起,那么多重量大的恒星都往中心扎堆儿。那结果肯定是好多个头大的恒星都挤在一起,都撞在一块儿了。所以可想而知,球状星团的中心,肯定是一个特别紧密的地方。
更重要的是,恒星撞到一块儿和皮球撞一块儿可不一样,皮球撞到一块大不了就往外弹开,但恒星撞一块可就不是会再完好无损的弹开这么简单了。那么多恒星全撞一起,会出什么事呢?它们会最终会变成一个 大黑洞 。
等到咱们后面的课程专门讲黑洞的时候,我再详细说这件事。现在先简单地告诉你这个结论,球状星团越往里,恒星越密集,最里面是一个大黑洞。
说到这,你可能又想到新问题了。
咱们讲银河系的时候也说过,银河系也是越往里恒星越多,越密集,而且银河系的中心也是一个大黑洞。这么说的话,球状星团和银河系除了形状不同,别的方面好像的确还挺像的?。
是不是有点像?除了形状不同,别的方面的确还挺像的。
你要是这么想的话,那就真是学得得很认真了。你说得完全正确,球状星团还真的就像一个小号的银河系。不光是像,有天文学家甚至还觉得,咱们银河系里的球状星团其实不是银河系里自己诞生的东西,而是银河系把周围别的小号的星系吸引过来吃到自己肚子里了。球状星团就是别的小号的星系掉进了银河系。具体怎么掉进来的,怎么吃的,在讲银河系周围环境的时候我还会再继续讲。
银河系里的疏散星团有1000多个,那球状星团有多少个呢?
目前天文学家在银河系里一共发现了150多个球状星团,可能还有20个左右没有看到,正等着天文学家继续发现呢。
你看,疏散星团和球状星团全都是大量星星靠引力聚在一起,它们每一个的大小差不多都是30光年,但是形态很不一样,包含的星星数量也差了几百倍。这就是因为它们待的地方特别不一样。所以学习天文学,除了搞清楚星星本身的样子以外,它们周围的环境也特别重要。
太有用了,天文学家特别喜欢研究星团。
因为一个星团里面的那么多恒星都是一起诞生的,所以这些星星的年龄都一样。也就是说,只要发现一个星团,就等于发现了一大批相同年龄的恒星,这就特别有用了。
天文学家会仔细看看这批恒星是不是完全一样的。你想,既然年龄一样,就意味着经过了相同的生长的时间,为什么会长的样子不同呢?这些就可以拿来仔细研究。
研究星团还有一个好处。你想啊,星团就是一大群星星聚在一起,这说明什么呢?说明这一大群星星挨得很近,所以它们每一颗星到咱们地球的距离都差不多一样。知道这件事太重要了。这是为什么呢?
星星看起来亮不亮,除了和它自己的发光能力有关,也和距离有关,发光能力一样的星星,距离我们近一些,看起来也就亮一些。
可如果一大批星到咱们距离都一样远,那就意味着,如果哪颗星星看起来更亮,就只是因为它本身个头大,发光能力强,不是因为它离咱们远近。
这么说你明白了吧?一批星星距离都一样,天文学家研究它们的时候,就可以不用再考虑距离的因素了,每颗星星都可以平等地展示它们自己发光的实力。
一个星团里的成员都是一起诞生的,那它们刚诞生的时候什么样呢?它们在什么地方诞生呢?下一讲,咱们讲一讲恒星诞生的地方,也就是 星云 。这节课完了,你对星团有什么看法?欢迎在评论区留言~
昴星团 Pleiades
赤经 03 : 470(小时:分)
赤纬 +24 : 07(度:分)
距离 038(千光年)
视亮度 16(星等)
视大小 1100(角分)
昴星团(Pleiades, M45,汉语拼音:mǎo xīng tuán)是疏散星团之一,在北半球看是位于西方大而明亮的疏散星团,位于金牛座,在晴朗的夜空单用肉眼就可以看到它。它的几个亮星位于昴宿,由此而得名。梅西叶星表编号为 M45,肉眼通常见到有六、七颗亮星,所以又常被称为是七姊妹星团,它是离我们最近也是最亮的几个疏散星团之一。昴星团总共含有超过3000 颗的恒星,它的横宽大约13光年,距离128秒差距(417光年),直径约4秒差距。
中国古代把其中的亮星列为昴宿。有关的传说和神话很多,也被称为“七姊妹星团”。一般肉眼能看到6颗星,因为此星团中您看不到的那颗星星的能见度较低,它是一颗低等星。在此星团中并不是七颗,而是近三百多颗,不过都是非常暗罢了,您不用担心您的眼睛,因为大部分人(即使在很晴朗的夜空下)也很难分辨出这颗星星。
其中最亮的 6颗星自西向东的星名、光电目视星等和MK光谱分类依次是:
金牛座17(昴宿一),371,B6Ⅲ;
金牛座19(昴宿二),431,B6Ⅳ;
金牛座20(昴四),388,B7ⅢSn;
金牛座23(昴宿五),418,B6V;
金牛座η(昴宿六),287,B7Ⅲ;
金牛座27(昴宿七),364,B8Ⅲ。
这些星都在作快速自转。蓝巨星昴宿六表面有效温度约13,500K,总辐射光度约为太阳的2,200倍,半径约为太阳的8倍,但赤道自转一周所需时间还不到3天。昴宿七是轨道周期为好几年的分光双星。昴星团有百分之七的成员星是轨道周期小于 100天的双星。著名气壳星金牛座28(即金牛座BU)就在昴星团内。在昴星团方向已经发现了460个以上的耀星。这个星团没有红巨星。照片上看到的昴星团亮星附近的星云叫作NGC1432,是由星际尘粒反射和散射星光形成的反射星云。这也许是昴星团恒星形成时剩下的星,但更可能是昴星团在运动中遇到的物质。
[编辑本段]星团年龄
昴星团距离太阳400光年,因含有早B型星,从天文时间尺度来说正处在年少时期。质量为九个太阳的B型星,若收缩到主星序,耗尽其核部的氢并开始膨胀到红巨星,照估计需历时2100万年左右。因此,这个值就应该是疏散星团的年龄。可是,唯有昴星团的颜色一光度图却又清楚地表明,仅含02太阳质量的那些恒星业已渡过了初始收缩阶段,基本上处于零龄主星序上.照最近恒星演化理论估计,质量为02太阳的恒星收缩到零龄主星序所需时间, 大致为60000万年。那么,昴星团的年龄到底是多少呢?究竟是2100万年还是60000万年?
事实上,矛盾并不像看起来那样尖锐。赫尔比希认为,在形成大质量的恒星之前,先已由星云物质形成了小质量的恒星。如果晚型主序星首先形成,它们就会在早型星收缩到主星序的相同时间内到达零龄主星序,然后燃烧它们核部的氢, 并开始向红巨星阶段膨胀。这一理论好像得到了观测的支持。关于小质量恒星形成较早的又一证据是金牛一御夫座暗星云,在这些星云中大量含有暗弱的红星,而不含有亮的蓝星。
所有这一切都表明,拥有大约三百颗星的昴星团开始形成于六亿年以前,一直持续到终于形成了B型星.这些非常亮的恒星辐射着极其丰富的紫外线,它们已把气体电离并彻底吹散,只在银河系中残留下一些气体的痕迹。随着气体的离去,恒星的形成过程也就趋于停止。琢磨一下玫瑰星云很有意思的,它的中心有一群非常亮的恒星,这团星云可能就是因发生这种从中央向外吹散气体的过程而形成的。这一设想或许能解释这种异常有趣的气体与恒星集合体的环状结构.
昴星团星云是蓝色的,这意味着它们是反射星云,反射着位于它们附近(或者之中)的明亮恒星的光线。这些星云中最明亮的部分,即围绕在昴宿五周围的星云,是1859年10月19日被(意大利)威尼斯的Ernst Wilhelm Leberecht (Wilhelm) Tempel利用4英寸折射镜发现的;它被收入NGC星表中,编号为NGC 1435。Leos Ondra提供了一份在线的Wilhelm Tempel传记,以及一幅昴宿五星云的素描,经同意归入到本资料库中。星云向昴宿四延伸的部分在1875年被发现(即NGC 1432),围绕着昴宿六,昴宿一,昴宿增六和昴宿二的星云在1880年被发现。完整的昴星团的复杂性,直到1885年到1888年间,巴黎的Henry兄弟和英国的Isaac Roberts发明了第一架天文照相机之后,才被揭露出来。1890年,EE Barnard发现星云物质有一个非常靠近昴宿五的恒星状聚集中心,它被编入IC星表,编号为IC 349。1912年,Vesto M Slipher分析了昴星团星云的光谱,揭露了它们的反射星云本质,因为它们的光谱与照亮它们的恒星的光谱一模一样。
更多信息可以在我们的昴星团主要恒星及其对应星云的编号列表中找到。
本质上来说,反射星云很可能是分子云中的尘埃部分,与昴星团无关,只是刚好穿过昴星团而已。它并不是形成星团的星云的残余部分,这可以从以下事实中看出来,星云与星团拥有不同的径向速度,它们正以每秒68英里,即每秒11千米的速度相互穿越。
根据来自日内瓦的一个小组发表的最新计算结果(G Meynet, J-C Mermilliod, and A Maeder in Astron Astrophys Suppl Ser 98, 477-504, 1993),昴星团的年龄为1亿年。这与早期发表的“权威”年龄大了许多,以前的年龄通常在6千到8千万年之间(例如,Sky Catalog 2000给出的年龄为7千8百万年)。还有计算表明,昴星团可以以星团的形式继续存在约2亿5千万年(Kenneth Glyn Jones);此后,它们会沿着各自的轨道分散成单颗恒星(或是聚星)。
欧洲航天局的天文测量卫星Hipparcos最近直接用视差法测量了昴星团的距离;根据这些测量,昴星团距我们380光年(此前采用的数值是408光年)。新的距离数值需要对昴星团中恒星相对较暗的视星等给出解释。
[编辑本段]深入探究
昴星团的Trumpler类型被定为II,3,r型(Trumpler,根据Kenneth Glyn Jones的说法)或者I,3,r,n型(Götz和Sky Catalog 2000),意味着这个星团似乎是独立的,向中心高度聚集或是中等聚集,其中恒星亮度的分布范围较大,成员星较多(超过100颗)。
昴星团中有些高速自转的恒星,表面的旋转速度为150到300千米/秒,这在光谱型为(A-B)型的主序星中是普遍现象。由于这种旋转,它们一定是(扁圆的)椭球体,而不是球体。这种旋转之所以能够被发现,是因为它会使得光谱吸收线变得更宽,更发散,因为相对于恒星的平均径向速度而言,位于恒星一侧的部分恒星表面正在接近我们,而另一侧却在远离我们。这个星团的快速自转恒星中最突出的例子是昴宿增十二(Pleione),这也是颗变星,亮度介于477和550等之间(Kenneth Glyn Jones)。O Struve曾经预言这样的旋转会导致恒星抛出气体包层,1938年到1952年间,对昴宿增十二的光谱分析观测到了这一现象。
Cecilia Payne-Gaposhkin提到昴星团中包含着一些白矮星(WD)。这给恒星演化提出了一个特殊的问题:白矮星是怎么出现在一个如此年轻的星团中的?由于存在着不止一颗白矮星,因此可以相当肯定这些恒星原来都是星团的成员星,并不都是被捕获的场恒星(总之,捕获过程在这样一个相当松散的疏散星团中效率并不高)。[译注:场恒星,field stars,是指独立的,不成团的恒星。] 按照恒星演化理论,白矮星的质量不可能超过大约14倍太阳质量的上限(钱德拉塞卡极限,the Chandrasekhar limit),更大质量的白矮星会因为它们自身的重力而塌缩。但是如此低质量的恒星演化得极慢,需要几十亿年才能演化到最后阶段,昴星团短短1亿年的年龄显然是不够的。
唯一可能的解释是,这些白矮星曾经是大质量恒星,因此它们可以快速演化,但是一些原因(比如强烈的恒星风,邻近恒星的质量吸积,或者快速自转)使他们失去了大部分质量。结果,它们可能将大部分质量都抛入太空,形成了行星状星云。总之,最后剩下来的恒星(即原来的恒星核)质量一定低于钱德拉塞卡极限,这样它们才可能演化到稳定的白矮星阶段,从而被我们观测到。
1995年以来对昴星团的最新观测发现了几个异常类型恒星的候选者,或者说是类似恒星的天体,即所谓的褐矮星(Brown Dwarfs)。这种迄今为止仍然只是假说的天体被认为质量介于巨行星(比如木星)和小恒星(恒星结构理论指出最小的恒星,即在其生命阶段中可以通过核聚变制造能量的天体,质量最少不得低于太阳质量的百分之6到7,即60到70倍木星质量)之间。因此褐矮星的质量应该拥为木星质量的10到60倍左右。理论上,它们可以在红外光波段被观测到,直径与木星相当或更小(143,000千米),密度是木星的10到100倍,因为强得多的引力会将它们压得更紧。
即使用肉眼,在一般的条件下,昴星团也是相当容易找到的,位于明亮的红巨星毕宿五(Aldebaran,金牛座Alpha,87号星,09等,光谱型K5 III)西北方接近10度的位置。明显包围在毕宿五周围的,是另一个同样著名的疏散星团,毕星团(Hyades);现在知道,毕宿五并不是毕星团的成员,只是一颗前景恒星(距离我们68光年,而毕星团的距离为150光年)。
在双筒镜或者广角镜中,这个星团是个壮观的天体,在1 1/5度的直径范围内可以显示超过100颗的恒星。对望远镜来说,即使在最低放大率下,这个星团也大到也无法在一个视场中看到全貌。星团中拥有许多双星和聚星。昴宿五星云NGC 1435需要黑暗的天空才能看见,在广角镜中观测效果最佳(Tempel是用一架4英寸望远镜发现它的)。
由于昴星团距离黄道较近(只差4度),星团被月亮掩食的现象会经常发生:这是非常吸引人的奇景,尤其对于那些只拥有廉价器材的爱好者来说(事实上,你用肉眼就可以观测它,不过即使最小的双筒镜或者望远镜都会增加观测的乐趣——1972年3月的月掩昴星团是笔者首次业余天文观测经历之一)。这样的现象可以形象地说明月亮与这个星团之间的相对大小:Burnham指出月亮可以被“塞进由”昴宿六,昴宿一,昴宿五和昴宿二“组成的四边形内”(在这种情况下,昴宿四,甚至昴宿三都会被月亮挡住)。同样,行星也会运行到昴星团附近(金星,火星和水星甚至偶尔会从其中穿过),展示出壮丽的景象。
宇宙中有六百兆颗星球、几千万个银河系,我们地球所在的银河系叫做Milky Way Galaxy,太阳系位于银河系旁边猎户座的旋臂上,地球绕太阳公转,而整个太阳系则绕昴宿星团公转,昴宿星团绕银河中心公转,大约每240000年,太阳系会完成一次公转。
神话文艺七仙女星团在中国古代,昴宿为二十八宿之一,这些恒星则称昴宿七(Atlas)、昴宿增十二(Pleione)、昴宿四(Maia)、昴宿一(Electra)、昴宿增十六(Celaeno)、昴宿二(Taygeta)、昴宿五(Merope)、昴宿六(Alcyone)和昴宿三(Sterope)。
七仙女星团是希腊神话里的七位仙女的化身,她们是擎天神阿特拉斯(Atlas)和其妻Pleione的七个美貌的女儿——迈亚(Maia)、伊莱克特拉(Electra)、塞拉伊诺(Celaeno)、泰莱塔(Taygeta)、梅罗佩(Merope)、亚克安娜(Alcyone)和斯泰罗佩(Sterope)。
古代日本人把昴星团看成美丽的首饰,对此拥有特别的情意结,有日本流行歌曲以此作题材,如歌唱家谷村新司作表作《すばる》(即关正杰的粤语歌曲《星》与罗文的《号角》),日本国立天文台1998年在夏威夷落成启用的一台82米望远镜称作“昴”(Subaru),富士重工业生产的汽车品牌为subaru等等
相关神话:在古代,确实能看到7颗,就好似七个仙女,身着蓝白色纱衣在云中漫步和舞蹈。后来不知道在哪一年,有一颗星突然暗了下去,不能见到了,人间在诧异的同时,开始流传着这么一个——“七小妹下嫁”的美丽传说,黄梅戏《天仙配》说的就是她们的故事。
五月底是金牛座。
金牛座(Taurus),出生日期为阳历4月21日~5月20日;在全天88个星座中,面积排行第17。金牛座中亮于55等的恒星有98颗,最亮星为毕宿五(金牛座α),视星等为085。每年11月30日子夜金牛座中心经过上中天。
金牛座的中心区域被黄道线(上图蓝色线)穿过,南边的一角被天赤道穿过,西边的一角又被银道线穿过,因此金牛座是一个同时被黄道线、天赤道和银道线穿过的星座。
金牛座七姊妹星团(Pleiades)的故事
七姊妹其实是阿特拉斯(Atlas)和普勒俄涅(Pleione)的七个女儿,分别是阿尔库俄涅(Alcyone),斯忒罗珀(Sterope),刻莱诺(Calaeno),厄勒克特拉(Electra),迈亚(Maia),墨罗佩(Merope)及塔宇革忒(Taygete),阿尔库俄涅及刻莱诺给波塞冬诱。
最大的女儿迈亚替宙斯诞下了赫耳墨斯,并且成为阿卡斯(Arcas)的后母,厄勒克特拉替宙斯生下特洛伊的建城者达尔达诺斯(Dardanus),泰莱塔替宙斯生下斯巴达的建城者拉塞达埃蒙(Lacedaemon),斯忒罗珀被战神阿瑞斯强暴并诞下皮萨(Pisa)皇奥诺玛奥斯(Oenomaus),只有墨罗佩嫁给了平民西叙福斯。
七姊妹星团中只可看到六颗,有说墨罗佩由于嫁予平民,故光芒最弱,又有说是因为埃勒克特拉用手掩盖自己的眼睛,不忍见到特洛伊的灭亡,可是事实上最暗的星哈泰迪敏。
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