太阳是离我们最近的恒星,它大大的肚子能容纳130万颗地球。然而,宇宙中的恒星比地球上的沙子还要多,太阳只是其中一个普通的成员而已。
体积最大的恒星
大犬座VY星是目前已知的体积最大的恒星,太阳和它相比,就像一滴水面对整个海洋。大犬座VY星的体积约为太阳的5832亿~9291亿倍。大犬座VY星非常亮,其光度比太阳高50多万倍。尽管如此,我们用肉眼还是看不到,因为它和我们之间的距离实在太遥远,而且很多星际尘埃弥漫其间。对于恒星来讲,长得太大未必是好事,大犬座VY星正以惊人的速率喷出大量的气体,它很可能在10万年内通过超新星爆炸的方式走向灭亡。
最重的恒星
恒星R136a1是目前已知的最重的恒星,与银河系的距离约为165万光年。它在诞生之初质量比现在还大,约是太阳质量的320倍。因为重量级的恒星释放的能量更大,R136a1在短短100万年时间内消耗掉了20%的质量,现在迅速瘦身后,质量相当于265个太阳。R136al的“减肥”其实是身不由己的,像它这样的恒星由于质量损失太大,往往都是短命鬼。R136a1发着蓝色的光芒,非常耀眼,约比太阳亮1000万倍。
我们必须知道,人类的 科技 发展还十分有限,除了邻居太阳,我们对其他的恒星所知甚少,仅仅靠远距离观测和推算,难免存在差错大犬座VY星的体积最大一说一直饱受争议。一种观点认为,它只是一个普通的红巨星,直径只有太阳的600倍而已。有的科学家认为,大犬座VY星,远没有大多数人想得那样亮。恒星R136a1的惊人质量也引起了很多人的怀疑。加利福尼亚大学的一位天文学家认为,我们所观测到的R136a1可能是“双子星”,意思是说R136a1不是一颗恒星,而是两颗质量相近的恒星。
你知道吗?
天上的恒星浩如烟海,它们要是撞到一起,那怎么办不用害怕。如果宇宙中的星球离得很近,又杂乱无章地运动,也许它们会互相碰撞,但实际上星球之间的距离很远,而且 各星球都有自己的运行轨道,所以它们相撞的可能性是很小的。
先看看银河系吧,太阳算黄矮星之列,大约排在前10%以内:
盾牌座UY,相信不少人都有所耳闻,它是一颗位于盾牌座的红超巨星,半径是太阳的1708倍,体积约为太阳的45亿倍,是现人类已知最大的恒星。
大犬座VY是一颗位于大犬座的红特超巨星,它距离地球3820光年,平均质量为太阳的17倍,半径约为太阳半径的1420倍,体积约为太阳的286亿倍,
心大星学名为心宿二,它是天蝎座的主星,质量为太阳的165倍,半径约为太阳的883-1200倍,体积约为太阳的69-173亿倍。
宿四又称猎户座α星,是一颗处于猎户座的红超巨星(猎户一等星),质量为太阳的116倍,半径约为太阳的887-955倍,体积约为太阳的7-87亿倍。
参宿七又称猎户座β,它距离地球距离地球约863光年,质量为太阳的165倍,半径约为太阳的77倍,体积约为太阳的456533倍。
毕宿五又称即金牛座α,它距离地球距离地球68光年,质量为太阳的113倍,半径约为太阳的38倍,体积约为太阳的54872倍。
大角星是牧夫座的主星,它距离地球3671光年,质量为太阳的104-116倍,半径约为太阳的21倍,体积约为太阳的9261倍。
北河三,它又称双子座β星,它距离地球3378光年,质量是太阳的191倍,半径是太阳的88倍,体积是太阳的681倍。
世界上最大的恒星:大犬座VY
大犬座VY(VY Canis Majoris,VY CMa)是一颗位于大犬座的红色特超巨星,距离地球4900光年,视星等795,其首次被记录时间为1801年3月7日,记录人是法国天文学家杰罗姆·拉朗德。大犬座VY不仅巨大,光度也有太阳的50万倍之多,是光度最高的恒星之一,因此也被归为特超巨星。它和其他大部分出现在联星或多重星系统中的特超巨星不同的是,它是单一恒星。大犬座VY同时也是变光周期约2000日的半规则变星。平均密度是5到30 mg/m3。如果将大犬座VY放在太阳系中心,它的表面位置将会在土星轨道之外;不过也有天文学家认为该恒星半径应是小得多,大约600倍的太阳半径,在火星轨道之外。
星体介绍
大犬座VY(VYCMa,全名称为VYCanisMajoris)是一颗位于大犬座的红色的特超巨星,距离地球4900光年,视星等795。据推测,其质量约为37±10倍太阳质量,直径约有2100±50倍太阳直径,超越土星轨道,是目前已知的恒星中体积最大的恒星(2010年10月发现的R136A1是已知质量最大的`恒星)。大犬座VY不仅巨大,光度也有太阳的50万倍之多(绝对星等约-96),但由于星际尘埃阻挡,所以用肉眼是见不到它的。因此也被归为特超巨星。大犬座VY处于恒星演化阶段的末期,正以庞大的速率喷出大量的气体,未来也许会引发超新星爆炸。
我国天文学家利用紫金山天文台青海观测站的137毫米波射电望远镜,在1993年8月26日—9月24日的近1个月的时间里,每天监视大犬座VY(VYCMa)红超巨星拱星气体壳层中水脉泽辐射。发现一个强度相对变化为20%—25%,周期为103天的类正弦的快速振荡。这是迄今在红星中发现的变化周期最短的水脉泽辐射。
星体发现
大犬座VY首次观测纪录是1801年3月7日法国天文学家杰罗姆·拉朗德将它以一颗视星等7等恒星记录在他的星表中。之后在19世纪研究其光度时认为它的星等在1850年开始下降。
自1847年开始已知大犬座VY是一颗深红色恒星。19世纪的观测发现大犬座VY有至少六个明亮的分离区域,因此认为它可能是一个多重星。今日我们知道这些明亮区域其实是大犬座VY周围云气的明亮部分。1957年的光学观测和1998年的高分辨率观测都确认大犬座VY没有伴星。
大犬座VY是一颗高光度的M型恒星,表面有效温度约3400K,在赫罗图位于右上角,因此它成为超巨星的过程被认为是相当复杂。而它可能原本是O型主序星,质量是80120到40☉。
星体大小
假如你坐在一架时速900千米/小时的客机上,绕大犬座VY一圈的话,需要飞行1100年。可以轻松装进70亿颗太阳。[3]
左侧几乎看不到的那个黄点就是人类世界中占绝对统治地位,纵横达130万公里的我们的太阳!这颗红特超巨星体积虽然达太阳的100亿倍,但太阳的质量并不如图显得那样渺小,大致是大犬座vy的20分之一,也就是说我们的太阳在恒星中其实是算中等质量,只是由于太阳为液态星体,所以体积偏小。
预期寿命
大犬座VY当前的状态非常不稳定,并且将相当大量的物质喷发进入周围的云气。天文学家以哈勃太空望远镜观测后预测它将会在之后10万年内以极超新星结束生命。
理论上极超新星会产生伽玛射线暴,会使星系中部分区域受到破坏,并毁灭附近数光年内的生命;不过当前地球附近并没有距离近到足以造成威胁的特超巨星。大犬座VY的质量足以形成大质量的黑洞,而且可能性相当高。
1、盾牌座、大犬座、心大星、参宿四、参宿七、毕宿五、大角星、北河三、天狼星、太阳。
2、盾牌座UY:是一颗位于盾牌座的红超巨星,半径是太阳的1708倍,体积约为太阳的45亿倍,是现人类已知最大的恒星。盾牌座UY距离地球约12亿公里,它在整个宇宙恒星中排第一。
3、大犬座VY:是一颗红特超巨星,距离地球3820光年,平均质量为太阳的17倍,半径约为太阳半径的1420倍,体积约为太阳的286亿倍。
4、心大星:学名为心宿二,是天蝎座的主星,质量为太阳的165倍,半径约为太阳的883-1200倍,体积约为太阳的69-173亿倍。
5、参宿四:又称猎户座α星,是一红超巨星,质量为太阳的116倍,半径约为太阳的887-955倍,体积约为太阳的7-87亿倍。
6、参宿七:又称猎户座β,距离地球距离地球约863光年,质量为太阳的165倍,半径约为太阳的77倍,体积约为太阳的456533倍。
7、毕宿五:又称即金牛座α,距离地球距离地球68光年,质量为太阳的113倍,半径约为太阳的38倍,体积约为太阳的54872倍。
8、大角星:是牧夫座的主星,距离地球3671光年,质量为太阳的104-116倍,半径约为太阳的21倍,体积约为太阳的9261倍。
9、北河三:它又称双子座β星,距离地球3378光年,质量是太阳的191倍,半径是太阳的88倍,体积是太阳的681倍。
10、天狼星:又称大犬座α星,是除太阳外全天最亮的恒星,距离地球86光年,质量为太阳的2063倍,半径约为太阳的1711倍,体积约为太阳的5倍。
11、太阳:直径大约是1392000千米,相当于地球直径的109倍,体积大约是地球的130万倍。
双星是观测天文学的名词,当两颗恒星由地球上观察时,在视线的方向上非常接近,以致以肉眼看起来像是只有一颗恒星,但使用望远镜时就能分辨出来是一对的恒星。这种情形可以发生在一对联星,也就是有着互动的轨道,并且被彼此的引力束缚在一起;也可以是光学双星,这是两颗有着不同的距离,但恰巧在天空中相同的方向上被对准在一起。联星对恒星天文学家是很重要的,当知道它们的运动,就可以直接计算它们的质量和其它地恒星参数。 从1780年代开始,研究双星的专业和业余天文学家就透过望远镜的观测量双星之间的距离和角度,以量度每一对双星之间的相对运动[3]。如果测量出的相对运动是一段轨道弧线,或者相对运动相较于这两颗恒星本身的一般自行是很小的值,就可以得到这两颗恒星没有相互的轨道运动。换言之,这一对就只是光学双星。虽然多颗的恒星系统的运动比联星更为复杂,但对聚星的研究也是用这种方法。
成对的恒星有下列三种:
光学双星:是无关联的恒星 - 只是从地球看过去他们恰好对齐在一起;
目视联星 - 被引力束缚在一起,使用光学望远镜就可以分辨的恒星;
非目视联星 - 要使用更专业的工具,像是掩星(食双星)、光谱(光谱联星)、或异常的自行(天测联星)才能分辨的联星。
就观念而言,后面这两种之间其实没有差别。望远镜的改进可以将非目视联星重分类至目视联星中,像北极星在2006年就发生这种情形。因此,第三种只是我们在观测方法上的不同造成的区别。
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