科學(xué)家如何知道遙遠(yuǎn)恒星的秘密?原來(lái)都有光譜“指紋”!
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發(fā)布時(shí)間:2022-05-24
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今年3月30日,世界著名的科學(xué)雜志《自然》發(fā)布了一篇文章,聲稱NASA(美國(guó)航天局)利用哈勃望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了一顆迄今最遙遠(yuǎn)的恒星,編號(hào)為WHL0137-LS,被命名為Earendel,寓意是“晨星”或“旭日之光”。

研究認(rèn)為,這顆恒星距離我們約129億光年,質(zhì)量約有太陽(yáng)的50倍以上,是一顆巨大的藍(lán)星。在此之前,最遠(yuǎn)的恒星是2018年發(fā)現(xiàn)的MACS J1149 + 2223 Lensed Star-1(簡(jiǎn)稱LS1),別名伊卡洛斯,距離我們約93億光年。

這些恒星都是通過(guò)引力透鏡放大效應(yīng)才被發(fā)現(xiàn)的,雖然很模糊,但科學(xué)家們也能夠從一點(diǎn)星光中發(fā)現(xiàn)其身份信息。許多距離在億萬(wàn)光年的恒星,科學(xué)家們都能夠?qū)⑵淝闆r娓娓道來(lái),如數(shù)家珍。那么,科學(xué)家們是如何知道了這些恒星的信息呢?

原來(lái)科學(xué)家們有許多的科學(xué)方法,探知這些遙遠(yuǎn)恒星的秘密。其中很重要的一個(gè)方法,就是分析恒星光譜。恒星光譜可以披露出恒星很多深層的秘密,沒(méi)有兩顆恒星具有完全一模一樣的光譜,因此恒星光譜被譽(yù)為恒星的指紋。

科學(xué)家們正是掌握了恒星的這種“指紋”,才能夠了解遙遠(yuǎn)恒星的基本參數(shù)和細(xì)節(jié)。我們一起來(lái)學(xué)習(xí)了解一下。

光譜指紋是如何形成的/

我們知道,每個(gè)人都有不同的指紋,這個(gè)世界上沒(méi)有兩枚完全相同的指紋。正是如此,人們就可以通過(guò)一個(gè)人留下的指紋信息,在70多億人口中找到這個(gè)人。

但如果說(shuō)恒星也有指紋,許多人當(dāng)然不信。恒星是一個(gè)巨大的火球,怎么可能長(zhǎng)出指紋呢?這種說(shuō)法沒(méi)錯(cuò),但這里說(shuō)的指紋并非真正的指紋,而是類似指紋這種能夠辨別信息的方法。在人類中,指紋常常與一個(gè)人身份信息相關(guān),通過(guò)指紋比對(duì),就可以了解這個(gè)人的性別、年齡、出生地、民族、信用狀況等等信息,因此指紋也類似身份證。

恒星也是一樣,由于每顆恒星誕生的環(huán)境、時(shí)間、物質(zhì)組成、質(zhì)量大小、演化過(guò)程、距離遠(yuǎn)近都不一樣,導(dǎo)致發(fā)出的光就有差別,而恒星光譜就能把這些差別細(xì)微的刻畫(huà)出來(lái),從而形成了恒星的“指紋”。

光譜,就是光的顏色和譜線。我們?nèi)搜劭吹降墓饨锌梢?jiàn)光,是復(fù)合光,如太陽(yáng)光由紅橙黃綠青藍(lán)紫等顏色組成,由于不同顏色的光具有不同的波長(zhǎng)和折射率,通過(guò)棱鏡時(shí)就會(huì)發(fā)生色散,將各種不同顏色的光分離出來(lái)。

可見(jiàn)光波長(zhǎng)約在380~780納米之間,以紫光波長(zhǎng)最短,紅光波長(zhǎng)最長(zhǎng),能量則與波長(zhǎng)成反比。可見(jiàn)光是電磁波譜中一小段,電磁波除了有可見(jiàn)光,還有不可見(jiàn)光,如無(wú)線電、紅外線、紫外線、X射線、γ射線等。

光波是由于原子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電子產(chǎn)生的電磁輻射,不同物質(zhì)的內(nèi)部電子,以及這些電子在不同能量下運(yùn)動(dòng)情況是不一樣的,因此不同物質(zhì)在不同狀態(tài)下發(fā)射的光波就不同。現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的宇宙元素有118種,每種元素發(fā)出的光波都是不一樣的。

光譜中會(huì)有光譜線,是指均勻連續(xù)光譜中的暗線或亮線,每種原子都有自己的特征譜線,因此,通過(guò)光譜線特征就可以鑒別出是什么原子或分子發(fā)出的光。光譜線遵從基爾霍夫定律,即每一種化學(xué)元素在高溫下,都能產(chǎn)生輻射而發(fā)出獨(dú)特的明線光譜;在低溫時(shí),則吸收自己能夠發(fā)出的這些輻射,從而使光譜中的明線變成暗線。

科學(xué)家們?cè)趯?shí)驗(yàn)室獲得各種元素在各種條件下發(fā)生的光譜樣本,有了這些樣本,與采集到的各種光源光譜對(duì)照分析,就能夠得到這些光源是什么元素發(fā)出,及其各種元素的豐度(比例)。這就是科學(xué)家通過(guò)恒星光譜分析,就能得到恒星狀態(tài)的原因。

通過(guò)恒星光譜分析,還能知道恒星的大小和壽命/

科學(xué)家們通過(guò)對(duì)恒星的長(zhǎng)期觀測(cè),發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律,就是質(zhì)量越大的恒星,光度越高,表面溫度也越高,這樣就能夠通過(guò)一顆恒星的亮度,來(lái)推測(cè)恒星質(zhì)量的大小了。

最常用的恒星光譜分類系統(tǒng)是美國(guó)哈弗大學(xué)天文臺(tái)在十九世紀(jì)末提出的,稱為哈佛系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)將恒星光譜分為O、B、A、F、G、K、M等類型,每個(gè)光譜型又分為10個(gè)次型,以阿拉伯?dāng)?shù)字0~9標(biāo)注。

不過(guò)現(xiàn)在觀測(cè)到的恒星,最熱的星為O5,最暗的星為M5,這樣O型只有6小類,M型只有5小類,暫時(shí)就只觀測(cè)到61小類。

O型光譜恒星是指大于太陽(yáng)質(zhì)量20~150倍以上的恒星,呈現(xiàn)藍(lán)色,其表面溫度達(dá)到25000~55000K,絕對(duì)亮度是太陽(yáng)的20萬(wàn)~500萬(wàn)倍。這種巨型恒星在銀河系存在很少,約占恒星總數(shù)約0.00003%左右。

M型光譜恒星是指最小的恒星紅矮星,質(zhì)量在太陽(yáng)的0.4倍以下,最小的只有太陽(yáng)質(zhì)量的0.08倍,表面溫度2000~3500度。這種恒星是銀河系的主流恒星,占據(jù)了恒星總數(shù)約76.45%。

太陽(yáng)屬于G型光譜,這個(gè)光譜型恒星包括0.8~1.2倍太陽(yáng)質(zhì)量的恒星,呈現(xiàn)黃色,因此又叫黃矮星,表面溫度在5000~6000度之間,在銀河系約占有7.8%的比重。太陽(yáng)就是一顆黃矮星,質(zhì)量為1.9896*10^30千克。

恒星光譜還有一些其他的分類方法和類型,這里就不展開(kāi)說(shuō)了。

恒星壽命是與質(zhì)量成反比的,也就是質(zhì)量越大的恒星,由于其內(nèi)部溫度和壓力極高,導(dǎo)致的核反應(yīng)就越激烈,燃燒得就越快,消耗的燃料就越大,因此壽命就越短;反之壽命就越長(zhǎng)。因此,科學(xué)家們通過(guò)對(duì)恒星光譜分析,得到恒星質(zhì)量大小,由此又能夠得到恒星壽命長(zhǎng)短。

經(jīng)過(guò)對(duì)恒星光譜里面的元素比例分析,各種元素的豐度,就可以得到恒星演化到了哪個(gè)階段,還有多久的生存期了。這是因?yàn)楹阈菑囊徽Q生,就在源源不斷地進(jìn)行著核聚變,使恒星元素組分不斷發(fā)生變化。

因此,在恒星演化的不同階段,光譜中的元素豐度是不一樣的,通過(guò)分析恒星光譜知道了恒星各種元素的豐度,就知道了恒星演化大致到了哪個(gè)階段,從而得出其年齡。這有點(diǎn)像對(duì)人類年齡的了解,醫(yī)生知道了人類在什么年齡段的骨密度、機(jī)體組織狀態(tài)等指標(biāo),通過(guò)看檢查單化驗(yàn)單就大致知道這個(gè)人的年齡了。

從恒星光譜還能得到恒星與我們的距離/

從恒星光譜得到恒星與我們的距離有兩個(gè)常用方法:一是通過(guò)恒星的絕對(duì)星等與目視星等換算,得出恒星距離;二是通過(guò)恒星的光譜紅移量或藍(lán)移量計(jì)算出恒星距離。

絕對(duì)星等和目視星等都是恒星亮度的衡量指標(biāo),都以數(shù)值表示,數(shù)值越大則表示越暗,反之越亮,還有負(fù)數(shù),負(fù)得越多恒星就越亮。每一個(gè)等級(jí)亮度相差2.512倍,因此等級(jí)之間的亮度差就是2.512倍的指數(shù)。如1等星與6等星之間差5等,亮度就相差2.512的5次方倍,約為100倍。

絕對(duì)星等是恒星的絕對(duì)亮度,理論上是將恒星放在10秒差距的同一起跑線上來(lái)對(duì)比其亮度,因此絕對(duì)星等是恒星的真實(shí)亮度。秒差距是宇宙天體距離單位,1秒差距約3.26光年,10秒差距就是32.6光年。

目視星等簡(jiǎn)稱視星等,是人類肉眼看到恒星亮度的感受(包括望遠(yuǎn)鏡看到亮度的換算)。由于恒星有遠(yuǎn)有近,人眼看到的亮度就不能代表恒星的真實(shí)亮度,絕對(duì)亮度更大的恒星,由于距離更遠(yuǎn),看起來(lái)會(huì)反而更暗;而絕對(duì)亮度不大的恒星,由于其距離很近,卻會(huì)更亮。

比如太陽(yáng)的絕對(duì)星等為4.83等,目視星等為-26.74等;天狼星A的絕對(duì)星等為1.42等,目視星等為-1.47等。從這兩顆恒星的絕對(duì)星等比較,天狼星比太陽(yáng)要亮300多倍,但目視亮度天狼星與太陽(yáng)就完全無(wú)法比較了。

太陽(yáng)巨大遙遠(yuǎn)令人無(wú)法直視,天狼星只是一顆星星,太陽(yáng)的目視星等亮度比天狼星大128億倍。這是因?yàn)樘?yáng)距離我們只有1.5億千米,而天狼星則有8.6光年,是太陽(yáng)距離的6萬(wàn)多倍。如果將天狼星移至太陽(yáng)位置,其亮度將達(dá)到-33等,依然是太陽(yáng)的300多倍。

絕對(duì)星等與視星等之間的換算關(guān)系公式為:m=M-5log(d0/d)或M=m+5log(d0/d)。前面公式是已知絕對(duì)星等換算出目視星等,后面公式是已知目視星等換算出絕對(duì)星等。式中,m表示目視星等,M表示絕對(duì)星等,d0為10秒差距(32.6光年),d為天體實(shí)際距離。

從公式里,我們還可以看出,絕對(duì)星等與目視星等的關(guān)系與距離成比例關(guān)系,這樣既然從光譜類型可以得到恒星的絕對(duì)星等,又可以通過(guò)肉眼或望遠(yuǎn)鏡確定恒星的視星等,就能換算出恒星與我們的實(shí)際距離了。

光譜紅移或藍(lán)移法,基于凡是以波方式運(yùn)動(dòng)的物體,都有一個(gè)多普勒效應(yīng)。就是波源向我們靠近時(shí),波長(zhǎng)會(huì)被壓縮縮短,頻率會(huì)變高;反之波長(zhǎng)會(huì)被拉長(zhǎng),頻率變低。對(duì)于光波來(lái)說(shuō),紅光的波長(zhǎng)更長(zhǎng),籃紫光的波長(zhǎng)更短,因此光波波源遠(yuǎn)離我們的時(shí)候,光譜線就會(huì)向紅端移動(dòng);反之向藍(lán)紫端移動(dòng)。

這就叫光譜的紅移和藍(lán)移。紅移說(shuō)明光源正在遠(yuǎn)離我們,藍(lán)移說(shuō)明光源正在靠近我們。科學(xué)家們通過(guò)測(cè)量恒星光譜的紅移或藍(lán)移值,就能夠得到這顆恒星離開(kāi)或靠近我們的速度有多快。

紅移和藍(lán)移值與速度呈正比例關(guān)系,值越大,說(shuō)明速度越快。

現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)宇宙模型理論認(rèn)為,宇宙正在膨脹,且各向同性,遠(yuǎn)方的星系和恒星都在遠(yuǎn)離我們而去,速度與距離成線性正比,就是越遠(yuǎn)的星系離開(kāi)速度越快,發(fā)現(xiàn)這個(gè)規(guī)律的天文學(xué)家埃德溫·哈勃?jiǎng)?chuàng)立了哈勃定律,表述為:V= H*D。

這個(gè)公式里的V表示遠(yuǎn)方星系離開(kāi)我們的速度,H為哈勃常數(shù),D為星系與我們實(shí)際距離。由此,如果從光譜紅移得到恒星離開(kāi)我們的速度,就能通過(guò)哈勃常數(shù)計(jì)算出恒星與我們的距離。

哈勃常數(shù)是指在百萬(wàn)秒差距位置,星系離開(kāi)我們的速度。歐空局在2013年通過(guò)普朗克衛(wèi)星測(cè)得的哈勃常數(shù)為67.80千米/秒,也就是在326萬(wàn)光年的地方,星系以每秒約67.8千米的速度遠(yuǎn)離我們。

這樣通過(guò)紅移值計(jì)算出某顆恒星離開(kāi)我們的速度為每秒1000千米,根據(jù)哈勃定律,可以計(jì)算出這顆恒星距離我們?yōu)椋?000/67.8*3260000≈4808萬(wàn)光年。

不過(guò)利用光譜紅移計(jì)算距離只適用于326萬(wàn)光年以上的距離,因?yàn)橛钪媾蛎浭窃诖蟪叨确秶呐蛎洠谛〕叨确秶?,宇宙膨脹效?yīng)不明顯,天體主要還是受引力約束,還會(huì)相互靠近。如仙女星系與銀河系就由于相互巨大引力而以每秒約300千米速度靠近,預(yù)計(jì)在30~40億年之間會(huì)發(fā)生碰撞融合。

總之,恒星光譜是每顆恒星的指紋和身份證,其中蘊(yùn)含著許多恒星信息??茖W(xué)家們通過(guò)對(duì)恒星光譜的分析,就能夠給每一顆恒星建立身份檔案。


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