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天文常識1001條3
小行星
431 在我們的行星系統(tǒng)的隊列中,存在著一個小小的空隙。在 1772 年,一位叫約翰·提丟斯的數(shù)學(xué)教授注意到,行星的位置和他們與太陽之間的距離中存在著某種特殊的數(shù)學(xué)關(guān)系。作為特例,他從 0 開始計數(shù),然后是 3,然后讓后一個數(shù)是前一個數(shù)的兩倍這樣繼續(xù)下去。這樣他就得到了 0、3、6、12、24、48、96、192 等這樣的一組數(shù)據(jù)。提丟斯把剛剛得到的每一個數(shù)字都加上 4,然后再把得到每一個數(shù)字都除以 10。然后得到了這樣的一個數(shù)字的序列:0.4 ,0.7 ,1.0,1.6 ,2.8 ,5.2 ,10.0 ,19.6……有意思的是,如果你把太陽系里面遠至天王星的那些行星到太陽的距離,除以地球到太陽的距離,你會得到這樣的一個數(shù)列:0.4 ,0.7 ,1.0 ,1.5 ,5.2 ,9.5 ,19.2……簡而言之,從水星到天王星,所有這些行星距離太陽的距離除以地球到太陽的距離以后,得到的數(shù)字都很接近提丟斯開始構(gòu)造的那個數(shù)列中的數(shù)字。雖然如此,在提丟斯構(gòu)造數(shù)列的方法中,可能并沒有蘊含著實際的物理意義。提丟斯注意到,在他的數(shù)列中包含著數(shù)字 2.8。但是在實際的天文位置上,那兒好像并不存在任何的物體。根據(jù)提丟斯的“規(guī)律”,在火星和木星的中間應(yīng)該存在著一顆行星,不巧的是,在我們太陽系行星系統(tǒng)的隊列中,那兒似乎是一個小小的空隙。
432 在 19 世紀(jì)的第一個晚上,這個行星的空白被填補上了。在 1801 年1 月1 日的夜晚,非常湊巧地,一個叫朱塞普*皮茨的意大利天文學(xué)家在他的天文望遠鏡中看見了一個黯淡而模糊的小物體。隨著這個物體每天晚上在星空中的運行,它的軌道很快就被計算了出來:2.8倍的地球距離太陽的距離。 皮茨以古希臘神話中“豐收女神”(Ceres)來命名它,即谷神星。
433 谷神星雖然填補了提丟斯的那個空隙,但是似乎事情比不是那么完美。谷神星雖然剛好出現(xiàn)在火星和木星中間那個空缺的“地方”。但是人們從一開始就很清楚一點,谷神星本身并不是一顆行星。它黯淡得人的肉眼都無法看見。谷神星橫跨距離只有 600 英里,這大概只有月球直徑的1/4左右。皮茨把這個最新發(fā)現(xiàn)的物體稱作小行星,意思是“星星般閃耀的”,因為谷神星是如此的小,以至于在皮茨的望遠鏡里面,他能觀察到的最多也就是一個閃光的點而已。直到今天,天文學(xué)家們既可以叫它們“小行星”,也可以把它們稱作“二流行星”。
434 今天,我們知道谷神星并不是孤單的,它還有很多同伴。在發(fā)現(xiàn)了谷神星的以后幾年內(nèi),其他的一些小行星陸續(xù)被人們所發(fā)現(xiàn),它們被命名為:巴拉斯(智慧女神)、維斯塔(女灶神)或是秋諾(木星 Jupiter 的妻子)之類的。它們每一個都要比谷神星還要小——平均的橫跨距離都不到 300 英里。到今天為止,超過 20,000 顆小行星已經(jīng)被發(fā)現(xiàn),而且每一年還要再新發(fā)現(xiàn)好幾打的小行星。如果你把像冰箱那么大的也計算在內(nèi)的話,小行星實際的總數(shù)差不多超過了 100,000 個。它們中的絕大部分(不是全部),都集中在火星和木星之間的帶狀空間內(nèi)。它們并不是完全遵循著唯一的軌道來運動的。
435 在那兒存在著一定數(shù)目大的小行星,以及數(shù)目更多的小個頭的小行星。只有 15 顆小行星的跨度超過了 150 英里。剩下的大部分直徑都只有幾英里左右,還有好些小行星差不多只有露天足球場那么大。造成這樣的原因是,從我們的太陽系形成以來,在擁擠的小行星帶里面就充滿了碰撞。以至于現(xiàn)在看來全是碎片。
436 很多小行星都有自己的名字和編號。小行星的編號顯示了它們被人類發(fā)現(xiàn)的先后順序。大一些的小行星往往還有自己的名字。因此,首先被發(fā)現(xiàn)的四顆小行星被很正式地依次命名為:1 希爾維斯(谷神星)、2 巴拉斯、3 秋諾和4 維斯塔,人們也往往會只寫出名字,而很少去記住名字之前的編號。(當(dāng)然同時,這四顆小行星也是目前發(fā)現(xiàn)的體積最大的小行星。)但是,天空中存在著如此多的小行星,以至于那些來自神化的帶有異國情調(diào)的名字很快就用完了。所以在今天,人們還會把芝加哥、加利福尼亞、之類的地名,蓓莎之類的人名也用在給小行星的命名上。
437 小行星并不是行星爆炸以后的碎片。小行星是行星碎片的想法在以前的一段時間里面很流行。但是即使是在那個時候,也沒有任何的名顯證據(jù)或是讓人比較信服的機制,以任何方式,來證明這種想法的正確性。事實上,如果你把現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的所有的小行星粘合到一起,你可以得到一個比我們的月球的質(zhì)量的 1/10 還要小的物體。事實是,在火星和木星之間從來沒有存在過足夠的物質(zhì)在最初的狀態(tài)下形成行星這種物體??梢哉f,這些小行星只是一顆從來不可能存在過的行星的碎片而已。
438 大多數(shù)小行星并不是圓的。從人類對行星的衛(wèi)星的觀測來看,基本上直徑超過 300 英里的星體的形狀都是十分接近球形的。但是那些小一點的衛(wèi)星們則不是那回事,它們的形狀往往離球形還差得很遠。導(dǎo)致這樣的事情發(fā)生的原因有兩個。第一,當(dāng)含有足夠質(zhì)量的物理在形成星體的初始階段,在重力的作用之下(伴隨以放射線所產(chǎn)生的熱能),各個組成最初星體的碎片聚合到一起時所產(chǎn)生的熱量使所有物質(zhì)足以在很短的時間內(nèi)熔化,從而形成一層殼一樣的物質(zhì)。第二個因素就是碰撞,較大的物體時常在碰撞中破碎成小塊,小塊的則會變?yōu)楦〉乃槠?/div>
439 木星和土星之間的小行星帶(以下簡稱為“小行星帶”)就是太陽系形成過程中剩余的物質(zhì)碎片。整個星系是由巨大的氣體粉塵云霧團在約 4,600,000,000 年前形成的。漸漸地,沙粒開始互相聚集,久而久之這些小的物質(zhì)顆?;ハ嗾尺B而行成圍繞著太陽旋轉(zhuǎn)的殘骸碎片群。其中的某些部分則持續(xù)增大,變重,進而吸引更多的其它部分與之合并。 最終最大的成了行星或是行星的衛(wèi)星。而那些免于或是由于木星巨大的質(zhì)量形成的引力而不能被吸引的小部分則仍保持著散逸狀態(tài)。 這樣,不可估量的碰撞在這些碎片中發(fā)生,越發(fā)徹底的使其破碎而最終形成了所謂小行星帶。
440 在去木星的途中,伽利略號航空器帶給我們首次近距離觀察兩顆--或者應(yīng)該說是三顆小行星的圖片。在1991年十月,伽利略號航空器路過了一顆名為 Gaspra951 的小行星。正如預(yù)料中的,其形狀是不規(guī)則的(看上去有點像一個有凹陷的大馬鈴薯),大約有 12英里長。。 在 1993 年八月,伽利略號又一次發(fā)生了預(yù)料中的相遇。這次是和一個叫做 243IDA 的小行星。 令人吃驚的是,僅有一英里直徑的 IDA,具有一個環(huán)繞它運轉(zhuǎn)的物體。盡管有些人開始試圖以 Ho 命名此衛(wèi)星(如“Ida.Ho”),天文學(xué)家們最終選定為 Dacty1。伽利略號與小行星和這些物體之間的相遇應(yīng)該有顯著的差別。 因為 Gaspra和 Ida 兩者都具有不規(guī)則具有凹陷的外形??茖W(xué)家們已經(jīng)可以斷定 Ida 的外形。反過來這則可以作為關(guān)于地球?qū)τ谠诒砻媪炼群皖伾系囊粋€較大范圍內(nèi)的許多小行星的測量的一個標(biāo)準(zhǔn)。簡而言之,小行星可能會涉及所有墜落地球的隕星,不論它們是石質(zhì)還是鐵質(zhì)。而且,軌道離太陽較近的小行星可能會表現(xiàn)出太陽熱力對其形成時產(chǎn)生的影響,而更遙遠的行星則不能。
 
441另一個小行星帶的假設(shè)是從地球上的雷達得出的。這個問題針對一個通常被稱為Toutatis
4179 的物體。 從返回的圖像來看,這顆小行星看上去應(yīng)該是兩個緊貼著的物體構(gòu)成。其中一個直徑大約 3 英里另一個則為 1.5 英里,被一個很狹小的“頸部”所連接。 簡而言之,Toutatis4179 看上去有點像花生的樣子。
442 一些小行星和木星公用軌道。 并非所有繞太陽旋轉(zhuǎn)的小行星的軌道都是在火星和木星之間,兩個被稱為 Trojan 小行星群事實上就在公用木星的軌道。其一在這顆巨大星球之前約 60 度,另一個則在其后 60 度處。這些點并非如此反復(fù)無常,而根據(jù)首先開創(chuàng)此理論的法國數(shù)學(xué)家的名字被稱為 Lagrangian point(拉格朗日點)。拉格朗日點代表著木星和太陽之間中立穩(wěn)定性增加的位置。
443 其他小行星群則離他們的“家園”更近。存在三個這樣的“族”:the Amors(愛神族),他們的軌道可以容許他們在地球與金星之間運行;the Apollos(太陽神族),他們的軌道穿過地球的軌道;后者激發(fā)的明顯不只是學(xué)術(shù)上的興趣,直徑位置還沒有任何這個軌道上的物體和地球的軌道相遇過,而且這類軌道處在不斷的改變之中由于許多其他星球重力所產(chǎn)生的牽引力的作用。最終,這一千多個被稱為 Amor-Atem-Apollo(或稱為 AAA)的物體中的任何一個都可能對地球造成嚴(yán)重的威脅。事實上,我們星球的坍縮很大程度上就是有這樣的物體對地表的撞擊造成的。
444 一些科學(xué)家倡導(dǎo)對這些物體的長期監(jiān)控。近些年來,一些存在擔(dān)憂的學(xué)者已經(jīng)建議國會財政支援對這類地球附近的存在潛在威脅的物體進行的系統(tǒng)的具體的研究項目。目前,三個觀察站輪流進行不間斷觀察,將來會有一天以電腦網(wǎng)絡(luò)連接的天文望遠鏡將能夠自動的監(jiān)測整個夜空,追蹤所有已知的物體并發(fā)現(xiàn)新的并計算其軌道。盡管事實上一個大體積的物體與地球相撞的機率非常之小,這種觀測現(xiàn)在已經(jīng)成為了技術(shù)上的可能。 在給于足夠警告之后,我們?nèi)杂锌赡芤燥w行器去影響甚至消滅可能與地球相撞的物體。(飛行器將會貼在小行星上向纖夫似的把它拖走)或者帶著核武器將其炸毀。很有趣而且諷刺的是可以用來毀滅這顆星球上一切生命的力量有朝一日可能會起到保全他們的作用。
445 每多久時間小行星 Apollo 會可能撞擊地球一次? 平均而言,估算給出的結(jié)果是大約每一百萬年以內(nèi)會有三顆 Apollo 小行星撞擊地球。
446 近些年已經(jīng)有一些可信的行星和地球的近距離交匯(從天文學(xué)上出發(fā))。 在 1968 年,一顆名叫 Lcarus 的 Apollo 小行星和地球相距 3,750,000 英里掠過地球。在 1989 年,另一顆名為 1989FC 的小行星,距離僅為 500,000 英里。在 1991 年,第三顆小行星 BA 以 106,000英里--少于地月距離的一半--的遠近掠過我們。
447 地球附近的小行星有多大?大多數(shù) Apollo 小行星直徑都不超過 1 英里,但是其中一顆被發(fā)現(xiàn)具有約 6 英里的直徑。
448 多大的小行星與地球相撞會產(chǎn)生嚴(yán)重的后果?在亞利桑那州 Winslow 附近的隕石坑 Barringer Meteor 大約有 4,200 英尺直徑,而墜落于此的隕石直徑只有 160 英尺。一個直徑僅約 500 英尺的行星碎片墜地會造成的能量足以將一個主要的大都會地區(qū)夷為平地。彗星Shoemaker-Levy9 大約有幾英里的直徑,當(dāng)它在 1994 年撞擊木星時產(chǎn)生的震蕩波波及的范圍大約有整個地球那么大。這樣尺寸的小行星如果撞擊地球,很可能所有的生命將會被毀滅。
449 木星其實是這里面的罪魁。木星巨大的重力場很容易改變附近小行星的運行軌道。事實上,自從太陽系形成開始,木星就一直在改變小行星(以及彗星)的運行軌跡,在多數(shù)情況下使它們向太陽系的內(nèi)側(cè)偏移。 這種運動幫助產(chǎn)生了太陽系早期的一系列爆炸,正是這造就了月球,睡醒和火星表面的這么多隕石坑。其他改變運行方向的小行星剛好可以解釋現(xiàn)存的令我們煩惱不堪的 Amor-Atens-Apollo 物體。
彗星
450 彗星事實上是一大團被封凍的泥。其核心部分,是一塊昏暗的形狀不規(guī)則的冰,巖塊和粉塵混合物,看起來有點像發(fā)黑的馬鈴薯,其直徑從幾百英尺到幾英里不等。這種冰塊是典型的水,氨,固態(tài)二氧化碳混合解凍的產(chǎn)物。
451 如果你發(fā)現(xiàn)了一顆彗星,你可以讓自己的名字永遠的留在天空中。有一種古怪的傳統(tǒng),在天文學(xué)中如果你發(fā)現(xiàn)了一顆新的彗星,你可以以自己的名字去命名它。這種“尋找彗星名垂青史”的傳統(tǒng)使得很多新手天文學(xué)者專門去觀察模糊難辨的星空,試圖發(fā)現(xiàn)本位置異常的星體。其中的一些人就是這樣取得了成功而擁有許多以自己命名的彗星。 有時一組人會共同發(fā)現(xiàn)一顆新的彗星,比如在 1994 年撞擊木星的彗星 Shoemaker-Levy9,就是以共同發(fā)現(xiàn)者的名字命名的。完全隨機發(fā)現(xiàn)的這顆彗星已經(jīng)是 Caroline 和 Eugene Shoemaker 和 david Levy發(fā)現(xiàn)的第 9 顆彗星了。
452 曾經(jīng)有一個人在試圖發(fā)現(xiàn)彗星的過程中因為一些其它原因成名。Charlies Messier 是1700 年左右的一個彗星搜尋者,隨著他日復(fù)一日的觀察星空,偶然間他發(fā)現(xiàn)了一些模糊的看上去像是彗星的東西,但它們并沒有隨著其他星群緩慢的移動。作為一個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腻缧撬阉髡撸^察這些東西是沒有意義的。在沮喪中--也是為了幫助其它一些希望發(fā)現(xiàn)一兩顆彗星而成名的人--Messier 列出了包含 103 個此種物質(zhì)的名單,希望別人不要在觀測它們上面浪費時間。事實上,他的這份名單中列出的正是天文現(xiàn)象中最壯麗的現(xiàn)象:從巨大的形成新星的星云到整個銀河系中億萬顆爆炸的星球所保留的殘骸。直到今天,這之中的每一個都仍以字母 M(代表Messier)加上其在那份名單中所在的位置來命名。在這本書中我們將會有機會遇到其中的一些并對它們作進一步的探討。
453 在所有彗星中,哈雷彗星是最著名的,但是哈雷本人并沒有看到過它。哈雷彗星每隔75 或 76 年就會回到地球的星空中,他曾與 1910 年造訪地球,之后在 1985 到 1986 年間再次來訪。1705 年,英國天文學(xué)家愛德蒙·哈雷期限準(zhǔn)備應(yīng)用牛頓發(fā)明的新的數(shù)學(xué)模型通過追蹤彗星在天空的位置畫出彗星的軌道。在這項工作中,哈雷發(fā)現(xiàn)有一顆 1682 年被觀測到的明亮彗星有一條很扁的橢圓軌道。這條軌道使它可以十分接近太陽,而后又能運行到遠超出海王星軌道的地方。同時他還發(fā)現(xiàn),1682 年那顆彗星實際上于 1607 年和 1531 年觀測到的兩顆亮彗星的軌道是重合的。他認(rèn)為這三次記錄的實際上是同一顆彗星。通過對它前幾次記錄以固定年數(shù)間隔出現(xiàn)的行為推斷,哈雷預(yù)言這顆彗星將于 1785 年再次光臨地球。哈雷沒能活到那一天,不過在 1785 年平安夜,那顆彗星如約而至。為了紀(jì)念哈雷,這顆彗星被命名為哈雷彗星。在哈雷之前,天文學(xué)家一直認(rèn)為一顆彗星只會出現(xiàn)一次?,F(xiàn)在的觀點任務(wù)為,至少有一部分彗星是可以被重復(fù)看到的(譯者注——原文用了“慣犯”一詞)。根據(jù)這一啟示,天文學(xué)家們把對哈雷彗星的記錄推溯到了公元前。
454 所有的彗星都分為三個部分。在彗星的中心是彗核,是一個冰凍的泥塊。當(dāng)離太陽足夠近的時候,和會被近球狀的氣體和塵埃云包裹,這就是彗發(fā)。從彗發(fā)向外流動的部分是彗星最易被識別的部分,那就是彗星的彗尾。
455 大多數(shù)彗星要在太陽系的邊緣區(qū)域度過它的大部分生命時光。大多數(shù)彗星運行與遠在冥王星和海王星之外的軌道上。因為有證據(jù)表明一些彗星于科伊柏帶上,那是在大約 8 倍冥王星和太陽距離處的一個盤狀地帶;還有上百萬顆彗星可能運行在一個被稱為 Oort 云(奧爾特云)的遼闊的球狀區(qū)域中,Oort 云可以從遠在科伊柏帶之外的地方延伸到最近的恒星之間。
456 如果通常處在距太陽那么遙遠的地方,什么事的他們能夠造訪太陽系的核心范圍從而能被我們地球上的人類發(fā)現(xiàn)呢?鄰近的恒星和木星那樣的大質(zhì)量行星起了重要作用。他們的引力足可以周期性的對彗核產(chǎn)生攝動,恰可以把彗核送上前往太陽系核心區(qū)域的漫長旅行。當(dāng)它接近內(nèi)層行星的軌道時,速度加快,最終繞過太陽。這后隨著軌道被改變程度的大小不同,彗星們各有不同的命運。它可能朝向星際空間的深處走上不歸之路(譯者注——原文“再也不能被看到”);也可能走上一條較小的軌道,使得它可以周期性的來到太陽系的內(nèi)層,稱我我們地球上可以重復(fù)看到的彗星。
457 一些彗星實在太靠近太陽了。偶然地,以顆彗星會正好撞向太陽,在一次猛烈的光亮爆發(fā)中毀滅自己。
458 彗星可以有小的核,但是拖著長的彗尾。彗核通常不超過 15 英里,在天文學(xué)尺度下這是很小的一點。但這么一個微小的核,已生成一個令人嘆為觀止的彗星。隨著彗核跌入太陽系內(nèi)層,來自太陽的輻射開始加熱它的冰和塵埃,然后像威力巨大的間歇泉那樣把他們釋放到真空空間中。這些塵埃煙霧變成彗發(fā),它可以長達 100,000 英里。來自太陽的太陽風(fēng)和輻射可以對彗發(fā)中游離的氣體和塵埃作用,向遙遠的外層空間推動彗發(fā),形成彗星長而美麗的彗尾。一個較大的彗尾可以伸展至 100,000,000 英里。
459 一些彗星在接近太陽的過程中光度相當(dāng)穩(wěn)定,而另一些彗星就不那么正常。太陽的活動是彗星的彗發(fā)和彗尾生長,所以許多彗星在接近太陽的過程中逐漸變得壯麗。但是許多彗星彗核中冰和塵埃的混合物不是很均勻的。結(jié)果會造成塵?;驓怏w的突然爆發(fā),進而將導(dǎo)致零度突然的增加或同樣具有戲劇性的黯淡。出現(xiàn)在 1973、74 年間冬天的科胡特克彗星就是一個著名的失敗的例子,她在接近太陽的過程中十分的黯淡。因為有這種情況的存在,天文學(xué)家們在預(yù)言一顆彗星是否會成為“世紀(jì)之星”時,通常都很猶豫。
460 哈雷彗星的最近一次來訪為什么讓大多數(shù)人失望了?哈雷彗星在它上一次現(xiàn)身期間為偉大的科學(xué)成就提供了有利機遇。許多人聽說了它在 1910 年是如何的壯麗,而對它在這次造訪中表面上毫無光彩的演出很失望。難道關(guān)于 1910 年哈雷彗星的描述是在夸張嗎?也許有一點,但是還有極個別的重要因素。首先,1910 年哈雷彗星離地球更近,所以它看起來比較大。其次,1910 年哈雷彗星的最佳觀測點在北半球,但 1985 到 1986 年的這次來訪,南半球的觀測位置更好。這是的哈雷彗星在歐洲和北美的天空中的位置很低,有更多的水蒸氣使其模糊。再其次,80 年代的哈雷彗星比 1910年時回歸時小了一點。因為彗星的彗尾都來自彗核,彗星隨時間推移會有品質(zhì)損失。但是導(dǎo)致哈雷彗星在 20 世紀(jì)的兩次來訪中差異的最大原因無論如何不能歸于彗星,而在我們地球本身。20 世紀(jì)80 年代地球上有了更多的城市燈光。都市的燈光照亮了夜空,遮擋了亮星以外的一切。在南半球廣闊的海洋上,澳大利亞遠離海岸的內(nèi)陸,或在非洲大陸一望無垠的草原上,哈雷彗星在這次來訪中依然是個壯麗的奇觀。但在紐約、倫敦那樣的都市或是靠近繁華都市的地方,哈雷彗星徹底被都市的燈光所遮蔽,在星空中不再絢麗。
461 我們總能知道彗尾指向何處。因為它是被太陽風(fēng)和陽光的光壓吹向星際空間的,所以彗星總是指向背離太陽的方向。當(dāng)彗星接近太陽時,彗尾飄揚在核后。但是,當(dāng)彗星從太陽向太陽系外層撤回去時,回味是指向彗星前進方向的。如果你認(rèn)為這似乎不太尋常,不妨讓我們來想象一下,一個長發(fā)的女士走在風(fēng)中,在她逆風(fēng)走和順風(fēng)走時,頭發(fā)分別飄向身后和身前。
462 有些彗星長著兩條尾巴。一個典型的彗星是由冰和塵埃組成的。有時有利的氣體形成一條彗尾,而塵埃形成另一條彗尾。塵埃組成的彗尾看上去顯得十分平滑。而氣體彗尾可以表現(xiàn)出更粗糙的外表,顯得更像直瀉而下的瀑布。
463 有些彗星有不止一個彗核。彗核是由十分易碎的材料組成的。確實,如果一顆彗星運行的太靠近大質(zhì)量天體如木星或太陽,引潮力會將彗核撕裂稱兩塊或多塊。在 1992 年,舒梅克-列維9號彗星飛臨木星,碎成了 20 多塊。后來這些碎片像一個飛行中隊的飛機在列隊飛行,直到 1994 年撞向木星。
464 舒梅克-列維 9 號彗星和木星一起創(chuàng)造了可怕的天上火花。在 1994 年超過一周的時間里,舒梅克-列維 9 號彗星的 20 多顆山體大小的碎片以超過 130,000 英里每小時的速度撞上了木星。結(jié)果在木星的上層大氣造成了連續(xù)壯觀的爆炸。每一次爆炸釋放的能量都相當(dāng)于上百萬噸的 TNT 炸藥爆炸,而且留下一個持續(xù)一年多的地球大小的“疤痕”
465 在 1996 年春季,人們受到數(shù)年來最明亮彗星的款待。百武彗星是在 1996 年一月下旬被日本業(yè)余天文愛好者百武裕司發(fā)現(xiàn)的。到 3 月中旬,這顆彗星已被全世界數(shù)百萬人觀測到了。它明亮的彗發(fā)在都市的燈光中都看得見,而在黑暗的鄉(xiāng)村夜空中,有些觀測者甚至看到了它的彗尾伸展跨過半個天空。能使大部分人如此容易的觀測到這顆彗星,是由于它在傍晚就掛在空中清晰可見。
466 專業(yè)天文學(xué)家也很關(guān)注百武彗星??茖W(xué)家們用望遠鏡和太空飛船證實了他的主要可見物質(zhì)有凍結(jié)的水、氨和甲烷,還有包括乙烷、一氧化碳和乙醇的混合物。這些物質(zhì)在其他彗星上也被發(fā)現(xiàn)過。然而人們在百武彗星上第一次發(fā)現(xiàn)了來自彗星的 x射線。x 射線是由內(nèi)層彗發(fā)吵醒太陽的一個區(qū)域發(fā)射的。天文學(xué)家認(rèn)為 x 射線可能是由于彗發(fā)中的離子被太陽磁場凍結(jié),加速至發(fā)出高能輻射。百武彗星當(dāng)仁不讓的成為了“1999 年最著名彗星”,也成為了本世紀(jì)最著名的彗星之一。在 1997 年冬春交季時,我們看到了一顆更眩目的彗星,那就是海爾-波普彗星。
467 地球誕生以來,許多彗星都與地球發(fā)生過碰撞,在太陽系里幾乎沒有哪里的固體表面上沒有彈痕。他們中絕大多數(shù)是彗星或隕石撞擊造成的。地球也不例外,地表的侵蝕以及大陸的漂移已經(jīng)抹去了我們星球上的許多傷疤,但撞擊的隕坑仍可在亞利桑那的荒漠中以及澳大利亞的內(nèi)陸地區(qū)找到。1908 年,在荒無人煙的西伯利亞發(fā)生了一次巨大的爆炸。據(jù)說就是由于一顆在大氣中蒸發(fā)掉的彗星或流星體造成的。這種撞擊時間好像應(yīng)該發(fā)生在太陽系遙遠的過去,但舒梅克-列維 9 號彗星(簡稱 SL-9)證明了,現(xiàn)在這種威脅仍然存在,只不過幾率較小罷了。媒體對 SL-9 的關(guān)注使一些天文學(xué)家推進望遠鏡網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),這個網(wǎng)絡(luò)可以系統(tǒng)地對天空掃描,出現(xiàn)任何會對地球造成威脅的目標(biāo),他都會發(fā)出警報。
468 1986年一個由5艘飛船組成的艦隊從哈雷彗星邊飛過——這是歷史上絕無僅有的機遇。當(dāng)其中一艘日本飛船“翠聲”在距哈雷彗星 93800英里處充分掃描并研究陷入彗核的物質(zhì)云的化學(xué)性質(zhì)時,另一艘日本飛船“先驅(qū)號”,研究了揮發(fā)周圍的太陽風(fēng)。與此同時,蘇聯(lián)的兩艘飛船維佳 1 號和維佳 2 號靠近哈雷彗星,到了距彗核不到 5000 英里處。這兩艘飛船拍了彗星內(nèi)層結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)圖,并把圖片傳送給了歐洲航天局(ESA),用來為 ESA 將要獨自到達彗核的飛船喬托定位。由于風(fēng)暴喬托只到達距彗核不足 400英里處。喬托揭開了彗核的神秘面紗,那是一個表面光滑的形狀不規(guī)則的黑色天體,5 公里×9 公里大小,而且正不斷向空間噴射出物質(zhì)組成的間歇泉。
469 盡管彗星通常以每秒幾英里的速度運行,但在夜空中,它們看上去就關(guān)在那里不動。不想流星,彗星不會飛奔著劃過天際,但這并不意味著彗星運行的不快。在內(nèi)太陽系,彗星可以以超過 150000 英里每秒的速度狂奔。它們離地球太遠了,這使得彗星看上去每晚在恒星背景中只運動一點。因此,你觀測一顆彗星時,他似乎是掛在天幕上不動的,而且通常連續(xù)幾天甚至幾周都可看到。
470 在歷史進程中,彗星不僅僅分享他們應(yīng)得的榮譽和罵名。有史以來,沒有其他天象能像彗星這樣讓人敬畏、迷信、好奇、恐懼。它們曾被作為包括儒略凱撒在內(nèi)的偉大領(lǐng)袖誕生的預(yù)兆。它們也曾被用來預(yù)言戰(zhàn)爭的勝利或失敗(當(dāng)然這要看你站在哪一邊)。而且人類所知的一切災(zāi)難都?xì)w罪于彗星,例如瘟疫、鼠疫和饑荒。十字軍圣戰(zhàn)中,一名基督教士兵的禱文這樣寫道:“仁慈的主啊,請從刀劍下拯救我們,請從土耳其人手中拯救我們,請從彗星那里拯救我們吧!”如果以 20 世紀(jì)的標(biāo)準(zhǔn)來衡量這種觀念顯得太幼稚,那我們來看看 1910年發(fā)生的事吧。一名天文學(xué)家直率的宣布了哈雷彗星含有的一些微量物質(zhì)是有毒的,人們竟?fàn)幭瓤趾蟮娜ベ徺I防毒面具。還有一些奸商,在此時出售所謂的“彗星藥片”獲得了暴利。
471 彗星就像是羅塞塔的石頭,我們從中能解讀出太陽系早期的歷史。在太陽系 46 億年的歷史中,地球和其他行星猛烈發(fā)展著,但隨著時間推移,彗星基本沒有改變。原因是大量彗星在寒冷的外太陽系地帶度過了它的一生。那里溫度接近絕對零度,沒有化學(xué)反應(yīng)發(fā)生。因此彗星提供了太陽和行星形成時很短時間內(nèi)物理和化學(xué)狀態(tài)的信息。
472 彗星可能導(dǎo)致了地球上生命的誕生,也造成周期性的滅絕。彗星富含水和有機物,這兩樣物質(zhì)對地球上生命的發(fā)展是至關(guān)重要的。有人甚至提出不計其數(shù)的彗星撞擊在地球上播下了水和有機物的種子,這在地球生命起源的最終過程中扮演了重要角色。具有諷刺意味的是,后來大的彗星或隕石的撞擊可能導(dǎo)致了我們行星上大量存在的物種的滅絕,包括“恐龍的滅絕”。
473 彗星是宇宙中亂丟垃圾的家伙。因為彗星又十分易碎的材料組成,而且在太空中飛行時被太陽基本吹成了砂粒,這樣在彗星身后多少留下點碎片是不會令人驚訝的。實際彗星的軌道上布滿了這種星際的殘骸。
流星、流星體、隕石
474 空間中的殘骸在地球大氣中燃盡,成為天空中的焰火。地球繞日運行中,在早期彗星的遺骸中前行。彗星遺骸中的微觀粒子在穿過大氣時被過濾除去。但是沙粒大小或更大的碎片會因摩擦而燃燒起來,形成流星或隕石。
475 不需要太多的宇宙塵埃就可以形成一顆明亮的流星。當(dāng)?shù)厍蚵舆^彗星殘骸碎片時,這些碎片會以高達 45 英里每秒的速度沖進大氣層。碎片焚毀時放出的熱量是巨大的。一個沙粒大小的碎片就可以創(chuàng)造一顆明亮的流星,晴天的話在地面就可看到。更大的碎片會生成更亮的流星,也可以叫做火流星。一些火流星比亮行星還亮,有的甚至可以與月亮相匹敵。
476 明亮的流星看上去似乎在很低的高度,但通常并非如此。人類的肉眼會混淆它和一些近距離的現(xiàn)象。事實上許多太空中的塵埃在地面上空 30-40 英里時就作為流星燃盡了。
477 流星會變一些有趣的戲法。一些流星的顏色會改變。不同的顏色是同一塊碎片中不同化學(xué)元素組成的混合物燃燒造成的。與此類似,在他進入大氣層后,溫度的改變也會造成顏色的變化。一些流星體的組成材料十分易碎,所以有些流星會在空氣的高速沖擊下碎成幾片。有些流星還會留下煙或蒸汽,持續(xù)幾秒才散去。
478 許多流星是成群到來的。雖然有些流星是隨機散落的星際殘骸進入大氣形成的,但大多數(shù)流星是成群的。實際上,一年中地球軌道穿過了許多彗星留下的殘骸軌道。當(dāng)?shù)厍虼┻^一段接一段布滿遺骸的軌道時,一系列的流星雨就誕生了。應(yīng)為地球每年同過同一段軌道的日期是相同的,所以流星雨發(fā)生的日期也基本不變。
479 流星雨發(fā)生時,流星就像是從一點輻射出來的。就像是輪子的輪輻從周向外輻射。那一點成為流星雨的輻射點,那一點就是當(dāng)晚地球在宇宙中運行前進的方向。這跟你在暴風(fēng)雪之夜開車的效果一樣。不論你向哪個方向開,雪片就像從你前方一點輻射出來的。這點恰指向你當(dāng)時的前進方向。
480 夜里一個流星雨的輻射點在天空中是變化的。隨著地球自轉(zhuǎn),每晚恒星和星座在天空中的位置是變化的。因此流星雨的輻射點也在移動。通常輻射點傍晚時分從東方升起,隨著夜幕降臨,逐漸升高。這就意味著午夜后看到的流星會比早些時候看到的更多。
481 通常每年 8 月會發(fā)生一次不錯的流星雨。每年 8 月,地球從斯威夫特-圖特彗星留下的遺骸中穿過,形成了一年一次的英仙座流星雨。它在 8 月11 日(到12日)夜間達極大值,此時地球正從遺骸中最稠密的一段穿過。這次流星雨被叫做英仙座流星雨是因為它的輻射點出現(xiàn)在英仙座天區(qū)內(nèi)。當(dāng)然流星體并非來自英仙座。輻射點正是 8 月中旬地球在育種中前進的方向。
482 還有一個每年 12 月可見的流星雨。即雙子座流星雨,在每年 12 月 11 日(到 12 日)夜間達最大值。正如你會想到的,它的輻射點出現(xiàn)在雙子座天區(qū)內(nèi)。但 是由于 8 月和 12月的溫度差異,英仙座流星雨會看得更舒服。
483 一晚上能看到多少顆流星?通常的夜晚,沒有流星雨發(fā)生的話,一個人掃視全天,每小時能看到 2-3 顆流星。英仙座流星雨或雙子座流星雨發(fā)生時,這個數(shù)字平均會增長到 30到 50 顆每小時。
484 你能看到的流星數(shù)目是由很多因素決定的。與恒星相比流星中暗的占大多數(shù),只有少數(shù)是明亮的,所以你一天晚上能看到的流星數(shù)取決于天空的晴朗程度和黑暗程度。即使是高空中的一片薄云遮擋,也能顯著減少你能看到的恒星和流星的數(shù)量。天空的黑暗程度也會有很大影響。城市的燈光射向天際,被水汽和污染物散射,這些使都市的天空比鄉(xiāng)下更亮。來自自然天體(如月亮)的光也有很大影響,只要比較一下沒有月亮的夜晚和滿月的夜晚你能看到的恒星數(shù)目就知道了。因此如果你希望有更大機會看到流星,那么挑一個晴朗無云、干燥沒有月亮的夜晚,到盡可能遠離城市燈光的地方去等待流星的出現(xiàn)吧。
485 大部分流星雨有極大年和極小年。即使像英仙座流星雨和雙子座流星雨那樣的流星雨也有大年和小年。這在一定程度上取決于月相的變化,另外也與流星群本身有關(guān)。例如,滿月如果出現(xiàn)在 8 月11 日到 12 日,對英仙雨來說就不能算好的年份了,因為月亮?xí)箳煸谔焐?,月光能遮蔽所有流星的光,除非流星特別亮。即便月光的影響不占主導(dǎo),同一個流星雨也會有多少的差別。這是因為彗星軌道上的殘骸分布通常是不均勻的。某年,地球穿越了其中特別稠密的地區(qū),人們就會看到許多流星;當(dāng)然如果穿過的是碎片分布稀疏的地區(qū),產(chǎn)生的流星就會少一些。
486 很偶然地情況,流星雨會特別的壯觀。在大部分年份,11 月發(fā)生的獅子座流星雨的流量只有幾十顆每小時。在1966年美國西部的一部分觀測者看到了超過100000顆流星每小時!據(jù)傳說,1983 年獅子座流星雨在歐洲部分地區(qū)上演了同樣絢麗的一幕。產(chǎn)生這種爆發(fā)的原因是遺骸會在彗星軌道上的很小區(qū)域內(nèi)聚集。但是,因為如此集中的地帶通常很小,這種超級高峰一般只持續(xù)幾個小時,所以只有在特定時間特定地點(某一時區(qū)內(nèi))的觀測者可以看到。而這種爆發(fā)也是難于預(yù)測的。1993 年有人預(yù)言英仙座流星雨會在歐洲上空產(chǎn)生爆發(fā),但最終這個預(yù)言失敗了。
487 觀測流星雨不需要特別的設(shè)備。觀測流星雨時你不需要望遠鏡或雙筒。流星輻射劃過很大的天區(qū),望遠鏡和雙筒反而會減少你能看到的流星數(shù)目,因為它們嚴(yán)格地限制了你的視場。觀測流星雨最好的方式是找一片開闊地,躺在毯子上或靠在躺椅上。這樣可以看到盡可能大的天區(qū),而且脖子不會酸疼。
488 流星、流星體、隕石的區(qū)別是什么?流星是在空中閃耀的一道光。一小塊碎片,它還在星際空間中時就是一個流星體,進入大氣,流星體燃燒并產(chǎn)生一道光痕,這被叫做流星。但是如果流星體太大了,沒能燃燒盡,落到地面,就叫做隕石。
489 隕石一般分為三類。大多數(shù)隕石被大體分為石隕石和隕鐵。石隕石主要由硅酸鹽組成。而隕鐵,正如它的名字,含有較多的鐵(通常 85%到 95%),其余的成分為鎳。第三類是石-鐵混和隕石,這種隕石非常稀有,它同時具有上述的兩種組成成分。
490 石隕石在宇宙里更普遍,但在落到地球上的隕石中,我們發(fā)現(xiàn)更多的是隕鐵。大部分是隕石是人們看到他落下后發(fā)現(xiàn)的。這種情況太少見了,但是這樣發(fā)現(xiàn)的隕石中 90%是石隕石。尋找落地已久的石隕石存在兩個難題。第一,它們看起來和地球上普通的巖石一樣,所以它們不會顯得突出。第二,它們易受侵蝕,會在相對較短的時期內(nèi)分解。隕鐵盡管更稀少,但是不會很快被侵蝕,而且看上去是帶有金屬光澤的光亮的黑色,一次它們更易于辨認(rèn)。
491 找尋隕石最好的地點之一在南極大陸。隕石在冰雪的白色背景下會顯得很突出,因此南極大陸成為找尋隕石的絕佳地點。此外,幾個世紀(jì)以來冰川作用使得隕石聚集起來。冰川的作用把隕石都帶到了大陸的邊緣,這使得內(nèi)行的搜集者更容易去挑揀。
492 我們的地球保留了隕石撞擊過的痕跡。從亞里桑那荒漠到加拿大東部的林地,到澳大利亞的內(nèi)陸深處,都可以找到隕石撞擊做成的傷疤。亞里桑那溫斯樂附近的巴林格隕石坑有4200 英尺寬,超過 600英尺深。在它周圍,已發(fā)現(xiàn)了超過 30 噸的隕鐵碎片。加拿大新魁北克隕石坑是 1950 年從飛機拍攝的照片上發(fā)現(xiàn)的,是巴林格的兩倍。
493 曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過那些大隕石呢?目前所知地球上發(fā)現(xiàn)的最大的隕石是 Hoba West 隕石,它是在南非 Grootfontin 被發(fā)現(xiàn)的。它有 9 立方碼大小,估計有 50 多噸重。陳列在博物館中的最大的隕石是 Aneghito 隕石,它被展出在美國紐約的自然歷史博物館中。它是 1897 年被格陵蘭的艾米洛·羅伯特·E·皮爾瑞發(fā)現(xiàn)的,重達 34 噸。在美國發(fā)現(xiàn)的最大的整塊隕石是被陳列在紐約海登天文館的威廉密特隕石。它是在俄勒岡州的威廉密特河谷被發(fā)現(xiàn)的,并由此得名。但它很有可能落在加拿大的西部,冰河時代被冰川帶到美國的。
494 全世界發(fā)現(xiàn)了多少隕石?據(jù)統(tǒng)計,已有超過 3000 顆隕石被分類紀(jì)錄,陳列在全世界大大小小的博物館里。
495 當(dāng)你發(fā)現(xiàn)一塊你認(rèn)為是隕石的東西時,該怎么辦呢?在一些大學(xué)和博物館里你可以找到隕石方面的專家。他們會鑒別你那“寶物”是否真的是隕石。如果它真的來自太空,專家們說不定很有興趣向你購買呢!
496 目前僅有一例人員受傷的記錄。1954 年阿拉巴馬州 Sylacallga 的Hewlett·Hodges 夫人被一顆隕石襲擊了。隕石從她的屋頂穿過,留下嚴(yán)重的破壞痕跡。有幾個停著的車被下落的隕石擊中的記錄,但還沒有行駛的車撞上落地的隕石的記錄。
497 有一些隕石可能來自火星。從它們特有的化學(xué)組成上看,少數(shù)落到地球的隕石是來自火星的??茖W(xué)家從理論上證明了一個小行星量級的天體對火星的沖擊可以產(chǎn)生足夠的能量把一些巖石碎片從一顆行星拋擲到另一顆行星上。如果這是真的,那么即使我們不發(fā)射飛船到 火星,我們地球上也有火星巖石。1996 年一些課題組報告說,從不只一塊這樣的隕石的微觀結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)了曾經(jīng)有過生命活動的跡象。如被證實,這個發(fā)現(xiàn)將非常有意義。
498 另一些被稱為玻璃隕石的物體也有不尋常的來源。玻璃隕石是表面粗糙的,呈球形或淚滴狀的玻璃質(zhì)地的物體。它們在全世界不同的地方被發(fā)現(xiàn)過。一些科學(xué)家認(rèn)為它們是地殼中的硅酸鹽受來自月面的爆炸發(fā)射物沖擊產(chǎn)生的熱量,熔合形成的。
星際塵埃
499 微粒,混亂的小不點。許多極其微小的流星體時時刻刻在與地球碰撞。之所以稱之為微粒,是因為它們通常只有 0.00004 英寸大小,而且很輕,可以很輕易地在大氣中飄浮。據(jù)估計地球每天要聚集 50 到 100 噸這樣的物質(zhì)!
500 黃道光是行星際空間的塵埃發(fā)光造成的。微粒組成了行星際空間塵埃。每個粒子都在它自己的軌道上繞日運動,就像整個太陽系一樣,塵埃分布在以太陽為中心的一個薄盤上。只要知道何時何地,我們就可以看到這些塵埃,或者說陽光將它們散射(這就像我們在黑屋子里看到日光的情況)。它在西南方日落后 1-2 小時或東南方日出前 1-2 小時出現(xiàn),被稱作黃道光。(出現(xiàn)在黎明前時,也叫作假黎明。)要看到黃道光,你得找到特別晴朗黑暗的天空,但這樣的地方越來越難找了。
 
501 什么是恒星?恒星是依靠自身內(nèi)部核反應(yīng)產(chǎn)生的能量維持生命的氣體天體。
502 在晚上你能看到多少恒星要視時間地點而定。晚上用肉眼你能看到多少恒星?答案要看你觀測地的天空的晴朗和黑暗的程度。在紐約或東京的市區(qū),你能看到幾十顆星就是很幸運的了;但是在鄉(xiāng)村晴朗無月的夜晚,視力好的人憑肉眼就可以看到 3000 多顆星。
503 從新石器時代,人們就試圖破解天上秩序的本質(zhì)了。第一眼看去,漫天星斗亂作一團,都慌里慌張地在天空中穿越。你的第一反應(yīng)很可能是想知道天文學(xué)家如何找到星星各自的路,并把一切搞懂的。再看看,情況并非那么糟糕。你的眼睛和思想已經(jīng)配合在一起,下意識地在星之間連成圖案,結(jié)果就是做了一個簡單的“連點成圖”的智力游戲。在有文字記載以前人們就開始這么做了。今天我們根據(jù)這些圖案或者說是星的分組劃分了星座(constellations,來源于拉丁語的“cum”和“stella”意思分別是“在一起”和“恒星”)。
504 對許多早期居民,星座的圖案都有特別的意義。祖先們很快就注意到恒星在天空中不斷運動,而且同一星座在天上的位置在每年同一時刻是不變的。因此星空成了最早的時鐘和日歷。它告訴可以識別星座的人何時可以播種、何時可以收獲以及何時可以捕獲遷徙的動物??梢圆豢鋸埖卣f,對我們的祖先來說天象知識關(guān)乎生死。
505 在一些文明里,具有天文知識就意味著擁有力量。古埃及的大部分經(jīng)濟都依賴尼羅河每年一次的大水,以及大水退去后留下的肥沃土壤。每年,埃及的預(yù)言家們回去拜訪法老,并準(zhǔn)確地預(yù)言如此重要的洪水何時會發(fā)生。他們似乎享有神靈們妻子傳達的神諭。事實上,他們不過是一些細(xì)心的天象觀測者。他們注意到了天狼星在恰日出前升起那天后,尼羅河的洪水就快到了。所以他們每天嚴(yán)密監(jiān)視拂曉前的天空。如此一來,他們使人們相信他們據(jù)有掌握國家命脈乃至超越法老的魔力。
506 現(xiàn)代天文學(xué)家們把天空劃分成 88 個星座?,F(xiàn)在全天被分為 88 區(qū)域,叫做星座。很多人把星座畫成以星為端點的短線組成的圖案(而不是連點的圖)。對天文學(xué)家而言,星座更像是國家的疆界。就好像美國分成 48 個州,任何一個城鎮(zhèn)都可以用它所在的州描述。所以全天分為 88 星座,任何一顆星都可以用它所在的星座描述。星座本身并不包含科學(xué)知識,它們只是人為強制劃出的邊界。如果一個天文學(xué)家談到他的研究對象屬于某個星座,其他天文學(xué)家就可以從中獲得正在談?wù)摰奶靺^(qū)的大概情況。
507 星座的名字并不是通常想象到的東西。當(dāng)讓一個人說出個星座名稱時,大勺子可能是他的首選。說出來可能會使許多人大吃一驚,不過在 88 星座中確實沒有大勺子,也沒有小勺子。它們都是某個星座的一部分,“大勺子”是大熊星座的一部分,而“小勺子”是小熊星座的一部分,沒有勺子單獨構(gòu)成的星座。這些在天空中已被識別的形狀叫做星群。在中國古代,天空不是劃分為 88 星座的,而是分為 300 多個星群。有些事宜小組恒星,而其它是一對或單獨的一顆亮星。
508 黃道星座大概是做著名的一組星座了。在西方傳統(tǒng)中,黃道星座是環(huán)繞天球一整圈的一組共 12 個星座。黃道十二星座包括:雙魚座、白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、室女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座和寶瓶座。英語中 Zodiac(黃道)一詞來自希臘語,意思是“動物的帶”。黃道十二星座中大部分為動物,但雙子、室女、天秤、寶瓶都不是動物,而射手座通常也繪成半人半獸。
509 黃道十二星座對天文學(xué)家和占星學(xué)家都是很有意義的。黃道星座十分著名就是引文太陽、月球、和可見的行星都在這一區(qū)域內(nèi)運行。對占星學(xué)家們這個區(qū)域之所以重要是因為他們把這些神圣的天體在某一星座的出現(xiàn)看作是對這一星座的影響。對于天文學(xué)家來說這個區(qū)域提供了一個了解太陽系形狀和物理性質(zhì)的視角。黃道星座占據(jù)了天空中相對狹窄的一條帶,這提供了許多關(guān)于太陽系形狀的信息。它說明太陽系一定是比較扁平的。從另一個角度說,這意味著太陽系所有的行星軌道和月球的軌道都近似在一個平面內(nèi)。事實上,除了冥王星其它行星的軌道平面的夾角都很小。換句話說。太陽系的形狀就像是一個以太陽為中心的煎餅。這是由角動量守恒這一自然發(fā)則決定的結(jié)果。我們在觀測其它恒星周圍類似太陽系結(jié)構(gòu)的形成過程中,也看到了類似的盤狀結(jié)構(gòu)。
510 一些星座是古代的,還有一些是現(xiàn)代的。一些星座如獅子座可以追溯到古埃及的法老時代。另外一些星座是 1600 年左右有兩名荷蘭旅行家 Pieter·Keyser 和 Frederik·de Houtman 命名的,這些星座主要分布在南半球。當(dāng)時他們在作環(huán)球旅行,看到了在歐洲不曾見過的星空,然后創(chuàng)造了一系列極具想象力的動物的名字給這些星座命名。一個多世紀(jì)后,Nicolas de Lacaille 為了紀(jì)念一些在工業(yè)革命中發(fā)明的工具,把南天一些零散的星組成了新的星座:熔爐座、唧筒座和顯微鏡座。當(dāng)然,很早以前南半球的土著民對自己頭頂?shù)男强找灿凶约合胂蟮膱D案,那是他們的星座。
511 在安第斯山脈的居民中,有些星座是暗的而不是亮的。在南美洲安第斯山脈,在一定的時間銀河看上去是一條跨過頭頂?shù)拿髁恋膸?,上面交錯著斑斑點點的暗的洞或條,這是宇宙中暗塵埃遮擋星光造成的。安第斯山脈的居民不僅創(chuàng)造了由恒星連線組成的星座圖案,還特別的創(chuàng)造了以這些黑暗區(qū)域形狀想象出的暗星座。因此我們在一些地方能看到這樣的“黑暗星座”:狐貍座、母雞座。有一個叫做美洲駝的星座,它是由一塊黑暗區(qū)域和兩顆亮星組成的,半人馬座的α和β被當(dāng)作了美洲駝的兩只眼睛。
512 有些時候相同的星組成的圖形在不同人的眼中是不同的。非土著北美居民眼中的大勺子被英格蘭人稱為耕犁,而被中國人想象成有三匹馬拉的四輪馬車。在一些土著美洲部落,大勺子的斗被想象成一頭熊,而勺柄被想象成在追逐獵物的獵人們。(視力好的人可以看出勺柄中間的那顆星實際上是兩顆星,它們在天空中看起來太近了。因此這兩顆模糊的星被看成一個獵人帶著烹調(diào)用的罐子。)在西方人眼中,天空中那條由星組成的曲線是天蝎座,而在波利尼西亞土著居民眼中,那是被 Maui 神擲到空中的大魚鉤。Maui神就是用這個魚鉤把土壤從深海釣起,形成了太平洋上美麗的島嶼。
513 北極星不是天空中最亮的恒星。當(dāng)被問到天空中最亮的星時,許多人會回答“北極星”。這是一個普遍的概念性錯誤。在亮星列表中,被極星勉強能排近前 50 名。北極星有名不是因為它出奇的亮,而是由于它在天空中獨特的位置。在目前這個時期,北極星是最靠近北天極的星。北天極在地軸的北極方向,因此,隨著地球自轉(zhuǎn),所有恒星看上去都緩慢地繞著北天極在轉(zhuǎn)動。結(jié)果就好像所有性都在繞著北極星轉(zhuǎn)動,而北極星在天空中的位置基本不變,它總是指向北方的。
514 與太陽白天在天空中運行一樣,恒星在夜晚穿過天空。每天太陽看上去東升西落,當(dāng)然這只是現(xiàn)象,這實際上是地球自轉(zhuǎn)造成的。當(dāng)然夜晚恒星也表現(xiàn)為如此的運動。這種感覺就像是在一個巨大的旋轉(zhuǎn)木馬上,你感覺自己沒有動,而是周圍的東西在繞著你轉(zhuǎn)。這種假象,使許多古人相信地球是不動的,這個宇宙都圍繞著地球運動。
515 在夜晚恒星的視運動似乎比白天太陽的運動顯得復(fù)雜。在晴朗的夜晚到戶外找一顆在東方地平線附近的星。過一個小時左右你再出去看看它,那顆星已經(jīng)升高了(就像早晨太陽從東方升起)。而在這一個小時里,西邊的星也會落得更低了。南方的星也是從左到右穿越天際。這種獨立的恒星的運動就是由地球自轉(zhuǎn)造成的恒星視運動。因為地球繞過北極星附近一點的軸自轉(zhuǎn)的,所以天空中所有的恒星看起來都是繞北極星轉(zhuǎn)的。
516 你可以用一臺簡單的 35mm 相機拍下恒星每小時的視運動。你只需要一臺 35mm 相機和一個三腳架就可以拍到恒星的周日視運動。你只要把相機對著天空的任何方向,但為了得到最好效果,請指向北極星。用便宜的敏感膠卷(ASA 或ISO200 就可以),調(diào)一個晴朗無月,風(fēng)也不大的夜晚。把相機固定結(jié)實,光圈調(diào)大,鏡頭調(diào)到最大,把快門設(shè)為“定時”,然后曝光 1 到2小時。洗出來后,你會看到照片上每顆星有一條曲線的痕跡。每條軌跡都是地球自轉(zhuǎn)時恒星在天空中掃過的軌跡。如果你把相機指向南方或東方、西方的地平線你同樣可拍到恒星是運動的照片。如果你使用的是彩色照片,你還能排到亮星的不同顏色。
517 北極星曾經(jīng)不在北天極附近,也不會永遠在那里。北極星近似地在地球自轉(zhuǎn)軸所指的點。隨著時間的流逝,地軸也會慢慢地擺動,就象一個旋轉(zhuǎn)的陀螺,這種運動叫做歲差。歲差變化很慢,一個周期要 26000 年。它是地軸在這 26000年間在天空劃一個很大的圈。目前地軸指向北極星,但是過去和將來,我們的北極星將不是現(xiàn)在這顆星,而是一顆在歲差圓上或其附近的星。在法老統(tǒng)治埃及時期,天龍座中的Thuban是當(dāng)時的北極星。而到了公元14000年織女星將成為我們的北極星,它現(xiàn)在在夏季星空中在我們天頂附近,是一顆明亮的藍白色恒星。
518 如果北極星是在北天極的星,那么南天極的星是那一顆呢?地軸從地心到北極延長出去執(zhí)行北極星附近,向南從南極延伸出去也可以指到天空中。但你到南極去不會找到南極星,因為那個天區(qū)沒有亮星或半亮的星。澳大利亞和那美洲的居民可以看到南天的許多漂亮星,可是沒有南極星阿。
519 在北半球,只要有北極星和你的拳頭,你就可以估算出你所在地的緯度。因為地軸幾乎是知道北極星上的,所以北極星的地平高度也就是大地的地理緯度。以紐約為例,大概在41°N 北極星也大概在北方地平線以上 41°左右。把你的一只手伸出一臂距離,握緊的拳頭在你看來寬約 10°,因此就紐約而言,北極星大概在北邊地平以上“4 拳”高的地方。與此相比,在邁阿密,緯度為 26°N,北極星的高度只有 26°左右,也可以說在地平以上“兩拳半”的地方。在北極點緯度為 90°N,北極星就在正天頂;在赤道,北極星位于北方地平線上;而在赤道以南,北極星在地定平線以下,永遠看不到。
520 相同緯度的人能看到相同的恒星。因為北極星的高度是由觀測地的緯度決定的,一次在同一緯度的人不管在世界的什么地方,在同一晚相同地方時看到的星空是相同的。因此在紐約、馬德里、安卡拉和北京的人(他們大體處在同一緯度上),盡管彼此間距離很遠,但一年中同一晚看到的星空是相同的。
521 居住在不同緯度的人在夜晚看到的星空有很大不同。北極的圣誕老人河南籍的科學(xué)家看到的是完全不同的天空半球。舉例來說,一個來自紐約的人到里約熱內(nèi)盧或澳大利亞度假,他就看不到大勺子和小勺子及其他一些北極星附近的星座,因為這些星座總在地平線以下。但是,像南十字座那樣他不曾看到過的星座會很常見。另外一些他在紐約時看到在南方的星座會顛倒地出現(xiàn)在北方天空。
522 從地球觀測宇宙時,會有些“廉價席”。地球上觀測站的效果是不同的。以北極為例,北極星一直掛在天頂,應(yīng)為所有星的視運動都是繞著北極星的,所以每顆星都在自己的高度上終年可見。簡而言之,在北極的天空中,星沒有升起和下落。在南極也是一樣,不過在南極天空中的星宇北極相比是完全不同的。換句話說,在地球的兩極,我們看到的都只有半個宇宙。在南兩點光測到的只是全天的一半,它們就是“廉價席”。
523 觀測恒星最好的位置在哪里呢?觀測恒星最好的位置在赤道上。因為北極星在地平線上,兩個半球分別可見的星一年中都會慢慢進入視野。在赤道只要是肉眼可見的星就一定能被看到,沒有星會降到地平以下。
524 地球公轉(zhuǎn)同樣會影響我們看到的星。想象在屋子中間放一盞燈作為太陽,你自己繞著燈轉(zhuǎn)圈,就像地球的公轉(zhuǎn)。某一時刻,在任一點,你的身體將一半被照亮,另一半在陰影中。這樣你就模擬了地球上總是一半在白天,一半在黑夜的狀態(tài)。如果在墻上畫上星,燈光很亮?xí)r,你在某一時刻只能看到一半的星,應(yīng)為耀眼的燈光使你看不到它所在方向的星。同樣,在夜半球冬天和夏天看到的星不同,秋天和春天的也不同。結(jié)果我們在一年的不同時間看到了不同的星座,而且通常在每年同一季節(jié)看到的星座是相同的。
525 一些星座總在天空中。因為天空中所有恒星看上去都圍繞北極星運動。所以一些星會常年出現(xiàn)在天空中。以紐約為例,緯度為 41°N,北極星在北方地平線以上 41°高的地方幾乎不動。因此所有距北極星 41°以內(nèi)的星繞北天極轉(zhuǎn)永遠到不了地平。它們在紐約全年可見,被稱為拱極星(circumpolar,來自拉丁語,意思是“圍繞著極點”)。在邁阿密26°N,只有具北極星 26°以內(nèi)的星是拱極星。推到極限,在北極所有的星都是拱極星,而在赤道沒有星總在地平之上,所有的星都有升有落。
526 天文學(xué)家也不同的方式為恒星命名。天空中許多亮星實際上都有獨特的名字。這些名字有許多來自一千年前的阿拉伯,當(dāng)時阿拉伯天文學(xué)家為天文學(xué)做出了巨大貢獻,制出了當(dāng)時最精致的星圖。一些阿拉伯語的名字就被我們原封不動的沿用下來了,其他的經(jīng)過幾個世紀(jì)時間的洗禮也融入西方文化了。這兩種情況都使得許多亮星的名字很奇怪甚至可以聽出是外來語。例如,Deneb(天鵝座α)阿拉伯語的意思是“尾巴或尾巴上的羽毛”,它標(biāo)出了天鵝身體結(jié)構(gòu)的一部分。雙魚座有一顆星叫 Alrischa,在阿拉伯語中是“繩結(jié)”的意思,這指的是球極星空中把兩條魚拴在一起的繩子上的結(jié)。有些星的名字聽上去還很有節(jié)奏感,從左到右獵戶腰帶上的三顆星都有各自動聽的名字:Alnitak、Alnilan 和 Mintaka。
527 另一個星表中就沒那么多外來詞。專業(yè)和業(yè)余的天文學(xué)家都喜歡這個更通用的星表。規(guī)則很簡單也很有邏輯性。每個星座里最亮的星用希臘字母表的第一個字母α表示,后面跟著是星座的拉丁文名稱的形容詞形式。例如:金牛座最亮的星 Aldebara,在這個星表里名稱為αTauri(十分準(zhǔn)確的表達了“金牛座最亮的星”)。在它邊上獵戶座最亮的星有一個聽起來很有趣的名字 Betelgeuse,但它是獵戶座最亮的星,所以它叫做αOrionis。每個星座里第二亮的星用希臘字母表的第二個字母β表示,后面也跟著星座的拉丁文名稱的形容詞形式。例如,明亮的獵戶左腳 Rigel 也被叫做βOrionis(意思是“獵戶座的第二顆星”)。
528 很不幸,希臘字母表中只有 24 個字母,而每個星座里的星都遠超過 24 顆。有時兩顆以上星在天空中很近時,它們都用同一個希臘字母,但要加標(biāo)注。因此天琴座的雙星叫做ε1Lyrae 和ε2 Lyrae。變星用別的字母表示,通常用常用字母表示,如 RR Lyrea。但是望遠鏡越造越大,我們看到了越來越多的恒星,目前的星表遠遠不夠用了。有一個做法,就是在建立星表時只簡單地給每顆星一個號碼。一顆星可能叫做 HD213468,它是哈佛大學(xué) Henry Draper 編譯星表中的第 213468 號。另一顆星會在 Smithsonian天體物理觀測站星表中被叫做 SAO347981。實際中星表太多了,大部分星只有號碼,而同一顆星在不同星表中會有不同的編號。這可能很不人性化,但卻解決了很大的問題。
529 沒有恒星被命名為珍妮史密斯或阿爾波特叔叔。最近幾年,少數(shù)公司和一些研究機構(gòu)利用“以人名給恒星命名”賺了很多錢。許多情況是你付了很多錢,得到一張看上去很漂亮的證書和一張“你的恒星”所在天區(qū)的照片或星圖。那也許是一個不錯的表示也是一個“極品禮物”,但之后天文學(xué)家會在自己的研究和學(xué)術(shù)論文中引用這個名字嗎?答案是毋庸置疑否定的。一張附有你名字的紙可以被保存在瑞士銀行的保險柜中,但決不會被收錄到某天文臺或大學(xué)科研用的目錄或出版物中。如果想把你的名字留在天上,那么走出去,發(fā)現(xiàn)一顆彗星吧。許多業(yè)余和專業(yè)的天文學(xué)家都成功過,如果你發(fā)現(xiàn)一顆彗星,專業(yè)天文學(xué)聯(lián)合會真的會用你的名字命名。但要是一顆恒星,你就不能僅僅購買命名了。
530 天空看起來是兩維的,但實際上是四維的。當(dāng)我們仰望星空時,我們會強烈感覺到星星就像是附著或是凸起在遮避我們頭頂?shù)囊粋€球頂上的圓點。事實上在許多古代文化中就曾有這種想象,而現(xiàn)代天文觀中那種逼真的人造星空也是用這個方法的。其實,恒星到地球的距離都不相同而是分布在一個三維的空間中的。另外,星光傳到地球所用的時間是有限的,對天空中觀測也意味著對第四維度的觀測,也就是時間。稍后我們會具體討論這個問題,下面先讓我們考慮一下……
531 在地球上,我們有時會看到現(xiàn)在的物品,而聽到他過去發(fā)出的聲音。如果你坐在露天看臺上認(rèn)真地觀看棒球比賽,你會發(fā)現(xiàn)你聽到擊球手擊球的聲音是在你看到他擊球之后的。同樣地,你事先看到閃電然后聽到雷聲。這兩種情況都是由于聲音傳播的速度遠小于光速造成的。在室溫下,聲速是 1100 英尺每秒,而真空中的光速是 186000 英里每秒(與空氣中傳播的速度差不多)。這意味著你聽到較遠處的聲音是在它發(fā)生之后的,但它一發(fā)生你就能看到它,至少在地球上如此。
532 我們對宇宙觀測時,看到的是它過去存在的方式。比起我們在地球上看到的東西,宇宙中天體與我們的距離太遠了,即使是光傳到我們這里也要經(jīng)過相當(dāng)長的時間。因此我們看到的不同天體是它們在過去各個時刻的狀態(tài)。舉例說來,光從距我們大概四分之一百萬英里的月球到地球大概要花 1.5 秒,所以,我們看到的月亮不是現(xiàn)在的它,而是 1.5 秒之前的月亮。在 93000000 英里處的太陽,我們看到的是它 8 分 20 秒前的狀態(tài)。(如果太陽神秘失蹤了,我們在地球上過了 8 分20 秒才能知道。)不同行星在我們看來,是幾分鐘甚至幾小時之前的狀態(tài),而我們看到的恒星是幾年前的狀態(tài),星系是幾百萬乃至幾十億年前的狀態(tài)。所以說,我們仰望星空時,也是在回顧歷史!
 

第九章 恒星的秘密

533 計算臨近恒星的距離就像你眨眼睛一樣簡單。恒星間距離有多遠呢?這是一個簡單的問題,但看上去似乎是不可能回答的。畢竟你不能用卷尺去兩處恒星間的距離。為了便于理解具體做法,我們來做個實驗。舉起你的食指,伸直胳膊讓食指在你面前大概 1英尺處。用你的左眼和右眼交替去看它,從中你會發(fā)現(xiàn)你的食指在遠處不動的背景中跳動。這種現(xiàn)象叫做視差。視差現(xiàn)象是由于你用左眼和右眼分別單獨看食指時的視線方向有微小的不同。食指在背景中跳動的大小或者說是視差的大小是由食指到你的距離決定的。當(dāng)你把食指靠近時,視差會增大;相反地,讓食指遠離,視差會減小。

534 天文學(xué)家把視差的概念延伸,并以此測量恒星的距離。用望遠鏡拍攝進出恒星在遙遠天體背景中的照片。6 個月后,當(dāng)?shù)厍蚬D(zhuǎn)到太陽另一側(cè)時,在拍攝以此。對比兩次的照片,可以看出較近的目標(biāo)星在背景中的移動。目標(biāo)離我們越近,移動的量也就越大。地球軌道兩側(cè)的距離比你兩眼間的距離大得多了,這種方法可以用來測量許多恒星的距離。恒星間的距離太大了,所有恒星的視差都非常小。

535 即使是離得很近的恒星,視差也非常非常小。半人馬座α是除太陽外距地球最近的恒星系統(tǒng),它的視差是 0.76 角秒,大概只有滿月直徑的 0.004%。

536 天文學(xué)家在描述恒星距離時通常以光年為單位。你可以用英寸來度量紐約到巴黎的距離,但是用一個大一點的單位如英里似乎更實際。同樣地恒星間距離是非常大的,以致英里也不再適用了。因而天文學(xué)家通常使用光年作為度量宇宙的標(biāo)度。1 光年就是光走一年的距離,將近 6 萬億英里。許多肉眼可見的恒星于我們的距離在幾十甚至數(shù)百光年。

537 秒差距也用來度量宇宙中的距離。除光年外,秒差距有時也用來作為宇宙中的長度單位。1 秒差距等于 3.26 光年或 20 萬億英里。

538 半人馬座α包含了除太陽外距地球最近的恒星。它在南天的半人馬座中,看起來是一顆星,實際上是三顆相互繞轉(zhuǎn)的恒星。其中有兩顆星于太陽很類似,另一顆是個較小的紅色恒星。這些距太陽最近的恒星與我們也有 4.3光年,即大約 25 萬億英里。 (目前哪顆星離我們最近?是那顆最小的恒星,叫做半人馬座αc,也叫半人馬座 Proxima,意思是“半人馬座中最近的星” 。 )

539 一些亮星離我們很近,還有一些離得很遠。夜空中最明亮的恒星是大犬座的天狼星,它是距地球較近的一顆恒星,與我們距離 8.8光年。大犬座旁邊的獵戶座中也有兩顆亮星,即 Betelgeuse 和 Rigel,與天狼星形成鮮明對比,Betelgeuse 的距離為 590 光年而 Rigel為 900 光年。這意味著從 Betelgeuse 進入你眼中的光離開它時,哥倫布還沒發(fā)現(xiàn)美洲大陸,而 Rigel 的光發(fā)出時,歐洲剛剛脫離黑暗時代。在夏季星空中我們可以找到很明顯的夏季大三角,它由牛郎星、織女星和天鵝α(中名:天津四)組成??椗窃诰辔覀?27 光年處,牛郎星在 16光年遠處,而天津四卻又令人吃驚的 1600 光年的距離,我們看到的光早在羅馬帝國覆滅之前就出發(fā)了。

540.天文學(xué)家用測量機來測量恒星間的視差。這種測量儀器由一塊面積比較大的花崗巖板組成,在花崗巖板的中心有一個空洞。某一天區(qū)的圖像成像在放置在空洞中的一塊玻璃片上。當(dāng)有光線穿過這塊玻璃片時一張圖像便在屏幕上形成。于是被測量視差的恒星(團)便成像于十字準(zhǔn)絲處并被記錄下來。 經(jīng)過一段時間后就可以得到同一天區(qū)的多塊感光板并同計算機的近似計算結(jié)果相比較。 測量機被放置在環(huán)境受一定控制的空間因為感光板和花崗巖板的膨脹和收縮會極大得影響觀測。
通過這種方式已經(jīng)有超過 6000 顆的恒星的距離得以測量。這些恒星中的大部分位于距地球幾百光年的范圍以內(nèi)因為一旦超過這個范圍, 恒星的視差將變得非常小從而無法用這種方式測量到。對于超過這個范圍的恒星(在天文學(xué)家看來仍然是距地球很近的) ,需要利用其他的方法來測量。

541.天文學(xué)家采用星等來描述恒星的亮度。古希臘人依據(jù)他們?nèi)庋塾^測到的恒星的亮度把恒星分等。最亮的恒星稱作一等星,肉眼能觀測到的最暗的星稱作五等星,其它的星位于一等到五等之間。后來,當(dāng)能準(zhǔn)確測量亮度之間差別的靈敏觀測儀器發(fā)明之后,人們發(fā)現(xiàn)某一特定星等的恒星的亮度是比它高一個星等的恒星的 2.5 倍。 同時也發(fā)現(xiàn)并不是那些被古希臘人分到同一等級的恒星便具有相同的亮度, 因此最亮的恒星應(yīng)該被重新指定為零等星甚至是具有負(fù)數(shù)的星等。

542.用星等衡量恒星的亮度時,務(wù)必不要忘記恒星越亮星等越低。了解了這一點,除了能使你正確的理解星等外,或許還能讓你對天文學(xué)家是如何思考的有一些認(rèn)識。

543.今天,天文學(xué)家們相比古希臘人在兩個方面都對星等的尺度進行了大的擴展。當(dāng)天空中最亮的恒星-天狼星的亮度被準(zhǔn)確測量出時,人們發(fā)現(xiàn)它比被古希臘人一同列入一等星的其它恒星的亮度要大得多。實際上,天狼星的亮度足以使它劃入星等為-1.4 的恒星。一些行星有的時候看上去要比天狼星還要亮因此具有更低的星等。 金星的星等偶然情況下會達到-4.4 等,比天狼星還要高三個星等(或者說亮度是天狼星的 2.5*2.5*2.5 倍) 。作為比較,滿月的星等是-12.7 等,太陽的星等是-26.7。隨著望遠鏡的發(fā)明,比人類肉眼所能看到的暗得多的恒星相繼被發(fā)現(xiàn),因此星表中也出現(xiàn)了比五等星還要暗的天體。實際上,今天的巨型望遠鏡已經(jīng)記錄下來暗至+30 等的恒星和星系。

544.除了視星等外還有絕對星等的概念。顯然,我們說太陽的亮度要比一些新發(fā)現(xiàn)的恒星 和星系大數(shù)百萬倍,僅僅是指在我們(在地球上)看來這些不同的天體的亮度如何而不是它 們的真實亮度??紤]到這一點,天文學(xué)家用視星等來描述天體的視亮度的同時也用絕對星等 來描述天體本身的真實的亮度。 有一定的隨意性, 我們把天體如果移到距地球 10pc(32.5L.Y) 的地方所具有的視星等成為天體的絕對星等。如果太陽被放在距地球 10pc 的地方,它的星 等會變?yōu)?4.84,這意味著它將幾乎不能被肉眼觀測到。作為對比,參宿七,位于獵戶座右 手偏下位置的那顆星,絕對星等為-8.1。在距我們 900 光年的距離處,它是天空中最亮的恒星之一,但若放在距我們 32.5 光年處,它將變得即使在白天的大部分時間內(nèi)也可以被觀測到。

545.一般來講,一顆特定的恒星距離我們越近,它看起來越亮。
就像我們離路燈越近它看起來越亮一樣,恒星也是如此。但具體是怎樣變化的呢?你或許認(rèn)為如果有兩顆完全相同的恒星其中一顆甲到我們的距離是另一顆恒星乙的兩倍,那么甲的亮度看起來會是乙的一半。而實際情況是,甲的視亮度是乙的 1/4。如果甲到我們的距離是乙的三倍,那么它的視亮度會變?yōu)橐业?1/9??茖W(xué)家們稱這種關(guān)系為平方反比定律因為隨著一個變量的增加(在這指恒星的距離)另一個變量是不是正比于距離下降而是正比于距離的平方下降。距離變?yōu)閮杀?,亮度就變?yōu)?1/4。距離變?yōu)樗谋叮炼染妥優(yōu)?1/16,依此類推。

546.通常情況下,恒星的溫度越高看起來越亮。恒星的溫度越高,從每平方米輻射出來的能量就越多。因此,在其它條件等同的情況下,恒星越熱,它的溫度就越高。

547.其它條件等同,恒星的體積越大,亮度越高。恒星發(fā)光是因為有能量從它的表面輻射到外層空間。如果兩顆恒星具有相同的顏色,那么它們的溫度也相同,因此每秒鐘從它們表面每平方公里都輻射出相同的能量。但是如果其中一顆比另一顆體積大,那么它也具有相對較大的表面積,這意味著他有更大的表面積來輻射能量。綜上,如果兩顆具有相同溫度的但大小不一的恒星到我們的距離相同,那么體積大的那顆將會看起來更亮一些。

548.并不是所有明亮的恒星離地球的距離都比較小。天空中最明亮的恒星-天狼星,會出現(xiàn)在冬季星空的南方。它屬于離我們 8.8 光年的大犬座的一員,是距地球較近的恒星之一。天狼星僅比太陽大一點但卻呈現(xiàn)出我們所看到的那樣高的亮度, 這是因為天狼星的溫度較高同時又離地球較近的的緣故。一顆與太陽具有相同亮度的恒星如果放在天狼星的位置,僅僅會呈現(xiàn)出天空中一顆非常普通的恒星的亮度。天狼星附近(指在天球上) ,在獵戶星座有兩顆同天狼星亮度相當(dāng)?shù)暮阈?。它們離我們的距離要比天狼星遠得多,但是卻呈現(xiàn)出相近的視亮度這是因為這兩顆星都是巨星因此具有更大的表面積來向外層空間輻射能量。

549.恒星的視星等還受介于我們和恒星之間的空間的“潔凈”程度的影響。大部分人會把外層空間想象成為絕對真空的,即認(rèn)為除了行星,月亮還有恒星,其它就什么都沒有了,是這樣嗎?實際上不是的。在恒星之間也存在著物質(zhì)-氣體以及天文學(xué)家所指的星際介質(zhì)。這些星際塵埃不同于人們通常在衣服表面或者床底所發(fā)現(xiàn)的塵土, 但是實際上科學(xué)家也不能準(zhǔn) 確指出這些星際塵埃的成分究竟是什么。但無論它們是什么構(gòu)成的,它們分散在銀河系及其 它的星系盤之間,扮演了一個陰暗夜晚的霧氣的角色。我們都知道在霧天向我們駛來的汽車 的頭燈看起來不如正常天氣下那樣明亮因為霧氣把頭燈射向我們的一部分燈光散射掉了。 同 樣的,星際塵埃也使穿過它的光線變得昏暗。

550.星際塵埃也對我們所觀測的恒星的顏色產(chǎn)生影響。除了“消光”之外,這些星際塵埃 也使得遙遠恒星的光線產(chǎn)生紅移因為相對于紅光,星際塵埃散射掉了更多的藍光。因此位于 我們跟恒星之間的星際塵埃越多,在我們看來恒星會越暗并且顏色會越偏向紅色。
551.恒星具有多種多樣的顏色。我們的太陽是黃色的,但并不是所有的恒星都是如此,還 存在紅色,橙色,白色和藍色的恒星。

552.恒星的顏色可以告訴我們它的溫度。想象一下取一根鐵棍放到一個炙熱的火爐里,如 果你幾分鐘后把它取出,棍的頂端溫度之高會使它看起來呈暗紅色。用溫度計會側(cè)出它的溫 度高達 5000F。重新把鐵棍放回火爐幾分鐘后取出你會發(fā)現(xiàn)它的頂端會呈亮黃色,溫度高達 11000F。如果將加熱的時間再延長幾分鐘,頂端會呈白色,溫度將達到 20000F。如果用一 個非常炙熱的火爐并且有足夠長的加熱時間, 鐵棍會呈現(xiàn)出像焊接時發(fā)出的那種明亮的藍白 色,溫度會達到驚人的 30000F 甚至更高。同樣的道理,恒星的顏色也反映出它的表面溫度。 溫度最低的恒星呈紅色,最高的呈藍色,像太陽那樣呈黃色的恒星溫度位于兩者之間。將恒星的顏色根一根炙熱的鐵棒相比較使得你即使永遠不會拿一個溫度計旅行到那顆恒星也可 以了解它的溫度。

553.部分恒星的顏色非常明顯。粗略看上去,所有的恒星幾乎都呈白色,或者可以說成沒 有顏色。 但是如果你仔細(xì)的觀察一些比較亮的恒星, 你就可能分辨出它們具有的不同的顏色。 比如說,在夏季星空很低的位置,你可以看到天蝎座最亮的恒星心宿二(俗稱‘大火’ ) ,因 其顯現(xiàn)出淡紅色,在希臘文中名字意為“火星的對手” 。同一時候的星空的高一點的位置還 閃耀著明亮的藍白色的織女星。在冬季,我們會看到獵戶座大星云中的位于獵戶肩膀位置的 一顆呈現(xiàn)出鮮明的紅色的亮星以及位于左腳位置的呈現(xiàn)出明顯的藍色的另一顆亮星——參 宿七。

554.雙筒望遠鏡和天文望遠鏡可以幫助你分辨出恒星的顏色。眼睛分辨顏色取決于有多少 光進入眼睛。這就是為什么在晴天顏色看起來格外明亮而陰天則略顯暗弱的原因。我們用肉 眼基本上能分辨出天空中那些最亮的恒星們的顏色,但是比較暗的星則看起來幾乎都是白 色。天文望遠鏡和雙筒望遠鏡則把所有進入鏡筒的聚集到眼睛里,從而使得恒星的顏色看起 來更明顯也明亮。比如說,天鵝星座第二亮的恒星天鵝星,肉眼看起來幾乎是無色的。但若 用一臺適中一點的望遠鏡來觀測, 它就被分辨成了兩顆星, 一顆呈金黃色, 另一顆呈深青色。

555.分光器是一種具有難以致信的能力來告訴我們關(guān)于天體更多信息的工具。一個小孩兒 利用兩美元的材料就可以制成最簡單的分光器。 它由一個一面有一條狹縫內(nèi)部有一塊三角形 的普通玻璃(叫做棱鏡)的盒子構(gòu)成。穿過狹縫的光射入盒中繼而經(jīng)過棱鏡北分解成為幾種 構(gòu)成光的獨立的顏色(就像我們見到的陽光傳過打碎的玻璃的情形) 。經(jīng)過幾年的時間,科 學(xué)家們發(fā)現(xiàn)通過對這些顏色進行詳細(xì)的分析可以得到大量令人驚奇的真實的關(guān)于發(fā)光物體 的信息——一切均來源于一塊棱鏡和一個一面有一條狹縫的盒子。 有的時候大自然就是這樣 的。當(dāng)然,用于現(xiàn)代天文望遠鏡的分光鏡要比這復(fù)雜一些,但是它們工作的原理是一樣的。
556.不同顏色的恒星的光譜是不一樣的。在十八世紀(jì)末十九世紀(jì)初,天文學(xué)家們開始進行 大量恒星的光譜測定工作。他們很快便發(fā)現(xiàn)這些光譜是各不相同的。有一些恒星的光譜中含 有大量的暗線,這是不同于我們的太陽的,其它有一些恒星的光譜則幾乎不含什么暗線。另 外,還有一些恒星的光譜則呈更多的線狀以致于看起來幾乎以暗帶的形式混雜在一起。

557.為了弄清光譜的機理,天文學(xué)家們開始給恒星光譜分類。科學(xué)研究中有一個非常重要 的方法是當(dāng)你不清楚某一現(xiàn)象的機理時,你可以先利用觀測數(shù)據(jù)來進行分類比較,并試著找 出為什么存在這些類別。簡單一點說就是:當(dāng)困惑的時候先給它分類,然后考慮這些類別意 味著什么。天文學(xué)家就是這樣作的:根據(jù)光譜的圖像來分類。更進一步,天文學(xué)家們問自己 是否這種圖像(類別)反映恒星的某些物理性質(zhì)。后來的事實證明,的確是這樣的。靠近光 譜類別圖的頂端的恒星顏色是藍白色,低一點的是白色,再低一些的分別是黃色,橙色和紅 色。 因此, 不同恒星的不同光譜類型是與它們的顏色更進一步是與它們的表面溫度相對應(yīng)的。 溫度高的恒星光譜跟溫度低的恒星是不一樣的, 同時二者跟溫度介于兩者之間的恒星的光譜 又是不一樣的。

558.天文學(xué)家們用簡單的字母和數(shù)字來給不同的光譜分類。開始的時候,溫度非常之高的 藍白星的光譜是用大寫字母 A 來標(biāo)記,其它隨著恒星溫度的降低,依次采用字母表中的 A 之后的字母來標(biāo)記, 這樣一直用到字母表中間的字母就把那時天文學(xué)家所分的光譜類別命名完了。后來,隨著他們對恒星跟它們的光譜機理的認(rèn)識的提高,原來被指定的一些字母的順 序被重新調(diào)整。一些字母被去掉了,就這樣演變成今天我們所見到的順序: O,B,A,F,G,K,M,R,N和 S.表面溫度最高的恒星的光譜被指定為 O 型, 而位于上述順序末尾的 字母則代表表面溫度最低的恒星的光譜型。
559.記住光譜的分類順序很容易,不過可能要讓你挨一個耳光。一種記住這個古怪的順序 (O,B,A,F,G,K,M,R,N,S)的方法是記住這樣一句話:Oh ,Be a fine Girl, Kiss Me Right Now, Sweetheart.有許多天文學(xué)家已經(jīng)曾試過這個方法,其中有一些取得了成功,另外一些 人則沒有。由一個天文學(xué)教授曾經(jīng)舉辦了一次競賽看誰能給出一個最好的方法來記住它,結(jié) 果優(yōu)勝者給出的答案顯示出他剛在宿舍經(jīng)歷了一場沖突: “Oh, Kill My Roommates Next Sunday! ”

560.科學(xué)家們將不同類型恒星的光譜線同它們的物質(zhì)組成聯(lián)系起來。意識到不同類型恒星 的光譜和它們的表面溫度之間的聯(lián)系同在不同恒星看到的精確而詳細(xì)的特征線的類型是兩 碼事。但沒過多久,通過在實驗室中燃燒各種各樣的氣體,然后觀察它們在不同溫度下發(fā)出 的特定的光譜, 科學(xué)家們便能夠證實不同恒星的光譜中的特征線并能推斷出這些特征譜線對 應(yīng)的元素組成。因此,在溫度極高的 O 型星和B 型星光譜中看到的特征譜線來自于氦元素。 而許多類似于我們的太陽的恒星的光譜中的特征譜線主要來源于一系列的金屬元素,從鐵, 鎂,鎳到鍶等。一些來自于紅色恒星的帶狀譜被確認(rèn)是由于存在眾多的原子結(jié)合體,以及一 些含有碳,矽和氧元素的分子。事實上,像 M,R,N 和S 型這些恒星由于溫度非常低時的分 子能夠存在于它們的大氣中。相反,在溫度高一些的恒星中,這些分子則被分解成分立的原 子。

561.光譜中的特征譜線就像一個指紋。自然界中的每一種元素都有自己的特征譜線,每一 種元素的光譜就像每個人的指紋對于他的意義一樣是獨一無二的。 在實驗室中高溫燃燒特定 元素組成的物質(zhì)并拍下它的光譜,如果在恒星光譜中也能找出同元素光譜一樣的譜線,那么 你也就在那顆恒星中發(fā)現(xiàn)了一種元素。 很簡單卻是一項被天文學(xué)家們公認(rèn)的非常精彩和有意 義的探測工作, 它使科學(xué)家們僅僅坐在地球上的實驗室內(nèi)就能夠了解到遙遠的恒星的物質(zhì)組 成。

562.雖然我們不能在恒星光譜中看到很多證據(jù),但一顆恒星可能含有眾多的元素組成。表 面上看,或許能得出這樣的結(jié)論:A型星要比其它類型的恒星含有更多的氧元素因為在它的 光譜中氧元素的特征譜線是最強的。但這個結(jié)論卻被證明是錯的。理解這個佯謬的答案需要 對原子物理較深的理解, 但很快天文學(xué)家們就發(fā)現(xiàn)氧的特征譜線在 A 型星中最強是因為這些 星大氣的溫度對于這種譜線的形成起了推波助瀾的作用。同樣的,O 型星跟 B 型星的溫度也 促進了光譜中氦線的形成。一般來說,每一類型的恒星氧跟氦的含量是一樣的。

563.有的時候即使是同種類型的恒星之間也是有差別的。個別時候,天文學(xué)家們會發(fā)現(xiàn)同 一顏色的也就是溫度相同的兩顆恒星的光譜確是不一樣的。舉例來說,有兩顆星具有同我們 的太陽相同的顏色,但是當(dāng)其中某一顆的光譜中占有優(yōu)勢地位的特征線跟太陽類似的時候, 另一顆相應(yīng)的特征線則可能要弱一些??紤]到大部分這種特征線是源于金屬原子,因此這些 差別是一顆恒星具有比另一顆恒星更大的金屬元素豐度所造成的。 要回答為什么一些恒星比 另一些恒星具有更多的金屬元素含量,需要對恒星的形成有一個大致的了解,我們會在后面
的章節(jié)中談到。

564.后來,恒星的光譜被進一步分類。在給恒星光譜分類的過程中,天文學(xué)家們很快就意 識到簡單的應(yīng)用幾個英文字母不能夠提供足夠的有關(guān)它們差別的信息, 因此便利用數(shù)字來進 一步給恒星光譜分類。通過這種方式,最亮的恒星類型被稱作 B0 型恒星,比這暗一點的被 稱作 B1 型依次類推到 B9 型,比 B9 型還暗的恒星被稱作 A1 型,比 A1 型暗一點的稱作 A2 型,依次類推。

565.恒星光譜的一些細(xì)節(jié)的差別也被觀測到。很快天文學(xué)家們就發(fā)現(xiàn)同一光譜類型的恒星 之間也不是完全相同的,因此即使是逐漸復(fù)雜化的分類體系也是不充分的。舉例來說,含有 相同譜線的黃色 G 型星應(yīng)有相同的溫度,但是它們的光譜在一個重要的方面是不同的,即光 譜的寬度。一顆可能含有相當(dāng)寬的譜線而另一顆的譜線可能會異常狹窄。但過了不久,人們 就意識到光譜中譜線的寬度是形成光譜的氣體的壓力的表現(xiàn)。低壓的氣體形成的譜線較窄, 而同溫度下高壓氣體形成的譜線則寬一些。 天文學(xué)家們由此推斷一顆體積較小的恒星大氣中 的氣體的壓力會比大體積恒星大氣的氣體壓力高一些, 因此恒星譜線的寬度可以告訴我們關(guān) 于恒星大小的信息。

566.恒星的大小有很大的差別。從大小來看,我們的太陽是一顆直徑 864000 英里的處于平 均水平的恒星。 有一些恒星要比這大得多, 被稱為巨星。 如果一顆巨星突然取代我們的太陽, 地球以內(nèi)的行星將會完全處于恒星的內(nèi)部。而被稱作超巨星的恒星還要更大一些,有一些直 徑長達 20 億英里。如果用它來取代太陽,那么所有土星以內(nèi)的行星將被它吞噬掉!相反的, 有一些叫做白矮星的恒星則要比地球還要小,中子星甚至跟一個城市差不多大小。因此,大 部分的恒星要比我們的行星大得多的時候,宇宙中也存在一些非常之小的恒星。

567.為了把恒星大小的差別也容納進來,更多的數(shù)字被引入到恒星光譜的分類中來。利用 譜線的寬度作為恒星大小的導(dǎo)向,天文學(xué)家們將體積較小的恒星稱作矮星,體積較大的叫做 巨星。矮星用羅馬數(shù)字ⅴ表示,比這大一些的一次用Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ和Ⅰ來表示。Ⅲ型星的體積 已經(jīng)相當(dāng)之大因此被稱作巨星,這使得天文學(xué)家們將Ⅰ型星稱作超巨星。最后,天文學(xué)家又 將Ⅰ型星分為Ⅰb 和Ⅰa 型,Ⅰa 型代表最亮的超巨星。

568.太陽的光譜類型是什么。知道太陽的大小和溫度,便可得出它是一顆 G2V 型恒星。這 意味著它是一顆非常小表面溫度大約 11000F 的黃色恒星。宇宙中其它大部分的恒星非常類 似于我們的太陽,也具有 G2V 型的光譜。

569.通過譜線的形狀還可以了解另外一個細(xì)節(jié)。光譜線的形狀還決定于恒星繞自轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn) 的速度。自轉(zhuǎn)越快,譜線越弱

570.一些恒星具有非常規(guī)則的自轉(zhuǎn)。就像我們的地球,大多數(shù)的恒星都繞一條軸線旋轉(zhuǎn)。 但是由于恒星由氣體構(gòu)成,不同緯度的地方旋轉(zhuǎn)的速度不一樣。距離太陽極點較近的區(qū)域旋 轉(zhuǎn)一圈需要 31 天,而距赤道較近的低緯度地區(qū)則需要 25 天。有一些恒星自轉(zhuǎn)要比太陽慢一 些,但部分恒星卻具有驚人的自轉(zhuǎn)速度。一些恒星旋轉(zhuǎn)的速度如此之快以至于它們的外層大 氣被拋到了外層空間。自轉(zhuǎn)速度最快的恒星的榮耀被體積極其之小的中子星獲得,有的中子 星的自轉(zhuǎn)速度高達每秒幾百轉(zhuǎn)。

571.一些恒星具有內(nèi)在的磁性。有些恒星的光譜線會發(fā)生分裂以至于看上去每條譜線都呈 現(xiàn)兩條。這種效應(yīng)被稱為塞曼效應(yīng),是由恒星內(nèi)部和周圍的磁場造成的。像我們所看到的一樣,我們的太陽在太陽黑子周圍具有極強的磁場。但是有一些恒星的磁場強度高達太陽磁場 強度的幾百甚至百萬倍。

572.許多恒星擁有一張“麻子”臉。一個世紀(jì)以前,我們就已經(jīng)知道太陽的表面并不具有 均勻的亮度而是存在一些被天文學(xué)家稱為“太陽黑子”的暗斑。在最近的幾年中,新的天文 望遠鏡技術(shù)使得天文學(xué)家們能夠?qū)⒁恍┐筚|(zhì)量恒星分辨成細(xì)小的圓盤而不是像以前那種一 個無限之小的斑點。 這種情況導(dǎo)致的發(fā)現(xiàn)之一就是人們認(rèn)識到其他一些恒星也有一張 “麻子” 臉。在有些情況下,這種“黑子”非常巨大,是地球體積的許多倍。就太陽來說,黑子又可 能是因為表面各處磁場強度的不同導(dǎo)致的表面溫度的差異而引起的。

573.恒星的光譜還可以幫助我們確定它們的距離。一些恒星的距離可以通過對視差的測量 而獲得,即將要測量的恒星沿視線方向前后移動速度的快慢與更遠的恒星作比較。這種技術(shù) 導(dǎo)致了一個被稱作“三角視差”概念的出現(xiàn)因為它利用了數(shù)學(xué)上一個稱為“三角學(xué)”的分支 并依賴于對恒星位查角的直接測量。三角視差的方法的結(jié)果非??煽?,但只適應(yīng)于距離在幾 百光年以內(nèi)的恒星,因為大于一定距離的恒星位差角的變化是如此之小以至于難以測量。天 文學(xué)上看來,幾百光年的尺度仍然是非常小的。為了得到一張給為全面的地圖,天文學(xué)家們 不得不利用另外一項技術(shù)來測量星際距離。通過檢測恒星的光譜,天文學(xué)家很快指出光譜分 析能使距離的探測尺度有較大的跨越。這種技術(shù)的基本原理非常簡單,就是建立在兩顆具有 相同譜線的恒星是相同的恒星這一基礎(chǔ)之上的。假設(shè)我們想知道一顆恒星的距離,但因距離 太遠而不能通過測量三角視差獲得。 我們只要照一張這顆恒星的光譜照片并且找到一顆距離 較近的與其光譜類型相同的恒星,然后根據(jù)兩顆恒星光譜相同則是同類型的恒星,如果我們 知道較近的那顆星的亮度和距離, 就能輕松得出在多遠的距離那顆較遠的但類型與近距離恒 星相同的恒星會呈現(xiàn)出我們所看到的亮度。這種方法被稱作“分光視差”因為它利用恒星的 光譜來計算它的距離。利用這種技術(shù),天文學(xué)家可以計算出幾千甚至數(shù)百萬光年范圍內(nèi)恒星 的距離。

574.宇宙是一個龐大而又復(fù)雜的地方,但是宇宙的基本化學(xué)卻非常簡單。宇宙中有數(shù)百億 的恒星,但是利用分光鏡,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)在整個宇宙中只有 92 種天然形成的元素。這 92 種元素同地球上存在的 92 種天然元素是一樣的。固然,這 92 種元素的不同組合能夠形成大 量各不相同的物質(zhì)。氫和氧通過簡單的組合可以形成水,相反的,氫,氧,氮,碳和磷以復(fù) 雜的方式組合能夠形成 DNA。但是這些物質(zhì)的基石卻都是那 92 種元素。似乎宇宙要更復(fù)雜
一些才更能令人信服,但事實卻不是這樣的。
 

第十章 恒星的一生

575.宇宙間散落著眾多受到星系母親般呵護的恒星。恒星并不是隨機的突然的在宇宙中產(chǎn)生的。相反的,他們是產(chǎn)生于被稱作“星云”的巨型云中的。星云有氣體跟塵埃組成,在星云里面不斷產(chǎn)生著新的恒星。

576.引力在恒星的形成過程中扮演了主要的角色。星云中的氣體跟塵??偸窃诓煌5倪\動之中。作為這種運動的結(jié)果,星云中有一些區(qū)域周期性地具有比其它區(qū)域較高的氣體和塵埃密度。在某一區(qū)域,這種密度越高則引力越強,因為引力是由于物質(zhì)的存在而產(chǎn)生。如果一個空間區(qū)域具有較多的物質(zhì),這一區(qū)域引力的強度也就越大。

577. 當(dāng)某一區(qū)域的引力達到足夠的強度的時候,一顆恒星講究誕生了。如果某一區(qū)域引力 足夠強,則這一區(qū)域的氣體跟塵埃會不斷向內(nèi)部坍縮,從而吸引更多的氣體和塵埃到坍縮區(qū) 域(稱為加速過程) 。當(dāng)加速過程不斷進行下去,區(qū)域中心的溫度會變得越來越高。當(dāng)有足 夠多的物質(zhì)聚集使得中心溫度超過 18000000F 時,熱核反應(yīng)就會啟動一顆新的恒星就將誕 生。

578.一些星云跨越數(shù)百光年的空間尺度能夠產(chǎn)生數(shù)以千計的恒星。許多星云包含有大量的 氣體跟塵?!銐蛐纬蓭装兕w恒星。 有的時候幾顆恒星會在一個較小緊密的區(qū)域內(nèi)同時形 成,這樣的一個緊密的恒星聚集的區(qū)域被稱作星團。所有一個星團的恒星都具有相似的化學(xué) 組成,一起演化,此外還經(jīng)常作為一個團體在宇宙空間中運動。一段時間以后,同一個星云 還會產(chǎn)生其它的恒星和恒星團。

579.在冬季可以用肉眼看到一個巨大的美麗的星云。在冬季晴朗的夜空可以在獵戶座腰帶 下方不遠的地方看到一些模糊的斑點。 但利用雙筒望遠鏡和天文望遠鏡就可以把它展現(xiàn)成一 個天空的奇跡:獵戶座大星云。這個星云具有這么小的視面積是因為它的距離太遠——離地 球大約 1200 光年。實際上,獵戶座大星云是一片廣大的華麗的地區(qū),內(nèi)部的恒星賴以產(chǎn)生 的氣體和塵埃散發(fā)出無數(shù)色彩的光芒。

580.獵戶座大星云被內(nèi)部充滿的年輕的高溫恒星點燃。獵戶座大星云大部分的光來源于一 個微小的區(qū)域的恒星,這就是我們熟知的獵戶座四邊形,用一個小望遠鏡就可以看到。它們 的強烈的藍白色光芒不僅反映出它們是溫度極高的恒星還顯示出它們非常年輕, 天文學(xué)上講 ——很可能小于 100000 年。這意味著我們的祖先看天空中的獵戶座的時候,這片星云還沒 有現(xiàn)在這樣的巨大的光芒。

581. 獵戶座大星云是一塊巨大的三維的光與色構(gòu)成的織錦。我們在地球上是從兩維的角度 來看獵戶座大星云的,但實際上它被認(rèn)為應(yīng)該是一個三維的巨大洞窟,光的雕像或者稱光與 色的織錦——越往深處越稠密,越往外越輕薄。它的外形很明顯的取決于它內(nèi)部氣體和塵埃 的密度的變化,以及我們所觀測的恒星的位置還有我們觀察它的方向。

582. 獵戶座大星云內(nèi)部的光色織錦是由它的一些恒星織成的。即使使用一個中等口徑的望 遠鏡也能夠展現(xiàn)出獵戶座大星云的令人驚奇的美麗。它的錯綜的結(jié)構(gòu),有現(xiàn)狀物,曲線環(huán)還有不規(guī)則的顏色構(gòu)成的圍墻,是由恒星的光線穿越它的氣體和塵埃組成的織狀物形成的。在 很多情況下,這種復(fù)雜的結(jié)構(gòu)是由年輕的恒星強烈的輻射造成的。這些恒星的物質(zhì)以每小時 100000 英里的速度從表面噴涌到外部。就像五彩的水流射到水池形成漩渦,它們形成了在 我們眼中更像是一件藝術(shù)品而不是科研的目標(biāo)這樣一種奇特的現(xiàn)象。

583.最近,哈勃太空望遠鏡拍到了令人震撼的獵戶座大星云中即將誕生恒星的情景。天文 學(xué)家們在很早的時候就已經(jīng)認(rèn)識到恒星誕生于向獵戶座大星云那樣的氣體和塵埃中, 但是真 正得到恒星形成過程的圖像則是另外一回事。 最近他們利用哈勃太空望遠鏡拍到星云內(nèi)部的 圖景發(fā)現(xiàn)了一些令人驚嘆的細(xì)節(jié)問題。 再由這些細(xì)節(jié)拼湊而成的圖景中他們發(fā)現(xiàn)了分別處于 恒星各個演化階段的 700 多顆恒星。同“大四邊形”中的恒星作對比,有些恒星的確可以被 看作處于嬰兒時期,只有幾萬年的年齡。

584.通過深入探測星云內(nèi)部,哈勃甚至發(fā)現(xiàn)了尚未誕生恒星時的種子。深入獵戶座大星云 所看到的天體繁殖的壯闊場景被證明對天文學(xué)家們更有吸引力——超過 150 顆盤狀的物體, 并不少于嬰兒時期的恒星數(shù),仍然被包裹在氣體和塵埃形成的繭中。很快的,這些恒星的輻 射壓力會推開束縛在它周圍的塵埃,將圓盤消散掉第一次呈現(xiàn)出恒星的原貌。但現(xiàn)在,在明 亮的星云背景下,他們?nèi)匀皇窍鄬Π档摹?

585.在獵戶座大星云中的圓盤狀物體或許不僅僅會形成嬰兒期的恒星,有一些很可能會包 含成長中的行星。在某些情況下,這些圓盤外層區(qū)域的塵埃會開始聚集成塊使它們的引力足 夠強來繼續(xù)聚集過程。如果是這樣的話,這些圓盤將不僅包含形成中的恒星還會包含行星系 統(tǒng)。簡單一點說,我們可能會目擊一個完全的新太陽系的形成,在它里面有一天也可能出現(xiàn) 生命。就現(xiàn)在而言,天文學(xué)家們已經(jīng)把這種物體稱為原行星系統(tǒng)。一些我們已經(jīng)有相當(dāng)了解 的這種物體具有兩到八倍的太陽系尺度,恒星母體具有大約 1/3 到 1.5 倍的太陽質(zhì)量。

586.第一個可能形成的類太陽系系統(tǒng)在繪架星座β星的軌道上被發(fā)現(xiàn)。利用一臺裝有不透明 盤的紅外望遠鏡, 天文學(xué)家們便可以觀測到一個盤狀物體在圍繞繪架星座β星的軌道上運動。 這個圓盤的直徑是太陽系的十倍(到冥王星),約有 425000000 英里厚。因為圓盤剛好側(cè)對 著地球,看上去呈一個恒星在中央的線狀。在圓盤內(nèi)部尺度從塵埃顆粒到巨型石頭的物體在 它們共同的引力作用下被拉到一起形成小行星體,最終形成完整的行星。

587.繪架β星盤的化學(xué)分析使天文學(xué)家得到要形成一個太陽系所必需的物質(zhì)組成。行星能夠 以在空間自由游蕩而不環(huán)繞其他恒星的方式存在嗎?在最近一些有關(guān)獵戶座大星云的發(fā)現(xiàn) 中有一項是一些估計質(zhì)量在 0.1 到100 倍地球質(zhì)量的昏暗的碎片被發(fā)現(xiàn)。 這些天體的尺度橫 跨小行星到幾倍木星質(zhì)量的范圍, 它們有一天會最終形成行星但卻不會繞一個近處的 “太陽” 運動。 這種天體還在其他星云發(fā)現(xiàn)嗎?目前有推測認(rèn)為宇宙中可能充滿著在陰冷黑暗的空間 中游蕩的“孤兒行星”。

590.恒星和行星的區(qū)別是什么?恒星是一種在它一生大部分時間里不斷發(fā)出通過核反應(yīng)產(chǎn) 生的光以及其他種類輻射的天體。相反地,行星或許會發(fā)出一些放射性衰變或者內(nèi)部不斷地 爆發(fā)產(chǎn)生的熱輻射(比如木星)。但是一顆行星不能自己發(fā)光,而恒星卻能發(fā)出自己產(chǎn)生的 光。行星發(fā)亮僅僅是因為它能反射周圍的恒星的光芒。

591.恒星通過熱核反應(yīng)來產(chǎn)生能量。熱核反應(yīng)聽上去是一個非常奇特的名詞,但它的意思簡單點說其實就是將幾種原子的原子核聚集并熔合在在一起。 原子的原子核抵制這種作用因 此經(jīng)常需要很高的壓強使他們聚集,很高的溫度使它們?nèi)酆?。恒星的?nèi)部滿足高溫高壓的條 件因此使許多熱核反應(yīng)發(fā)生的地方。 也恰恰是這種反應(yīng)放出的是恒星發(fā)光的能量阻止了使恒 星繼續(xù)向核心坍縮的過程。

592.在恒星和在空間中游蕩的行星之間缺少了一個聯(lián)結(jié)。最近,天文學(xué)家們證實了被命名 為褐矮星的天體。關(guān)于褐矮星存在的證據(jù)幾經(jīng)找尋了近三十年。褐矮星代表了沒有足夠質(zhì)量 形成恒星的天體和相比已知的行星質(zhì)量異常巨大的天體之間的一種聯(lián)結(jié)。 第一個被發(fā)現(xiàn)的這 種天體是 Glise 229B(或縮寫為 GL229B) ,它圍繞一顆屬于天兔座的距地球約 19 光年的質(zhì) 量較小的紅色恒星 GL229 運動。它被確認(rèn)表面溫度約 1300F并輻射出熱量,這些熱量來源于 在引力作用下仍在緩慢坍縮的內(nèi)核。 但是褐矮星的核心溫度卻永遠達不到能使熱核反應(yīng)得以 發(fā)生的溫度。

593.褐矮星并不真的是褐色的。褐矮星這個名字從某種程度上來說是會誤導(dǎo)人的,因為事 實上這類天體跟大多數(shù)的恒星相比是如此之小以至于它們看起來不會呈現(xiàn)褐色而更像是暗 紅色。幾年前的那次會議上這個名字的產(chǎn)生更像是一個笑話而不是其他的什么東西,但無論 如何,就已經(jīng)這樣定下來了。自第一顆褐矮星被發(fā)現(xiàn)以來已經(jīng)又有一定數(shù)量的這類天體被相 繼發(fā)現(xiàn)。

594.一個天體要具備多大的質(zhì)量才能夠形成一顆恒星呢?當(dāng)星云中的物質(zhì)從外向內(nèi)坍縮 時, 如果最終核心區(qū)的溫度超過 18000000F——熱核反應(yīng)發(fā)生的溫度, 它便會形成一顆恒星。 越多的物質(zhì)參與到這一過程中去,所形成的恒星溫度就越高。但是具有多大的質(zhì)量才能使其 能夠在星云中坍縮聚集而又剛好不至于形成恒星呢也就是溫度剛好不能觸發(fā)熱核反應(yīng)呢? 根據(jù)理論計算的結(jié)果,答案是太陽質(zhì)量的 8%左右。近來,天文學(xué)家利用哈勃太空望遠鏡剛 好排到了這樣一張照片——一顆微小的紅色的屬于另一顆恒星的伴星叫做 GL105A。GL105A 本身非?;璋?,但它的伴星卻要比它還要弱 25000 倍,這被科學(xué)家們證實是所發(fā)現(xiàn)的最暗的 幾乎不能夠形成恒星的恒星。

595.天文學(xué)家們最近又探測了另一個恒星產(chǎn)生的區(qū)域并發(fā)現(xiàn)了一些非常有價值的結(jié)構(gòu)。同 樣是利用哈勃太空望遠鏡,天文學(xué)家最近探測了離我們約 7000 光年的坐落在巨蛇座的鷹狀 星云的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 在那里他們發(fā)現(xiàn)了復(fù)雜的手指狀的高達 600 億英里的由氣體和塵埃組成的 “柱子” 。這種被稱為像魔法城堡的尖頂以及大海蛇脖子的“創(chuàng)造之柱”實際上是由可見光 和紫外線輻射形成的巨大的塔狀物。輻射來源于周圍的高溫恒星而它自身的壓力卻逐漸減 小,氣體跟塵埃逐漸加入到恒星形成的過程中去。從這點來看,這種柱子有點像沙漠里孤立 的土丘,當(dāng)花崗巖和其他一些致密的巖石保留下來的時候,那些質(zhì)地較軟的石塊很早以前就 已經(jīng)被風(fēng)和水侵蝕掉了。

596.在鷹狀星云的內(nèi)部有“鷹之蛋” 。因為這種柱子會自己慢慢消逝掉,一些稍為致密一些 的氣體和塵埃形成的小球會逐漸顯露出來。這種小球被稱作“蒸發(fā)的氣狀球體” (英文縮寫 為 EGGs) 。然而因為它的英文縮寫是 EGGs 的緣故,也被稱為“鷹之蛋” 。簡單一點說,他們 是要形成嬰兒恒星的氣體和塵埃聚集的區(qū)域。因此當(dāng)我們觀測這些令人驚奇的結(jié)構(gòu)時,又將 會看到新的太陽新的行星或許還有新的生命誕生的過程。

597.既有亮星云又有暗星云。恒星照亮了星云內(nèi)部的氣體和塵埃,使得它們像廣漠空間中

五彩繽紛的織錦。但是如果星云物質(zhì)遠離恒星,它們將會變得非常昏暗。在有些地方,一些 不發(fā)光的氣體和塵埃剛好位于我們和會發(fā)光的天體之間, 結(jié)果是天體的光把這些氣體和塵埃 的昏暗的輪廓呈現(xiàn)給我們,比如在獵戶座中的馬頭星云。

598.不發(fā)光的塵埃也對“天空的洞穴”的形成有影響。從地球上看去,銀河系并不是非常 規(guī)則的發(fā)光。相反的,它呈十字形并且有一些昏暗的斑點和碎片夾雜其中,這使得天文學(xué)家 們考慮這些“天空的洞穴”是否是因為這些地區(qū)恒星稀少所造成的。但后來的結(jié)果顯示,這 些地區(qū)比較暗淡不是因為缺少恒星而是因為大量的不發(fā)光的塵埃將大部分的遠處的恒星的 星光吸收掉了。

599.這種令人震撼的昏暗的塵埃云在北天和南天都可以看到。在溫暖的夏季的傍晚,在北 半球天空較高的位置可以看到三顆明亮的恒星,它們是織女星、牛郎星和天津四,一起構(gòu)成 了眾所周知的夏季大三角。呈現(xiàn)弧形穿越夏季大三角的就是銀河。但是在銀河穿越天鵝座的 時候,它的光芒幾乎被暗塵埃云吸收掉了一半。這種現(xiàn)象如果在遠離城市燈光的一個晴朗的 沒有月亮的夜晚會很容易被看到,我們稱它為天鵝座的暗縫。 在南半球春季晚上 9 點的澳大利亞或新西蘭,可以看到南十字座和一些南天銀河瀉中 最令人贊嘆的恒星云在頭頂散發(fā)出耀眼的光芒。作為對比,在十字座附近有一個跨越 5°的 漆黑的洞窟。這個洞窟是另一片昏暗塵埃聚集的區(qū)域,我們稱它為“煤袋” 。

600.星際塵埃石油非常小的微粒組成的。對星際介質(zhì)光譜的研究反映出它包含有非常微小 的顆粒,尺度從幾千毫米到幾乎兩個緊挨在一起的原子的大小。塵埃怎樣影響穿越他的星光 取決以它的組成。對星際介質(zhì)光譜的研以及通過對它以其他方式影響星光的測量顯示,它包 含有碳和硅原子。很明確的是,大部分的碳原子是以石墨和煤煙的形式存在的。簡言之,空 間的一部分像是被煤煙熏黑的。

601.一些塵埃也像偏振太陽鏡那樣使星光發(fā)生偏振。光以波的形式傳播可以想象為你把一 根繩子的一端系在柱子上右手將另一端上下擺動形成的波一樣。正常情況下,這種光波是每 個傳播方向都有的, 就像你用手沿不同的方向擺動繩子一樣。 當(dāng)光波沒有特定的方向的時候, 我們稱它為非偏振的。 但是考慮利用一根一端穿過尖樁籬柵另一端系在柱子上的繩子來制造 波動?;h柵的開口方向只能允許你在一個平面上制造波動——就是沿開口方向的那個平面。 類似的,一副偏振太陽鏡也是利用只允許通過某一振動方向上的光的方式來降低光的強度。 之所以能有這種效果是因為組成鏡片的分子整齊的排成列狀就像組成籬柵的狹板。 你可以通 過觀察光源時在鏡片前面旋轉(zhuǎn)一副偏振鏡片來鑒別一副特定的鏡片是否是偏振鏡片。 如果兩 副都是偏振的,旋轉(zhuǎn)時光的強度會發(fā)生變化。同樣的方式,天文學(xué)家通過旋轉(zhuǎn)望遠鏡內(nèi)的偏 振濾波器來檢驗是否所接收的光是偏振的。在實際實行后,他們發(fā)現(xiàn)穿越星際塵埃的星光是 有輕微偏振的。

602.有關(guān)星際介質(zhì)具有一些偏振特性的發(fā)現(xiàn)告訴我們一些有關(guān)它們自身以及他們所在空間 的一些信息。星際介質(zhì)使穿越它們的星光發(fā)生輕微偏振的事實意味著,類似于偏振鏡片的分 子,組成星際塵埃的粒子一定程度上也是呈線狀排列的。碳和硒的分子自身并不是這樣的, 但是具有金屬特性的物質(zhì)卻可以(就像鐵屑在磁場中呈現(xiàn)的排列一樣) 。有證據(jù)表明一些星 際塵埃的顆粒被包上了一層冰層外衣, 吸引那些游蕩在空間中的鐵原子, 最終在其他恒星 (包 括我們的太陽)輻射出來的弱磁場作用下形成線性排列并擴散到整個星系。從這一角度講, 星際塵埃扮演了一副巨大的偏振太陽鏡的角色。

603.煤煙還有其他星際塵埃的成分的圓頭可以追溯到紅巨星。在晚年,向太陽一樣的恒星 會變成紅巨星它們的大氣的溫度會降低從而使原子能夠結(jié)合形成碳和硅的化合物。 恒星發(fā)出 的光的壓力會將這些化合物推到外層空間。因此,我們所看到的星際塵埃云是無數(shù)紅巨星在 他們生命某一階段“燃燒煤煙”的結(jié)果。鐵和水等其他一些組成部分也在這些低溫恒星的大 氣中被發(fā)現(xiàn),因此它們也同時被釋放到外層空間。

604.那么為什么這些塵埃如此重要呢?為了新恒星和行星的形成,自然界非常頻繁的需要 一些能夠給奇特和塵埃提供庇護場所的環(huán)境使得它們能夠在引力作用下聚合并開始膨脹或 者說增長,成為越來越大的“土塊” 。開放的空間是非常不利于這一過程發(fā)生的,因為來自 于附近恒星光的壓力會在膨脹過程中瓦解掉。而充滿塵埃的區(qū)域則可以遮蔽原恒星和原行. 星起到阻止這一壓力瓦解的作用,因此就像是恒星和行星形成的催化劑。

605.像這種塵埃區(qū)廣泛存在于彌漫在星系中的亮星云中。眾所周知的博克球狀體, (巴特搏 克是一名研究這一領(lǐng)域的丹麥天文學(xué)家)這些天體一般直徑約有 5 到10光年包含有大約 10 到 100 個太陽質(zhì)量。就是在這些區(qū)域,新誕生的恒星有一天會發(fā)出它們第一縷光線。

606.除了塵埃,在恒星之間還存在氣體。大部分組成星云的物質(zhì)是由氣體組成的。最常見 的星際氣體類型是氫——宇宙中含量最豐富的元素。自 20 世紀(jì) 70 年代開始,大約有 100 多種物質(zhì)在星際空間中被發(fā)現(xiàn),包括水、氨、甲烷和一些復(fù)雜分子像甲醛,乙炔和乙醇等。

607.直到 20 世紀(jì) 70 年代,天文學(xué)家才相信這些復(fù)雜分子會存在于星際空間中。以前的普 遍看法人為來自于年輕的高溫恒星的強烈紫外輻射會把剛形成的復(fù)雜分子就分解掉了。 但是 當(dāng)幾名天文學(xué)家首次決定探測這種分子并榮幸的找到的時候,事實就被證明不是這樣的了。 復(fù)雜分子的存在是由于伴隨的星際塵埃保護了它們免于紫外輻射的照射, 從而允許這些分則 達到一個可觀的數(shù)量。

608.復(fù)雜分子在星際空間的發(fā)現(xiàn)或許有更深刻的意義。發(fā)現(xiàn)這些分子大量的分布在星際空 間以及那些新的恒星和行星形成的區(qū)域是一件非常令人激動的事, 因為人們確信這些分子是 生命誕生的本質(zhì)要素。簡言之,如果建造生命大廈的分子廣泛分布于宇宙空間,那么或許生 命也是這樣分布的。

609.宇宙中往往某一類型的恒星數(shù)量相當(dāng)巨大而另一些類型則相對較少。廣漠的空間中有 數(shù)以百億計的類似于我們太陽的恒星。 但事實上比太陽體積偏小顏色偏紅的恒星數(shù)量更為巨 大。但是相反的方向,即比太陽體積大溫度高的恒星的數(shù)量則越來越少。

610.像人類一樣,恒星也有誕生、成長、老化和死亡的過程。不用多加解釋,就是這么簡 單。

611.試著理解恒星有些類似于理解人類。當(dāng)我們抬頭仰望星空的時候,我們僅得到不同種 類處于生命特定階段的恒星的一個簡單印象。 挑戰(zhàn)在于要爭取能夠把這些證據(jù)組合起來從而 使我們能夠了解一顆特定的恒星的整個演化過程。 這相當(dāng)于你是一名外星人帶著了解人類生 活的任務(wù)來對地球做一個短期訪問。 一個精明的策略是你將飛碟停在軌道上快速的對人群拍 照。 回到你自己的星球后迅速檢測你拍的的照片, 你會注意到照片中有不同種類的地球生命: 小巧的細(xì)嫩有著皮膚的、大一點的皮膚也非常細(xì)膩的以及皮膚并不細(xì)嫩而且有白頭發(fā)的。為了了解這些生命, 你或許會試著重新組合這些圖片來看是否能沿著一條非常邏輯的思路來分 出類型,并最終了解某一種類型的人類是隨時間演化為另一種你所看到的類型的。逐漸逼近 是一種非?;镜目茖W(xué)研究方法。當(dāng)你觀測一種自己并不了解的現(xiàn)象時,可以先收集數(shù)據(jù)并 歸類,試著找出它們的類型及變化趨勢,并指出這些信息究竟意味著什么。具體到恒星時, 科學(xué)家們正是這樣做的。

612.恒星的壽命很大程度上取決于它形成時的質(zhì)量。誕生時質(zhì)量最大的恒星確實壽命最短 的,相反地,出生時質(zhì)量較小的恒星卻非常長壽。

613.恒星比人類的壽命要長,但是也有一些恒星的壽命卻達到其它一些恒星的上百萬倍。 宇宙中質(zhì)量最大的恒星作為一顆活躍的恒星其壽命只有不到 3000000年, 而質(zhì)量最小的恒星 活躍期卻可以持續(xù)數(shù)百億年——比宇宙現(xiàn)在的年齡還大。

614.在早期為了試圖更好的了解恒星的過程,天文學(xué)家們主要利用恒星溫度和亮度的關(guān)系。 自然界制造了眾多不同顏色的恒星,但是卻并沒有讓所有顏色的恒星都具有相同的亮度。而 赫羅圖(H-R diagram,這一用來描述恒星溫度和亮度的關(guān)系)正是可以引導(dǎo)科學(xué)家們深入 了解恒星內(nèi)部的工具,通過它,人們可以更深入的了解到自然界的工作是多么的杰出,同時 也包括對恒星發(fā)光的原因以及恒星壽命之間的差別的進一步的了解。

615.赫羅圖引導(dǎo)我們進入一個巨星和矮星的世界。赫羅圖最基本的一點是它說明了自然界 僅制造特定類型的恒星。就某一特定顏色的恒星來說,比如紅色,我們會看既有暗紅色的恒 星(在赫羅圖右下角的區(qū)域)同時也有發(fā)出明亮的紅色的恒星(在右上的區(qū)域) 。如果兩顆 恒星具有同樣的顏色,則意味著它們也具有相同的溫度,因此,它們每秒鐘從單位面積輻射 出相同的能量。這種情況下如果一顆比另一顆本來就亮,那么它的體積肯定要大一些。因此 我們看到在赫羅圖頂部的恒星是體積較大的恒星,而在底部的恒星的體積則較小。體積較小 的恒星被稱為矮星,而體積較大的恒星被稱為巨星,體積更大的被稱為超巨星。

616.赫羅圖使我們能深入了解恒星究竟是如何生活的。赫羅圖顯示在宇宙中有大量的某些 類型的恒星也有極少其它類型的恒星。這可能由兩個原因造成:一是自然可能因為某些原因 恰好不能產(chǎn)生出某些類型的恒星;二是在恒星生命過程中,恒星沿赫羅圖運動,在那些我們 今天看到眾多恒星的區(qū)域停留較多的時間,而赫羅圖上那些空的地方停留的時間非常之短。 事實證明,這兩個原因都是正確的。

617.赫羅圖上的主線被稱作主序。在赫羅圖上的很多位置都能找到恒星,但是絕大部分的 恒星都排列在從左上角延伸到右下角的線上。 天文學(xué)家稱這條大部分的恒星花費它們一生中 的大部分時間(從青年到中年)的區(qū)域為主序。

618.主序代表了一個穩(wěn)定的區(qū)域。穩(wěn)定的恒星是指那些在很長一段時間內(nèi)溫度大小都保持 不變的恒星。在每一顆恒星的內(nèi)部都有兩種力量:向里拉的引力和恒星輻射以及高溫氣體的 產(chǎn)生的向外推的壓力。要保持穩(wěn)定,恒星必須成功的達到微妙的平衡。在恒星內(nèi)的每一點, 向外的和向內(nèi)的力必須嚴(yán)格相等。一旦恒星進入主序階段,便會停止收縮因為引力此時在每 一層都與緩慢的穩(wěn)定的核反應(yīng)產(chǎn)生的壓力平衡。恒星成為一顆穩(wěn)定的主序星。

619.主序星是當(dāng)恒星經(jīng)歷第一階段熱核反應(yīng)時居住的地方。恒星內(nèi)的熱核反應(yīng)的第一種也是最普通的類型是將自然界含量最大的元素氫轉(zhuǎn)化成含量第二位的元素氦。在這個過程中,
四個氫原子熔合成一個氦原子同時釋放出大量的能量。天文學(xué)家稱氫被燒成了氦,即使這個 過程遠比正常情況下燃燒要復(fù)雜的多。主序星是指那些在“氫燃燒”之下的處于能量產(chǎn)生的 第一階段的恒星。主序在赫羅圖上呈現(xiàn)出明顯的現(xiàn)狀因為簡單一點說,它標(biāo)志著各種不同恒 星因為燃燒氫轉(zhuǎn)化為氦從而停止塌縮變得穩(wěn)定的那條分界線。

620.恒星從哪個位置進入主序決定于它們的初始質(zhì)量。當(dāng)星云內(nèi)部的氣體和塵埃塌縮形成 恒星時,它們的中心溫度不斷升高。形成一顆恒星的氣體和塵埃越多,中心的溫度就越高, 因此在它演化成為穩(wěn)定的恒星之前它的表面溫度也會越高。由于這一原因,從巨大的氣體和 塵埃團形成的恒星以一個巨大的質(zhì)量(恒星世界中的巨頭)開始它們的生命并趨向于停留在 赫羅圖的頂部。換句話說,他們是以白色或者藍白巨星或超巨星開始它們的年輕時代的。而 從小一些的氣體和塵埃團形成的恒星則主要以橙色或紅色矮星占據(jù)主序的末端。 而質(zhì)量介于 兩者之間的恒星則主要以中等大小、中等質(zhì)量的黃色恒星居于主序的中部。

621.從不同恒星占據(jù)主序的位置可以看出,在恒星的質(zhì)量和總亮度之間有非常重要的聯(lián)系。 位于主序頂部的恒星時藍巨星或者超巨星。它們具有非常高的溫度和亮度以及非常大的質(zhì) 量。而在主序低一些位置的恒星則相對冷合暗一些并且質(zhì)量也沒有巨星那樣大。因此,對于 主序星來說,質(zhì)量越大,亮度越高。

622.恒星最大能夠有多大的質(zhì)量呢?這個問題是有一些爭議的。一些觀測和理論計算認(rèn)為 一顆具有 40到 50 倍太陽質(zhì)量的恒星就不能保持穩(wěn)定了。除這點外,自然界也可能在形成恒 星的氣體和塵埃團內(nèi)制造不穩(wěn)定性,或者是形成迅速使恒星物質(zhì)拋到外層空間的強壓力。然 而,在南天有一顆非常特別的恒星被稱作“隆突η” ,它的質(zhì)量很可能是太陽的 100倍之多。
623.對于主序星來說,不需要很大的質(zhì)量差別就可以形成很大的光度差別。人們已經(jīng)證明 在主序星質(zhì)量和光度之間有非常簡易的關(guān)系。天文學(xué)家們稱這為質(zhì)量—光度關(guān)系,它表明, 一般來說,如果一顆恒星質(zhì)量是另一顆的兩倍,那么它的光度就是另一顆的 10 倍,但是如 果質(zhì)量是 10倍,那么光度就是 3000 倍。因為主序性的質(zhì)量一般在 0.08 到 50 倍的太陽質(zhì)量 之間,這就意味著最亮的主序星的光度是最暗的 100 億倍。

624.大質(zhì)量主序星要比質(zhì)量較小的光度大是因為它以更大的速度燃燒核燃料并且內(nèi)部也要 熱的多。恒星在星云中形成的過程中,中心溫度一直不斷升高。當(dāng)氣體和塵埃的原子和分子 都落入中心的時候, 它們將最終形成一顆恒星, 在核心的引力下, 它們的速度會越落越快 (就 像一個球從高樓落下一樣) 。氣體的溫度其實就可作為組成它的原子、分子或離子的平均速 度的衡量。速度越快,溫度越高。由此那些體積質(zhì)量都較大的恒星是由更多的加速氣體落入 核心形成的,因此它們的核心溫度是主序星里最高的。

625.我們的太陽在赫羅圖中的位置告訴我們它是一顆非常普通的恒星。我們的太陽現(xiàn)在在 赫羅圖的位置大致在中部區(qū)域,是一顆黃色的穩(wěn)定的主序星。同樣的,它是一顆非常普通的 就像你平時看到的那些的恒星。太陽絕不是什么特別的恒星,但我們應(yīng)該對此感恩,因為正 是這種平庸才使它的第三顆行星上出現(xiàn)了生命。

626.我們的太陽現(xiàn)在處于青年到中年期的交界處。太陽已經(jīng)在主序階段待了大約 46 億年, 在它進入老年期前它還將在主序階段或靠近這一階段的區(qū)域停留 50 億年。也就是說,太陽不是一顆非常年輕的恒星更不是一個小孩兒,而是大致位于相當(dāng)于人類 30 幾歲的樣子。

627.所有的恒星都是從右側(cè)進入主序階段。既然所有的恒星都產(chǎn)生于溫度相對較低的氣體 和塵埃云并且在形成過程中越來越熱, 我們便可以推測嬰兒期恒星都是從右側(cè)或者說溫度低 的那一側(cè)進入如主序的,事實上也確實是這樣的。

628.在恒星還沒有完全形成之前,它們被稱作為原恒星。星云中要形成恒星但還未完全形 成的天體被稱作原恒星。原恒星可能具有幾百到幾千度的表面溫度,以及 15000000F 的內(nèi)部 溫度。但是所有這些熱量都是直接來源于原恒星的塌縮。

629 當(dāng)一個原恒星內(nèi)部聚集足夠多的熱量時,它將產(chǎn)生巨大的變化。當(dāng)一個原恒星內(nèi)部溫 度高到足以使它通過熱核反應(yīng)獨立制造新的能量時,它就變成了一個真正的恒星。在其變化 的過程中產(chǎn)生的壓力能夠抵消重力從而阻止其自身的塌縮。

630 恒星在主序上待的時間的長短還與它的質(zhì)量有關(guān)。這個關(guān)系很簡單,當(dāng)恒星演化到主 序時,它的質(zhì)量越大,則內(nèi)部溫度越高;內(nèi)部溫度越高,則它的核燃料燃燒得越快;恒星核 燃料消耗得越快,則它離開主序的時間就越早。

631 “內(nèi)部問題”最終迫使一個恒星結(jié)束它舒適的主序生活。這基本上是一種“內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo) 過多”的情況,在這里是太多的氦。當(dāng)一個恒星在主序時,內(nèi)部的氫燃燒從中心開始,逐漸 向外擴散,形成一個被外部氫包圍著的不斷增長的致密的氦核。最終,氦核質(zhì)量變得大到自 己也支撐不住時便在重力的作用下榻縮,恒星內(nèi)部的溫度立刻急劇上升。多余的能量擴散到 恒心的表面,把光球?qū)酉蛲馔啤:阈堑捏w積持續(xù)增長直到重力和恒星內(nèi)部向外的壓力重新平 衡。到這個階段,恒星已經(jīng)離開了主序,移動到了赫羅圖的右部,變成了一顆紅巨星。

632 從赫羅圖上我們可以看出,從主序星到紅巨星的轉(zhuǎn)變是一個很快的過程。在主序上有 很多恒星, 在巨星區(qū)也有相當(dāng)多的恒星, 但是在這兩個區(qū)域之間的地方卻基本上沒什么恒星。 這便意味著恒星從圖上的一個區(qū)域移動到另一個區(qū)域的過程必須很快地完成, 因為我們只找 到很少一部分恒星還待在這個變化過程中。

633 一些恒星還沒有移動到赫羅圖上的巨星枝上。許多低質(zhì)量的紅矮星燃燒氫的速度相當(dāng) 慢,以至于它們現(xiàn)在離它們的氦核塌縮的臨界點還很遠,所以它們還停留在主序上。這些恒 星有的很年輕,但還有的卻很老了。事實上,那些低質(zhì)量的紅矮星燃燒氫的速度太慢了,以 至于它們可以平靜的在主序上待上幾千幾萬億年,比宇宙活得還長!

634 恒星們離開主序后,不同的質(zhì)量決定了它們不同的命運。恒星們離開了主序后,有許 多條可能的路擺在它們面前,一些恒星將面臨溫和的命運,平穩(wěn)的度過中老年,其他恒星則 要遭受悲慘的成長的痛苦。

635 太陽和其他大部分主序星每天(夜)看起來基本上一樣,但是對其他的恒星卻并不是 這樣的。古阿拉伯的觀測天象的人已經(jīng)知道一些特定的恒星的表現(xiàn)和其他的不一樣。在南天 的秋季天空中有一顆恒星,有時候看起來和其他星的亮度差不多,但是在幾個星期中又會從 視線中消失掉,只有等一年后再回來。它們把這顆星叫 Mira(鯨魚星座中的) ,意思是“令 人驚奇的或驚異的” 。天文學(xué)家們經(jīng)過這么多年發(fā)現(xiàn)了許多其他的變星。

636 恒星光度的隨時間的變化怎么用光變曲線表示出來。恒星的光變曲線是一顆恒星輻射 出的光或亮度隨時間的變化的軌跡或曲線。不同類型的變星有著特有的不同表現(xiàn)的光變曲
線。
637 許多變星變化的原因是它們不穩(wěn)定。太陽每天在天空中看起來實質(zhì)上是一樣,同樣的 顏色,同樣的大小,同樣的光彩照人。 (這是件好事,因為太陽任何重大的變化都會對地球 的氣候造成破壞性的重大影響。 ) 太陽現(xiàn)在這樣始終相同的表現(xiàn)是因為它是一顆穩(wěn)定的恒星。 那是說,在太陽內(nèi)部的任意一點,向內(nèi)的重力被內(nèi)部熱氣體的壓力和自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力完美 的平衡掉了。但是在其他各種的活動的恒星中這些力并沒有平衡。這樣的話,那些恒星不但 不是穩(wěn)定的,相反,他們是不穩(wěn)定的,這意味著它們會不停的變化。有時變化的周期很短,
有時很長;有時變化很小,有時確實災(zāi)難性的。
638 恒星內(nèi)部特定的不平衡通常會導(dǎo)致其外表特定的變化。如果恒星核的溫度突然升高, 額外產(chǎn)生的能量就會向外擴散,隨之產(chǎn)生的向外的壓力最終到達恒星的表面??赡艿慕Y(jié)果是 恒星的光球?qū)颖幌蛲馔?,使恒星的體積增大。實際上,現(xiàn)在恒星內(nèi)部向外的壓力超過了向內(nèi) 的重力,所以恒星要膨脹。恒星的表面被向外推,但是它也開始冷卻,因為膨脹的恒星會提 供給逃逸的輻射更大的表面積來逃逸。因為以上原因恒星和以前相比會變得更大更紅。
639 有時這個過程馬上反轉(zhuǎn)然后這個膨脹了一次的恒星開始塌縮。有的恒星一旦膨脹了并 且冷卻下來時, 它們會持續(xù)那個狀態(tài)較長的時間。 換句話說, 他們到達了一個新的的平衡態(tài), 因為整個恒星內(nèi)部的各種力又重新建立了平衡。 但是其它恒星不同, 顯然, 它們 “飛過頭了” , 它們膨脹的太大了,結(jié)果是它們的光球?qū)幼兊锰√该?,使得恒星向空間泄漏出更多的輻 射,超過了它們可以維持穩(wěn)定的臨界量。這使得它們的溫度變得太低,不足以產(chǎn)生足夠的向 外的壓力來抵消重力,于是,恒星開始塌縮。伴隨著塌縮的是它的溫度再次升高,再次“飛 過頭” 。所以恒星震蕩起來,變大變小,變熱變涼,一次又一次。因為恒星的大小和溫度決 定了它的亮度和顏色,所以這些恒星看上去一會兒亮一回兒暗,伴隨著顏色也跟著變化。
640 一些恒星的變化很規(guī)則。一些恒星的周期變化很規(guī)則,它們的亮度和顏色的變化規(guī)律就 像時鐘一樣很有規(guī)律的一圈一圈地。在北天的仙王座就有這樣的一顆星——仙王δ ,用肉眼 就很容易看到,在秋季星空中很適合觀測。仙王δ 每 5.37 天從比 4 等稍微亮點變到比 5 等 稍微暗點,然后再變回來,月復(fù)一月,年復(fù)一年。有一批恒星有著和仙王 δ ? 類似的行為。 它們的變化周期長短不一,短到一天長到 50 天,變化的次數(shù)也各不相同。但是它們變化的
基本原理是相同的。作為一族星,它們被稱為造父變星。
641 北極星也是一顆造父變星。你可能從來沒主意到北極星是一顆造父變星,它的亮度變化 很小,但是確實是在像鐘表一樣每 3.97 天變化一周。
642 平均起來說,造父變星的變化還是很實在的。一個造父變星變小時,它的直徑縮小大 約 10%。這些恒星都稍微比我們的太陽大一點,所以這個 10%大約是 250 萬英里。在這個 變化過程中,造父變星的平均表面溫度變化范圍從 9,000°F到 11,000°F,這樣并不會引起 它顏色的太大的變化。大部分造父變星基本上都是從白色變到黃色然后再變回來。643 造父 變星的亮度和大小的變化在某種程度上是不同步的。具有諷刺意義的是,當(dāng)造父變星到達 它最亮的時候時,它是在它從最小大最大的途中,并不是在它最大時。類似的,它最暗的時 候是在它正在變小的過程中。 造成這個不同步的根本原因是因為在恒星內(nèi)部發(fā)生的變化傳到表面讓我們看到需要一定的時間。
644 一些其它恒星和造父變星很相似。這些恒星有著和造父變星類似的周期變化規(guī)律,變 化機理也基本上是一樣的,但是它們平均比經(jīng)典的造父變星暗約一個半星等。這一族星移第 一個被發(fā)現(xiàn)的這類恒星命名為室女座 W 型星。它們和造父變星分別在銀河的不同部位被發(fā) 現(xiàn)。我們的銀河有一個被由恒星構(gòu)成的銀暈包圍著的大銀盤。經(jīng)典的造父變星是在一盤中發(fā) 現(xiàn)的,而室女座 W 型星是在銀暈中發(fā)現(xiàn)的。因為這個原因,造父變星和室女座 W 型星的主 要區(qū)別就是化學(xué)組成不同。銀盤中恒星的金屬和其它重元素豐度比銀暈中恒星高,這個有時
會影響恒星運轉(zhuǎn)和演化。 645 還有一族很有名的變星,這族星雖然不怎么亮但是變化卻很快。這族星以第一個被發(fā) 現(xiàn)的這種星命名為——天琴座 RR 星。這種星典型的處于銀暈中的巨型星團中,在一個特定 的星團中的數(shù)量從幾百個到零個各不相同。它們的變化周期很短,一般都不到一天,亮度的 變化量也很小。

646 造父變星,室女座—W 星和天琴座-RR 星,因為一項重要的共同之處,他們已經(jīng)成 為了天文學(xué)家強有力的工具。 上溯到 1912 年哈佛大學(xué)的一位名叫 Henrietta Leavitt的天文學(xué) 家發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的現(xiàn)象。 當(dāng)她在研究一顆在我們臨近星系小麥哲倫星云 (Small Magellanic Cloud-----SMC)的造父變星時,她注意到造父變星的亮度越大,則它從明到暗的變化所需 的時間就越長。因為小麥哲倫星云中的造父變星離我們的距離都基本上近似相等,所以它們 的視星等就和他們的實際亮度成正比,所以 Leavitt 確定它觀測得到的關(guān)系是正確的。在同 一時間,類似的室女座 W 星和天琴座 RR 星的“周光關(guān)系”也得到了證實。如果你測得一 顆星的光變周期,那你就很自然的可以推算出它的絕對星等,那時再測出這顆星的視亮度在 結(jié)合已得出的它的絕對亮度, 就可以算出這顆星的距離還有他所在的星團或星系的距離。 (如 果你知道一束光看上去的亮度和它的真實的亮度,你就可以算出它的距離。 )天文學(xué)家手中 已經(jīng)掌握一個新的測量宇宙的標(biāo)尺,一個可以測量幾百億光年距離的標(biāo)尺。

647 天文學(xué)家用一個簡單的系統(tǒng)來命名變星。大體上來說,對于在某個星座中發(fā)現(xiàn)的第一 顆變星,她的名字就是在星座名的拉丁所有格前加上字母 R。例如,在獵戶座(Orion)發(fā)現(xiàn)的 第一顆變星叫做 R Orionis(獵戶座 R),在天琴座(Lyra)發(fā)現(xiàn)的第一顆變星叫做 R Lyrae(天琴 座 R)。第二顆變星就在星座前加字母 S,第三個加 T,依此類推到 Z。Z 以后的下一個變星就 在星座前加 RR,像 RR Lyrae(天琴座 RR),接著的就是 RS,RT 一直到 RZ,然后是 SS 到 SZ,在一直到 ZZ。ZZ之后,再回到 AA到 AZ,然后是 BB到 BZ,依此類推到 QZ(跳過 字母 J,有點奇怪) ?,F(xiàn)在,如果你一直在數(shù)的話,你會知道我們已經(jīng)用了 334 個字母組合, 如果在這個星座還有更多的變星被發(fā)現(xiàn)的話,我們就簡單的命名為 V335,V336 等等。 (如 果有人當(dāng)初直接就從 V1 開始的話,是不是更方便一點! )

648 把造父變星和它的表兄妹星全加起來后,還有一類星我們稱其為長周期變星。作為特 點,這類變星很的變化周期長度短到三個月長到兩年。Mira(意思是令人驚奇的,鯨魚星座 中的)也是這類星中的一員。這類星的特點是光度的變化很小,但仍然很明顯的從肉眼就能 很容易看見變化到要借助雙筒甚至更大的望遠鏡才能看到??傮w上和造父變星那類星相比, 這類變星中的恒星如果光變周期越長,則對應(yīng)的它的平均亮度也就越大,這只是個近似的關(guān) 系,并不嚴(yán)密。

649 一些恒星變化不按常規(guī)變化。這些恒星的變化都是不確定的,爆發(fā)式的而且是劇烈的。 由以上特點我們可以看出這些恒星的便化趨向于無規(guī)律,有時甚至?xí)袕娏业谋l(fā)。

650 在把這些不規(guī)則變星中,我們發(fā)現(xiàn)一些星有一些規(guī)律或者說是半規(guī)則星,還有一些是 完全不規(guī)則的。顧名思義,半規(guī)則星就是說這些恒星的行為有一些是可推測的,完全無規(guī)則 星就是說這些恒星“似乎只按自己的規(guī)矩辦事” 。當(dāng)然,它們不能違背物理規(guī)律,但是在這 些情況里, 我們也并沒有真正了解發(fā)生了什么或者了解這些恒星的非周期性的亮度變化所表 現(xiàn)出的現(xiàn)象。

651 一種叫做質(zhì)量流失的現(xiàn)象導(dǎo)致了一些不規(guī)則變星的變化。 北冕座—R 就是一個這種情況 的很好的例子。正常情況下在晴朗的夜晚能供看到北冕座 R,它會突然明顯的一下變得暗到 12 等或者更暗(只有原來亮度的五百分之一) ,然后再下面的幾個月內(nèi),它會慢慢的,不規(guī) 則的變回到它的正常亮度。在這種情況下,這顆恒星的表面上很奇怪的行為是有一個質(zhì)量流 失過程造成的。簡單的說,北冕座 R 是一顆大而冷的恒星,它最外層的物質(zhì)正在慢慢的流失 到空間中去。 北冕座 R 的溫度太低了, 以至于大部分它的物質(zhì)都以微小的碳?;驘煚钗锎嬖凇?構(gòu)成的煙狀物會暫時包裹著整個恒星,這就會使恒星的亮度變暗,直到恒星的輻射的壓力最 終把煙狀物推開,恒星的光又能夠重新暢行無阻。

652 船底座—η是另一顆著名的流失質(zhì)量的無規(guī)律型變形。 這顆星不規(guī)則變星位于南天的船 底座,也叫南船座(以 Jason 和它的船員所乘的亞爾古舟的龍骨命名) ,叫做船底座η。船 底座η在 1848年是天空第二明亮的恒星,但是在 1880 年卻暗到肉眼已經(jīng)看不到的程度。這 顆恒星今天也很難看到。最近,哈勃空間望遠鏡校準(zhǔn)時拍下了一張不尋常的照片,圖上顯示 了氣體和塵埃構(gòu)成的云被一顆超巨星向外吹開,波濤澎湃,這顆超巨星輻射的能量是我們太 陽的 5 百萬倍,是我們太陽質(zhì)量的 100 倍。船底座—η是銀河系中質(zhì)量最大的恒星之一。
653 很小的恒星有時也會搞些惡作劇。一些紅矮星偶爾也會有一些重大的爆發(fā),在它們爆 發(fā)時它們被稱為耀星。我們的太陽表面也會發(fā)生閃耀,但只不過是局部的,而耀星則是暫時 整個表面都爆發(fā)出明亮的閃耀。耀星的閃耀機理現(xiàn)在還是未知的。
654 在對變星的研究中,不規(guī)則變星和長周期變星對天文學(xué)來說尤為重要,職業(yè)天文學(xué)家 時常不能用常規(guī)原則來研究這些恒星。在大型專業(yè)望遠鏡上的觀測時間是非常珍貴的。實 際上,每十個申請像哈勃太空望遠鏡這類設(shè)備的觀測時間的天文學(xué)家中,只有一個人能獲得 批準(zhǔn)。因為長周期變星和不規(guī)則變星的變化是一個很長的周期,并且是難以預(yù)測的,所以很 難證明大型望遠鏡的大量的觀測時間花在它們身上是明智的。然而,了解這些恒星對我們了 解整個宇宙有很大的幫助。
655 對變星的研究也是業(yè)余天文學(xué)家可以真正做出貢獻的一個領(lǐng)域。因為業(yè)余天文學(xué)家比 專業(yè)天文學(xué)家多得多,而且許多變星用業(yè)余的望遠鏡甚至雙筒望遠鏡就能夠做很好的觀測, 受過專業(yè)訓(xùn)練的業(yè)余天文學(xué)家可以監(jiān)視幾百顆變星。 由此提供的數(shù)據(jù)可以填補做長周期變化 的變星數(shù)據(jù)的缺口,并且可以幫助那些留心這些變星行為的專業(yè)人士發(fā)現(xiàn)十分不尋常的情 況,從而可以申請大型望遠鏡或者哈勃太空望遠鏡(HST)來做更進一步的觀測。

656 感興趣的天文愛好者在哪可以得到用于科研的變星資料。對用心從事變星監(jiān)測感興趣 的人可以聯(lián)系下面的:
The American Association of Variable Star Observers
25 Birch Street Cambridge, MA 02138
你不需要一個大的望遠鏡(對一些星,你只需要一個雙筒就夠了) ,只需要很濃厚的興趣和 積極的投入時間。

657 爆發(fā)和大變動的變星是宇宙中真正的煙花工廠。顧名思義,這些恒星特征就是在很短 變換周期內(nèi)亮度最少變化好幾個星等。 引發(fā)它們這么變化的機理是一個頻繁發(fā)生的真正意義 上的猛烈事件。

658 新星,一些老了又再次變新的東西。許多古希臘的哲學(xué)家都認(rèn)為布滿星星天國一個平 靜的從來不變的地方。中國古代的觀天人還好點兒,作為皇家天文學(xué)家,他們會定期把那些 在以前沒有星的天空區(qū)域新出現(xiàn)的星編入編年史。在西方的傳統(tǒng)中,這些星被稱作新星 (Nova,來自拉丁語,意思是“新的” ) 。最終人們發(fā)現(xiàn)這些星根本不是新的,相反,它們 實際上是一些年老的恒星突然閃耀起來,變得比以前亮得多,并且在這個過程中它們第一次 被發(fā)現(xiàn)。今天,天文學(xué)家已經(jīng)知道了新星閃耀的原因,那是因為“親近但麻煩的關(guān)系” ,更 多的我們在下一章說,但是首先我們必須知道……

659 并不是所有的恒星都過著單身生活。據(jù)我們所知,太陽時顆單星。但是大約 60%的和 太陽年齡相似的恒星,都處在雙星或多星系統(tǒng)中:兩個或更多的恒星相互繞轉(zhuǎn)的系統(tǒng),彼此 之間靠萬有引力聯(lián)系在一起。多那些比太陽年輕的恒星,處在雙星或多星系統(tǒng)的恒星所占的 比例更高。

660 最近天文學(xué)家才弄懂多星系統(tǒng)是怎么形成的。天文學(xué)家知道大多數(shù)恒星并不是單獨的 已經(jīng)很多年了,但是他們需要靠最新的超級計算機的幫助來算出原因。這些超級計算機使得 天文學(xué)家可以用數(shù)學(xué)模擬出恒星誕生的區(qū)域都發(fā)生了什么, 第一次細(xì)致到能讓我們真正的看 到這個過程的細(xì)節(jié)。恒星形成的氣體和塵埃構(gòu)成的星際云中似乎很騷亂,當(dāng)不同的云塊和準(zhǔn) 云塊相互碰撞時,就會產(chǎn)生一個由壓縮在一起的氣體構(gòu)成的沖擊波。但是這個細(xì)長的沖擊波 很快便得不穩(wěn)定并且斷成許多節(jié)。 由原來的物質(zhì)和這些斷了的節(jié)構(gòu)成的物質(zhì)盤是最初碰撞的 物質(zhì)的密度的十億倍,物質(zhì)盤最后依次塌縮形成恒星。

661 這些斷節(jié)和物質(zhì)盤在碰撞的云中一旦形成后,幾種情況更偏好雙星和多星系統(tǒng)的形成。 因為構(gòu)成成恒星的氣體和塵埃云在碰撞幾乎沒有正面的相碰,形成的絲狀物,斷節(jié)和物質(zhì)盤 經(jīng)常是歪斜的很厲害,一頭壓一頭。這樣的話,有時鄰近的斷節(jié)移動速度很慢以至于在相互 的萬有引力作用下相互靠近形成一個雙星系統(tǒng)。有時能夠形成單獨的物質(zhì)盤,但是由于它的 質(zhì)量太大,它繼續(xù)從鄰近的絲狀物中吸以更多的物質(zhì),但是因為絲狀物是歪斜的,所以它使 得物質(zhì)盤越轉(zhuǎn)越快,直至它分裂成兩個甚至更多個盤,然后形成兩個或更多的相互繞轉(zhuǎn)的恒 星。在任何一種情況中,我們都有自然機制最終導(dǎo)致形成雙星或者多星系統(tǒng)。

662 在大部分晴朗的夜晚你可以看到一個多星系統(tǒng)。如果你找到北斗七星,并注意看勺柄 的中間那顆星,你會看到那根本不是一顆星,而是兩顆挨得很近的星。實際上古阿拉伯的觀 星人和一些美洲的原住民都把能不能分辨開著兩顆星的能力作為一個對視力的檢測 (一幅天 空中的自然的視力表) 。 阿拉伯人為這對雙星名的名字至今還在沿用, 它們叫做Mizar和Alcor, 意思是“馬”和“騎手” 。

663 對 Mizar 和 Alcor 的進一步觀測揭示了更多問題。一個擁有一雙敏銳的眼睛的人能夠 分辨出北斗七星的勺柄的中間一顆星實際上是天上兩顆靠得很近的恒星。 但是即使用很小的 望遠鏡對準(zhǔn)這兩顆恒星,你會發(fā)現(xiàn)兩顆中亮的一顆(Mizar)自己本身就是兩顆星。因而, 北斗星柄上是一個三星系統(tǒng):三顆星因為萬有引力相互吸引,相互繞轉(zhuǎn)。

664 在夏天高度較高的天空中,你可以找到一個四星。在晚夏的夜晚高高的頭頂上的天空 中,你很容易可以找到織女星,在它旁邊是一個暗一點的有天琴座構(gòu)成的平行四邊形。平行 四邊形中離織女星最近的就是天琴座θ 。天琴座θ ,織女星還有另一顆星構(gòu)成了一個等邊三 角形。仔細(xì)觀察第三顆星,如果你的實力足夠好的話,你會發(fā)現(xiàn)這顆星實際上是顆雙星(用 雙筒望遠鏡應(yīng)該會有幫助) ?,F(xiàn)在用望遠鏡看這個雙星系統(tǒng),你會發(fā)現(xiàn),雙星中的每一顆星 又分別是兩顆星,也就是說,你找到了一個四方星系統(tǒng),或者說是雙雙星系統(tǒng),它就是天琴 座ε 。

665 在鄰近的天空中還有一些其他有趣的雙星很值得去探索。在雙雙星不遠的地方有兩對 以鮮明的顏色對比而出名的雙星。武仙座中最亮的星叫做武仙座α ,也叫做 Ras Algethi。 在一個適當(dāng)?shù)耐h鏡中,你可以看到它是一對非常漂亮雙星——一顆是橙色,一顆是藍色。 還有,在天鵝座我們又找到另一對。構(gòu)成天鵝頭部的星是天鵝β ,也叫 Albireo,實際上是 一對極好的雙星——一顆是深藍紫色,另一顆則是閃耀的金色

666 在冬季的天空中,我們找到了雙子座α星,它的姊妹星比你一只手的指頭還多。明亮 雙子座α在冬季的天空中是在雙子座右邊的頭部。如果我們能夠坐飛船去雙子座α的話,我 們會發(fā)現(xiàn),我們在地球上看到的亮光實際上是六顆相互繞轉(zhuǎn)的星發(fā)出的。想象一下生活在一 個天空中有六個太陽的行星上!

667 有些星看起來像雙星,但那只不過是錯覺而已。有時候我們看起來像是近密雙星的其 實并不是雙星,那只不過是兩顆星在地球上看剛好差不多幾乎在一條線上,所以看起來挨得 很近,但是實際上卻可能相距好多光年。天文學(xué)家們把這種情況叫做光學(xué)雙星。
668 那么你如何分辨出一對星到底是不是真正的雙星?你要觀察然后看他們怎么運動,真 正的雙星因為引力的相互作用,會相互繞轉(zhuǎn)做曲線運動。兩顆相互獨立的恒星只不過看上去 在一條直線上,它們的運動軌跡基本上是直線并最終分開運動。

669 恒星相互繞轉(zhuǎn)和行星繞太陽運動服從相同的定律。這條定律是牛頓對科學(xué)最重要的貢 獻之一,并且是一條基本原理,這條定律證明了支配宇宙我們“后院”這塊兒的規(guī)律同樣也 支配著宇宙的那頭。宇宙可能曾經(jīng)更復(fù)雜,但現(xiàn)在不是。正如開普勒的進一步說明,一顆行 星或恒星距離另一顆星越近,那么它繞這顆星運動的速度就更快,如水星繞太陽運動的速度 比地球快,地球繞太陽運動的速度比冥王星快,所以兩顆恒星相距越近相互繞轉(zhuǎn)越快。

670 天文學(xué)家能夠跟蹤許多雙星隨時間的運動。為了跟蹤某些星的運動,天文學(xué)家對特定 天區(qū)持續(xù)拍照幾年甚至幾十年。 用一種叫做測量機的裝置精確測量那些照片上恒星的相對位 置,然后找出位置的不同,精確到萬分之一英寸或更高。將這些位置輸入電腦計算出恒星的 視運動。幾百對雙星的運動就是用這種方法大量的測量出來。

671 雙星相互繞轉(zhuǎn)的周期是相當(dāng)長的。許多雙星的繞轉(zhuǎn)周期都在 25 到100 年之間,還有一 些恒星的只需要不到 10 年就能繞它們的軌道轉(zhuǎn)一圈。恒星在相互離的越遠當(dāng)然繞裝一圈的 周期也就越長,但是,即使天文學(xué)家們只能觀測和測量出整個軌道的一小部分,他們也可以 推算出剩下的部分,因為我們很好的掌握了這個物理規(guī)律。由武仙座—α 構(gòu)成的雙星相互 繞轉(zhuǎn)一周需要 3600 年,由小熊座σ 2 組成的雙星繞轉(zhuǎn)一周需要 11000 年。后者兩顆星的距 離是地球離太陽距離的 500 倍。

672 有一些雙星因為兩顆星之間的距離太近或這里我們的距離太遠,即使用世界上最大的 望遠鏡也不能把它們區(qū)分開。當(dāng)然這就有一個顯而易見的問題: “那我們怎么知道它們是雙 星呢?”這個問題的答案又是一個獨具匠心的天文學(xué)中的現(xiàn)代探測技術(shù)。分光儀又一次出來 解決了問題。就像早期人們注意到的一樣,分光儀可以把發(fā)光物體發(fā)出的光分解成五顏六色 光譜。通過分析這些光譜的顏色和暗紋,天文學(xué)家能夠定出難以置信的大量天體的信息,包 括它們的溫度,它們的化學(xué)組成還有它們遠離或靠近我們運動的速度。

673 分光儀出來的光譜如果交替變換就意味著這是一對雙星。設(shè)想一對雙星(星 A和星 B) 相互距離太近或離我們太遠,在望遠鏡中看上去就是一顆星,我們用帶有分光儀的望遠鏡對 準(zhǔn)這顆星,當(dāng)然會生成一個光譜,但是這個光譜看上去就像是兩顆獨立的星的光譜結(jié)合在一 起?,F(xiàn)在描繪這樣一個情景,兩顆星相互繞轉(zhuǎn),起先星 A 可能是朝我們這個方向運動星 B 是遠離我們運動,半個周期后星 B 會朝向我們運動而星 A 則遠離我們運動。如果這個過程 一遍又一遍的重復(fù), 那么天文學(xué)家在這條視線上看到這兩顆星的光譜就是一個紅移一個藍移 交替變換,這是由于兩束星光的多普勒效應(yīng)交替變換造成的(見條目 791) 。交替變換的光 譜線就這樣不可思議的驗證了那不是一顆星而是雙星, 同時又給出了我們它們相互繞轉(zhuǎn)的速 度和繞轉(zhuǎn)一周所需的時間。

674 對變換的光譜的研究還可以得出有關(guān)雙星質(zhì)量的信息。若兩顆星的質(zhì)量相等,它們會 繞著它們之間連線的中點運動,這個點叫做系統(tǒng)的質(zhì)點,在質(zhì)點所有的東西都平衡,就像一 個巨大的指揮棒而你給棒子的兩端系上兩顆恒星。如果一顆恒星的質(zhì)量比另一顆大得多,兩 顆恒星還是繞著它們的質(zhì)點運動, 只不過這個質(zhì)點是在這個看不見的棒子上更靠近那個大質(zhì) 量恒星的這邊。因為相互繞轉(zhuǎn),所以質(zhì)量小的恒星的運動半徑就更大,而質(zhì)量大的恒星繞質(zhì) 心運動的軌道就小一些, 所以質(zhì)量大的恒星的光譜與它的輕量級同伴相比就表現(xiàn)出相對較小 的多普勒效應(yīng)。所以從光譜的變化情況我們可以得出兩顆恒星包含的質(zhì)量。

675 古阿拉伯人還關(guān)注一顆他們叫做魔鬼的恒星。除了他們叫做 Mira(鯨魚星座中)的神 奇的紅色變星外,它們還知道另一顆星也能夠改變它的亮度,每過幾個夜晚,這顆星魔鬼般 的白色光亮就會黯淡 5 個小時,然后又會再亮起來。他們把它叫做 Algo,魔鬼。今天我們 知道這顆星一點也不神奇只是它看起來那樣而已。而且我們還知道這顆星的亮度變化和 Mira,仙王座δ 或天琴座 RR 的變化都不一樣,它們亮度的變化是因為星體膨脹收縮。而 Algol 則是有兩顆星組成的——兩顆亮度穩(wěn)定的恒星,它們的亮度雖然不變,但是在地球上 看它們每幾天就相互遮光發(fā)生一次遮食。

676 恒星的相互遮光揭示了更多恒星的秘密。這種星有一個合適的名字——食雙星,它們 可以告訴我們有關(guān)恒星大小的信息,雖然在地球上看它們都是很小的光點。例如,如果食雙 星系統(tǒng)中的那顆小星開始從大星前面穿過時, 兩顆星的總亮度不會立刻變小, 而會逐漸變化, 這是因為從地球上看,當(dāng)小星緩慢的從大星前面穿過時,它是逐漸遮逐漸遮住大星越來越多的部分。因為小星整個進入大星的圓盤中,所以而后一段時間這對星的總亮度保持一個常量 不變。然后,小星緩慢的移動出大星的表面,我們看到的這兩顆星的總亮度又開始增加。知 道了小星繞大星運動的速度和它穿過大星表面所需要的時間,我們就能算出大星的實際大 小。

677 通常恒星的遮食持續(xù)的時間都相對較短。這種遮食通常只能持續(xù)幾小時到一天。
678 在北天,我們發(fā)現(xiàn)了一顆令人難以置信短遮食時間規(guī)律相違背的恒星。在仙王座離仙 王座δ 不遠的地方有一顆變星——仙王座 VV,它實際上是由一顆紅色的星和一顆白色的星 組成的雙星。白色的星每 20 年就從紅色的星后面穿過一次,發(fā)生遮食時它藏在紅色的星的 后面長達 1.2年。從這兩顆星相互繞轉(zhuǎn)的速度我們算出令人驚駭?shù)氖悄穷w紅色星的直徑是那 顆白色星的二十億倍。按那個比例,如果把這顆紅色的星放在太陽這個位置,那么軌道上的 水星,金星,地球,火星,木星還有土星都會被它包進去。仙王座 VV中這顆紅色的星就是 顆超巨星。

679 遮食超巨星御夫座—ε 的神秘天體。御夫座ε 是天空中奇特的天體之一,它包含一顆比 我們的太陽大 1000 倍的黃白色的超巨星, 而且每27 年這顆巨人般的恒星還會被一個天體遮 住,并且 714天后這個天體才能從地球和超巨星之間穿過。這個神秘天體被認(rèn)為是一個巨大 的繞著一對藍白色的星轉(zhuǎn)動的氣體和塵埃盤,這個盤有好幾個太陽系那么大,那兩顆藍白色 的星每一個都是太陽大小的好幾倍。

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