天上的恒星其颜色星星都是恒星吗一样的吗?

真是可笑,这个依据是什么?明显高中物理没学好。
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表面温度为几万度到几千度到几万度,内部为数千万度以上。
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为什么天上的星星金色?
我今晚去完倒数回到家见到天上有3果星星是金色的,一个果有灯泡那么光,为什么呢?
应该说能看得到的会发光的星星大多数都是恒星,也有极少数通过反光也能看到的,比如金星和超大号星星——月亮 另送恒星资料: 每一颗恒星都是一个炽热的气体球。 它们的中心是一个高温、高压的环境。在这样的高温、高压下 , 中心附近的物质便进行剧烈的热核反应 , 释放出巨额的能量。中心附近产生的热量通过辐射、对流等过程向外 输送 , 使星球的表面增温而发光。 由于年龄、质量的不同 , 各恒星的表面温度相差很大。恒星表面温度通常用绝对温标表示 , 一般在 2000 开到 40 000 开。不同表面温度的恒星呈现不同的颜色 , 温度低的呈棕红色 , 温度较高的呈黄色 , 温度很高的呈蓝白色。 大家都见过雨后彩虹 , 它是一条由赤、橙、黄、绿、青、蓝、 紫七种颜色组成的彩色光带 , 非常美丽。假如你有条件 , 可以做一个这样的实验 : 让一束太阳光射进一个暗室 , 穿过一块三棱镜后再投射到一块白色的屏幕上。这时, 你会看到屏幕上 面并没有白色的阳光 , 而是有一条彩色的光带 , 就像雨后的彩虹一样 , 呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各种颜色。这个现象说明了白色的阳光是由这七种颜色的光组成的。这条美丽的七色光带就叫做太阳光谱 , 也叫做连续光谱。仔细看 , 连续光谱上面还有许多粗细不等、分布不均的暗黑线 , 叫做吸收谱线。另外还有许多明亮的线 , 叫做发射谱线。这些谱线代表了太阳成分中的不同元素。 恒星是一颗颗遥远的太阳 , 恒星的光谱和太阳的光谱有什么相同与不同呢 ? 太阳光是白色的 , 而恒星的光有各种各样的颜色 , 有红 色、黄色、白色、蓝色。古人早已经发现了这一点 , 他们把心宿 二叫做“大火”, 就因为看出心宿二是红色的。为什么恒星的颜色各不相同呢 ? 我们可以观察一个点燃的煤炉。当煤刚刚开始燃烧时 , 炉火是红色的 , 随着炉火越烧越旺 , 炉火的颜色逐渐由红变黄, 再变白, 最后变蓝。显然 , 红色的炉火温度较低 , 蓝色的炉 火温度较高。 恒星也一样, 我们从恒星的颜色就可以判断出它的温度。恒星的温度通常用绝对温度 K 表示。绝对温度与摄氏温度的换算关系是 OOC=273K。表面温度在绝对温度 30000 K 以上的恒星发蓝光,表面温度在1 OOK 的恒星颜色是蓝白色的,表面温度在 OK 的恒星颜色是纯白色的 , 表面温度在 K 的恒星呈黄白色,表面温度在 K 时 , 恒星的颜色发黄 , 表面温度在 OK 时恒星的颜色为红橙色 , 表面温度在 K 的恒星颜色发红。 恒星的光谱和太阳的光谱一样 , 除了彩色的连续光谱以外 , 还有代表组成恒星的各种元素的线状光谱 , 人们通过对恒星光谱中这些谱线的测量和分析 , 可以得到每颗恒星化学成分的信息。从地球实验室的光谱实验中我们知道 , 氢、氧、碳 等轻元素的光谱线主要在紫外 , 肉眼看不见 , 只有几条谱线在 可见光区 , 较重的元素的谱线大部分在可见光区。把恒星的 谱线和地球实验中所获知的各种物质的谱线相比较 , 就可以 确定恒星上有什么化学成分。谱线的强度不仅与元素的含量 有关 , 还与恒星大气的温度、压力有关。天文学家们根据恒星 的温度以及谱线特征 , 把恒星分成如下的几种类型 : O 型为蓝星 , 光谱里有明显的电离氮谱线 , 代表星有参宿一和参宿三; B 型为蓝白星 , 有明显的中性氮谱线 , 如右图猎户座腰带上的三颗星都属于 B 型星; A 型为白星 , 有明显的氢谱线 , 织女星和天狼星属于 A型星; F 型为黄白星 , 有明显的电离钙谱线 , 北极星属于 F 型星; G 型为黄星 , 中性金属线占优势 , 太阳是典型的 G 型星; K 型为橙红星 , 密集着众多金属和其他元素的谱线 , 牧夫座的大角星是 K 型星; M 型为红星 , 能看到分子谱线 , 天蝎座的大火星是 M 型星。 表面温度(K)
光谱型 O B A F G K M 颜色 蓝 蓝白 白 黄白 黄 橙红 红
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出门在外也不愁宇宙恒星十大鲜为人知的真相震撼曝光(组图)
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  据国外媒体报道,你晚上还会抬头看看夜空吗?随着城市化的飞速发展,人们正在越来越远离璀璨的星空。而关于星星,你或许有一些了解,但是以下这个列表中所罗列的这些事实,你了解吗?
  1.黑洞不会“吸入”物质
  很多影视或文字作品中常常有这样的描写:“黑洞将一切周遭的物质吸入其中…”。事实上前一段时间,当欧洲核子中心运行其大型强子对撞机时,就有很多人担心它会制造出微型黑洞“瞬间吞噬”掉整个地球!但事实上,黑洞真的不会“吸入”物质。
  如果从严格的语义学角度考察,“吸”这个动作就有点像是真空吸尘器工作的原理。但是黑洞吞噬物质时并不是这样进行的。当真空吸尘器工作时,一个风扇会在吸尘器后部制造出局部的真空环境(事实上只是一个局部的低压区),当大量外部空气由于气压差而被吸入时,垃圾也便随之被吸入其内部。
  而对于黑洞而言,并没有涉及到“吸”这个动作。事实上,黑洞周遭物质是在一股强大引力的作用下被吸引过去的。因此形象的说更像是这些物质“落入”黑洞之中,而不是被吸尘器那样吸进去。万有引力是自然界的基本作用力之一,所有的物质都具有引力特性。这种区别看上去可能非常细微,但是从物理学的角度来说,两者是存在着本质上的区别的。
  2.你至少可以看到30,000,000,000,000,000公里之外的物体
  在一个晴朗的夜晚,你的目光所及轻易就可以超过19,000,000,000,000,000英里(约合30,600,000,000,000,000公里)。
  这大约是到天鹅座α(天津四)的距离。这是夏季大三角中和牛郎织女一起构成夏季大三角的明亮恒星。天津四太亮了,整个北半球基本都可以看到,事实上几乎是全世界有人居住的地方都可以看到它。
  还有一颗恒星,那就是海山二(船底座η)。它的距离比天津四还要远上两倍以上。但是这颗恒星非常暗淡,因此不太受到人们的关注。
  事实上,还有一些星系你可以直接用肉眼看到,比如仙女座大星系和三角座大星系,它们的距离就相当惊人了,仙女座大星系距离地球大约250万光年,三角座大星系的距离则超过300万光年(1光年约合9.46万亿公里)。
  3.星星不会眨眼睛
  “一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星”。这首歌是不是耳熟能详?确实,恒星看上去似乎会闪烁,尤其是在它们接近地平线的时候。
  比如有一颗最着名的恒星――天狼星,它的闪烁效应太明显了,以至于不断有人看到天狼星后报告他们看到了UFO。
  但事实上,恒星的这种闪烁是大气效应导致的,并非恒星本身的属性。当恒星发出的光通过地球大气层时,尤其是当恒星接近地平线附近时,恒星发出的光就需要穿过更厚的大气层,而大气层不同位置的气团密度是存在差异的。
  这将导致星光的轻微折射效应。星光最终抵达你的眼睛,但是星光的颜色和强度都发生了轻微的变化。这样的结果便是“闪烁”的感觉。而当宇航员离开地球大气层进入空间之后,他们看到的恒星便不再闪烁了。
  4.太阳是一颗矮星!
  我们早已习惯于认为太阳是一颗“正常”的恒星,当然在很多方面事实也的确如此。但是你知道吗?太阳其实是一颗矮星。或许你之前有听说过白矮星的说法,但是事实上白矮星根本不是什么活着的恒星,那是一颗死去恒星的“尸体”。
  严格意义上来说,在天文学上要想被归入“正常”恒星的只有三大类,那就是“矮星”,“巨星”和“超巨星”。
  这些恒星之所以可以被视作“正常”或者“活着”,是因为它们可以通过稳定的聚变反应产生能量。其中巨星和超巨星代表的是恒星的老年时期,但是绝大部分恒星正处于其演化的中期,也即是正值壮年,这就是所谓的主序星。
  这些恒星都被称作“矮星”。尽管矮星内部还有很多细分类别,但是有一点,它们的大小都远小于巨星和超巨星。因此从这一严格定义上来说,太阳是一颗矮星,很多时候人们将其称作“黄矮星”。
  5.太阳是一颗绿色的恒星
  太阳是一颗绿色的星星!或者更加准确的说是一颗蓝绿色的星星――它的辐射峰值恰好位于光谱中蓝色和绿色的交界处。
  这一点并非无关紧要,因为一颗恒星的温度就直接反映在它所显示出来的颜色上。对于太阳来说,其表面温度约为5800K左右。
  然而正如之前谈到的,由于人类肉眼对颜色分辨上的误差,我们总是觉得太阳其实是黄白色的。
  6.你看不到绿色的星星
  尽管有些人声称自己看到了绿色的恒星,比如氐宿四(天枰座β),但事实上绝大部分观测者并没有看到真正绿色的恒星,而只是他们所使用的望远镜的光学误差,或者是人偶然间出现的视觉误差。
  恒星会发出各种颜色的光,形成光谱,其中也包括绿色,然而人类眼睛-大脑之间的联系方式让人类难以从这样的光谱中真正识别出绿色。
  对于某颗特定的恒星来说,某一种颜色可以主导其辐射,绿色很容易和其它颜色混杂在一起,恒星整体上就显出一种白色调。
  对于一般的恒星来说,常见的颜色按照温度从低到高依次包括红色,橘色,黄色,白色,以及蓝色。因此光从人类肉眼的角度来说,你是看不到绿色的星星的。
  7.恒星是黑体
  在物理学中,黑体的定义是这样一个物体,它可以吸收所有照射到其身上的所有电磁波,包括可见光和无线电波等等。
  一个很好的例子是一座砖窑:内壁全是黑色的,外面只有一个很小的开口。在这种情况下,所有从外界透过小窗户照射进入砖窑内部的光线都会被其黑色的内壁吸收,没有任何一丝光线能够逃离,也就是说,这是一个完美的吸收体。
  你可能不知道的一点是,恒星便是这样一个完美的吸收体!
  当然,在黑体的定义中必须明确的一点是,它只是限定了必须吸收所有的入射电磁波,但是没有排除黑体自身可以向外进行能量辐射。
  在恒星的案例中,恒星吸收所有照射到其身上的辐射,但同时将它们全部辐射回太空之中,并且这种辐射的量还要远远大于它的吸收量。
  因此可以这样说:恒星是一个闪着耀眼光芒的黑体!当然,最最理想的黑体是黑洞,这是因为它是真正的吸收所有光线,并且不对外发光。
  8.红色代表高温,蓝色代表寒冷?错误!
  在生活中我们已经对这种情况习以为常,那就是红色会让你想到火热,高温;而相比之下,蓝色则会让你想到冷静,寒冷。
  这样的感受是符合心理学的,因为红色是火炉的颜色,而南极的大块寒冰在阳光下透出一股冰冷的蓝色。
  然而我们之所以会将红色与高温,蓝色与低温联系在一起,完全是因为我们的日常生活经验束缚了我们。
  事实上,随着温度的变化,高温物体会不断改变颜色。其中红色所表示的是最低的温度,随着温度上升,物体的颜色会逐渐变白,最后变成蓝色。
  因此下次仰望夜空的时候,注意那些闪着红色光芒的恒星,它们是温度最低的恒星,而那些闪耀着蓝白色光芒的恒星才是真正“火热”的!
  9.天气再好,你也看不到“无数”颗星星
  尽管在一些电视,尤其是爱情片,或者一些充满诗意的描述中常常会听到“天上无数的星星”这样的说法,但是这并不是事实。
  当然宇宙中的恒星数量甚至银河系中的恒星数量就可以轻易达到上千亿颗,然而绝大部分的恒星都不够亮,不够近。
  而如果有一天天气状况特别理想,也没有月光干扰,更没有任何人为的光污染。那么,此时一个视力极好的人抬头可以看到的恒星数量大约是颗。
  但即便听上去这个数字并不大,但已经非常壮观了,数起来已经非常费力。因此,下次再听到类似“百万颗星星”,“漫天繁星无数”之类的描述,仅仅将其视为一种艺术修辞,因为那不科学。
  10.你在夜空中所看到的每一颗恒星基本上都比太阳大
  在晴朗的夜空中,你大约可以看到5000颗恒星,它们的视星等高于6。在所有这些恒星中,只有很小的一部分最暗弱的恒星的大小和亮度与太阳接近,而其它所有恒星都比太阳更大也更亮。
  而在所有这些恒星中,大约有500颗的视星等高于4,这大约就是你在城市地区用肉眼所能看到的所有恒星。这些恒星的全部都比太阳更大而且也更亮。
  而肉眼看到的最明亮的50颗恒星中最暗弱的一颗是半人马座α,但其亮度仍然相当于太阳的1.5倍。不过这颗恒星从北半球看来地平高度比较低,因此难以见到。
(责任编辑:唐飞)
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