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鋇星

鋇星是G至K型的巨星,它們的光譜 出現455.4nm的波長,顯示有過量的電離元素,BaII。鋇星也顯示出的譜線特徵,這是CH、CN和C2等分子的譜線。最出辨識出和定義鋇星的是William Bidelman和菲利普·肯納 [1]

徑向速度的觀察認為所有的鋇星都是双星[2][3][4]。使用國際紫外線探測衛星 (IUE)在紫外線波段觀察到一些鋇星系統內有白矮星

鋇星被認為是双星系統內質量轉移造成的結果,質量轉移發生在主序帶內目前觀察到的巨星上。他的伴星,施主星,是在漸近巨星分支 (AGB) 的碳星,並且在他的內部導致碳和S-過程元素。在施主星失去大量質量的AGB晚期,這些核融合的產品經對流混合送到表面,有些物質"污染"了施主星的表面。我們不能確定是在質量轉移之後多久的時間才觀察到這些系統,施主星已經長期演化变成了白矮星,而"被污染"的接收星演變成紅巨星 [5]

在它的演變期間,鋇星隨著時間增長和變冷,抵達光譜類型G或K型的極限。當這種情況發生時,通常原來的恆星光譜是M型,但S-過程使它的殘餘變更了組成,造成他的光譜被修改成另一種特殊的光譜類型。恆星表面的溫度在M型的範疇內,但S-過程產生的元素 (Zr)會顯示出氧化鋯(ZrO)的分子譜線。當這種情況發生時,恆星將成為"外因"S恆星

在歷史上,鋇星曾是一個難題,因為在標準恆星演化理論的G和K型巨星,距離綜合碳和S-過程元素並混合至表面仍很遙遠。聯星的發現很自然解決了這個難題,從能夠產生這些物質的伴星導入原料,讓它們產生了特異的光譜。質量傳遞的過程在天文學的時間尺度上是非常短暫的;質量傳遞的假設也預測主序星中也會有光譜特異的鋇星。至少已經知道有一顆這樣的恆星:HR 107[6]

鋇星的樣本包括:摩羯座 ζ(燕)、HR774和HR4474。

CH星第二星族星,有著相似的演變狀態、特殊的光譜、軌道狀態,被相信是更老的、缺乏金屬的,與鋇星類似[7]

參考資料 编辑

  1. ^ Bidelman, W.P., & Keenan, P.C. Astrophysical Journal, vol. 114, p. 473, 1951
  2. ^ McClure, R.D., Fletcher, J.M., & Nemec, J.M. Astrophysical Journal Letters, vol. 238, p. L35
  3. ^ McClure, R.D. & Woodsworth, A.W. Astrophysical Journal, vol. 352, pp. 709-723, April 1990.
  4. ^ Jorissen, A. & Mayor, M. Astronomy & Astrophysics, vol. 198, pp. 187-199, June 1988
  5. ^ McClure, R. Journal of the Royals Astronomical Society of Canada, vol 79, pp. 277-293, Dec. 1985
  6. ^ Tomkin, J., Lambert, D.L., Edvardsson, B., Gustafsson, B., & Nissen, P.E., Astronomy & Astrophysics, vol 219, pp. L15-L18, July 1989
  7. ^ McClure, R. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol 96, p. 117, 1984

鋇星, 是g至k型的巨星, 它們的光譜, 出現455, 4nm的波長, 顯示有過量的電離鋇元素, baii, 也顯示出碳的譜線特徵, 這是ch, cn和c2等分子的譜線, 最出辨識出和定義的是william, bidelman和菲利普, 肯納, 徑向速度的觀察認為所有的都是双星, 使用國際紫外線探測衛星, 在紫外線波段觀察到一些系統內有白矮星, 被認為是双星系統內質量轉移造成的結果, 質量轉移發生在主序帶內目前觀察到的巨星上, 他的伴星, 施主星, 是在漸近巨星分支, 的碳星, 並且在他的內部導致碳和s, 過程元素. 鋇星是G至K型的巨星 它們的光譜 出現455 4nm的波長 顯示有過量的電離鋇元素 BaII 鋇星也顯示出碳的譜線特徵 這是CH CN和C2等分子的譜線 最出辨識出和定義鋇星的是William Bidelman和菲利普 肯納 1 徑向速度的觀察認為所有的鋇星都是双星 2 3 4 使用國際紫外線探測衛星 IUE 在紫外線波段觀察到一些鋇星系統內有白矮星 鋇星被認為是双星系統內質量轉移造成的結果 質量轉移發生在主序帶內目前觀察到的巨星上 他的伴星 施主星 是在漸近巨星分支 AGB 的碳星 並且在他的內部導致碳和S 過程元素 在施主星失去大量質量的AGB晚期 這些核融合的產品經對流混合送到表面 有些物質 污染 了施主星的表面 我們不能確定是在質量轉移之後多久的時間才觀察到這些系統 施主星已經長期演化变成了白矮星 而 被污染 的接收星演變成紅巨星 5 在它的演變期間 鋇星隨著時間增長和變冷 抵達光譜類型G或K型的極限 當這種情況發生時 通常原來的恆星光譜是M型 但S 過程使它的殘餘變更了組成 造成他的光譜被修改成另一種特殊的光譜類型 恆星表面的溫度在M型的範疇內 但S 過程產生的元素鋯 Zr 會顯示出氧化鋯 ZrO 的分子譜線 當這種情況發生時 恆星將成為 外因 S恆星 在歷史上 鋇星曾是一個難題 因為在標準恆星演化理論的G和K型巨星 距離綜合碳和S 過程元素並混合至表面仍很遙遠 聯星的發現很自然解決了這個難題 從能夠產生這些物質的伴星導入原料 讓它們產生了特異的光譜 質量傳遞的過程在天文學的時間尺度上是非常短暫的 質量傳遞的假設也預測主序星中也會有光譜特異的鋇星 至少已經知道有一顆這樣的恆星 HR 107 6 鋇星的樣本包括 摩羯座 z 燕 HR774和HR4474 CH星是第二星族星 有著相似的演變狀態 特殊的光譜 軌道狀態 被相信是更老的 缺乏金屬的 與鋇星類似 7 參考資料 编辑 Bidelman W P amp Keenan P C Astrophysical Journal vol 114 p 473 1951 McClure R D Fletcher J M amp Nemec J M Astrophysical Journal Letters vol 238 p L35 McClure R D amp Woodsworth A W Astrophysical Journal vol 352 pp 709 723 April 1990 Jorissen A amp Mayor M Astronomy amp Astrophysics vol 198 pp 187 199 June 1988 McClure R Journal of the Royals Astronomical Society of Canada vol 79 pp 277 293 Dec 1985 Tomkin J Lambert D L Edvardsson B Gustafsson B amp Nissen P E Astronomy amp Astrophysics vol 219 pp L15 L18 July 1989 McClure R Publications of the Astronomical Society of the Pacific vol 96 p 117 1984 取自 https zh wikipedia org w index php title 鋇星 amp oldid 34667503, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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