![]() |
__На главную__ __Статьи__ __Книги__ __Гостевая__ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце как звезда сравнения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спокойное Солнце как и Процион – расположено на главной последовательности и имеет эффективную температуру Тэфф =6000-6500К. На диаграмме спектр-светимость оно находится в области относительной устойчивости, где звезды проводят большую часть жизни. Благодаря этому Солнце является очень удобным объектом для проверки спектральных методов изучения стационарных и переменных звезд. Для пульсирующих звезд особо актуальным является выбор метода определения температуры возбуждения непосредственно по линиям исследуемого спектра, так как температура определяемая фотометрическими методами, может значительно отличаться от локальной температуры на уровне формирования исследуемых линий. Метод ионизационного равновесия учитывает небольшое число линий FeI и FeII. Иногда этот метод приводит к завышенным параметрам микротурбулентной скорости и относительного содержания атомов железа по отдельным линиям Изложенная в предыдущей статье схема определения параметров Тэфф для проверки метода применена к линиям поглощения в спектре Солнца из каталога (Moore at al,1966 - Tht solar spectrum 2935 to 8770 AA - Washington: NBS - 1966) отдельно в фиолетовом, синем и зеленом участках спектра. В результате оказалось, что в каждом из участков линии разделились на 3-4 потока. Характеристики каждого потока –температура, микротурбулентная скорость, интервал оптической толщи и относительное содержание атомов железа , полученные методами «кривой роста» и моделей атмосфер, приведены в таблице .
Из анализа таблицы следует, что видимый солнечный спектр аппроксимируется несколькими потоками. Этим объясняется полная невозможность вычисления параметров сил осцилляторов по солнечному спектру. Из таблицы следует, что первые две группы фиолетового и синего участков спектра в среднем принадлежат потокам с общепринятому значению эффективной температуры центра солнечного диска 6300К. Третья группа линий формируется в потоках с более высокой температурой и меньшим параметром оптической глубины. В книге Пейн-Гапошкиной "Рождение и развитие звезд" по поводу солнечного спектра есть аналогичное определение неоднородности его атмосферы. "Слоистость температуры в атмосфере Солнца - не исключительное явление. Она наблюдается и у других звезд, причем у некоторых это различие значительно больше. Если бы мы не знали с достоверностью, что Солнце – одиночная звезда, разнообразие его спектра могло бы вызвать у нас сомнение в этом; действительно, у некоторых звезд спектр так сложен, как будто они состоят из нескольких тел." Относительное содержание атомов железа не противоречит общепринятому значению и в среднем =7.50±0.03 dex. Внутренняя сходимость параметра относительного содержания атомов нейтрального железа свидетельствует о правомерности предложенного метода разделения линий поглощения по потокам и что предложенная калибровочная система применима к любым звездным объектам, независимо от светимости и спектральных особенностей. Анализ оптической глубины формирования отдельных линий свидетельствует о неоднородности атмосферы Солнца по поверхности и глубине. ![]() ![]() Кривые роста по солнечному спектру. Силы осциллятора взяты из работ Корлисса-Тека, эквивалентные ширины - из каталога Мур. ![]() ![]() ![]() Фенина Земфира Николаевна |
![]() |