Спектрально-двойные звезды. Форма кривой лучевых скоростей определяется только двумя параметрами: эксцентриситетом орбиты е и долготой периастра w.

 

АСТРОНОМИЯ

 

Спектрально-двойные звезды.

 

 

В спектрах некоторых звезд наблюдается периодическое раздвоение или колебание

положения спектральных линий. Если эти звезды являются затменными переменными,

то колебания линий происходят с тем же периодом, что и изменение блеска. При

этом в моменты соединений, когда обе звезды движутся перпендикулярно к лучу

зрения, отклонение спектральных линий от среднего положения равно нулю. В

остальные моменты времени наблюдается раздвоение спектральных линий, общих для

спектров обеих звезд. Наибольшей величины раздвоение линий достигает при

наибольшей лучевой скорости компонентов, одного - в направлении к наблюдателю, а

другого - от него. Если наблюдаемый спектр принадлежит только одной звезде (а

спектр второй не виден из-за ее слабости), то вместо раздвоений линий

наблюдается их смещение то в красную, то в синюю часть спектра. Зависимость от

времени лучевой скорости, определенной по смещениям линий, называется кривой

лучевых скоростей. Для каждого случая, изображенного на 207, справа

приведены соответствующие кривые лучевых скоростей. Форма кривой лучевых

скоростей определяется только двумя параметрами: эксцентриситетом орбиты е и

долготой периастра w.

 

Таким образом, комбинацию этих двух параметров, или оба их в отдельности, можно

определить, если известна кривая лучевых скоростей.

Звезды, двойственность которых может быть установлена только на основании

спектральных наблюдений, называются спектрально-двойными. В отличие от затменных

переменных звезд, у которых плоскости их орбит составляют весьма малый угол с

лучом зрения (i " 90ё), спектрально-двойные звезды могут наблюдаться и в тех

случаях, когда этот угол много больше, т.е. когда i сильно отличается от 90ё. И

только если плоскость орбиты близка к картинной плоскости, движение звезд не

вызывает заметного смещения линий, и тогда двойственность звезды обнаружена быть

не может.

 


 

Если плоскость орбиты проходит через луч зрения (i = 90ё), то наибольшее

смещение спектральных линий позволяет определить значение полной скорости V

движения звезд относительно центра масс системы в двух диаметрально

противоположных точках орбиты. Эти значения являются экстремумами кривой лучевых

скоростей. Поскольку долгота периастра w и эксцентриситет известны на основании

вида кривой лучевых скоростей, тем самым на основании теории эллиптического

движения удается определить все элементы орбиты. Если же i ¹ 90ё, то получаемые

из наблюдений значения лучевых скоростей равны Vr  = V sin i. Поэтому, хотя

спектроскопически могут быть найдены абсолютные значения линейных параметров

орбиты (выраженных в километрах), все они содержат неопределенный множитель sin

i, который нельзя определить из спектроскопических наблюдений.

Из сказанного ясно, что в тех случаях, когда кривая лучевых скоростей известна

для затменно-переменной звезды (для которой можно определить i), получаются

наиболее полные и надежные элементы орбиты и характеристики звезд. При этом все

линейные величины определяются в километрах. Удается найти не только размеры и

формы звезд, но даже и их массы.

В настоящее время известно около 2500 звезд, двойственная природа которых

установлена только на основании спектральных наблюдений. Примерно для 750 из них

удалось получить кривые лучевых скоростей, позволяющие найти периоды обращения и

форму орбиты.

Изучение спектрально-двойных звезд особенно важно, так как оно позволяет

получить представление о массах удаленных. объектов большой светимости и,

следовательно, достаточно массивных звезд.

Тесные двойные системы представляют собою такие пары звезд, расстояние между

которыми сопоставимо с их размерами, При этом существенную роль начинают играть

приливные взаимодействия между компонентами. Под действием приливных сил

поверхности обеих звезд перестают быть сферическими, звезды приобретают

эллипсоидальную форму и у них возникают направленные друг к другу приливные

горбы, подобно лунным приливам в океане Земли.

Форма, которую принимает тело, состоящее из газа, определяется поверхностью,

проходящей через точки с одинаковыми значениями гравитационного потенциала. Эти

поверхности называются эквипотенциальными. Газ может свободно течь вдоль

эквипотенциальной поверхности, что и определяет равновесную форму тела. Для

одиночной невращающейся звезды эквипотенциальные поверхности, очевидно, -

концентрические сферы с центром, совпадающим с центром масс. Это объясняет

сферичность обычных звезд. Для тесной двойной системы эквипотенциальные

поверхности имеют сложную форму и образуют несколько семейств кривых. Характер

их легко представить, если внимательно посмотреть на сечение критических

поверхностей, разделяющих эти семейства (см. 206). Самая внутренняя из них

восьмеркой охватывает обе звезды и проходит через первую (внутреннюю) точку

Лагранжа L1 (; 56). Эта поверхность ограничивает область, называемую внутренней,

полостью Роша, состоящую из двух замкнутых объемов, в каждом из которых

располагаются эллипсоиды эквипотенциальных поверхностей, определяющих форму

деформированных приливным взаимодействием звезд. Две другие критические

поверхности проходят соответственно через вторую и третью (внешние) точки

Лагранжа, причем последняя поверхность ограничивает еще две полости, содержащие

точки Лагранжа L4 и L5 . Если внешние слон звезд выходят за пределы внутренней

полости Роша, то, растекаясь вдоль эквипотенциальных поверхностей, газ может,

во-первых, перетекать от одной звезды к другой, а, во-вторых, образовать

оболочку, охватывающую обе звезды. Классическим примером такой системы является

звезда b Лиры, спектральные наблюдения которой позволяют обнаружить как общую

оболочку тесной двойной, так и газовый поток от спутника к главной звезде. Среди

взаимодействующих тесных двойных систем имеется множество замечательных

объектов; некоторые из них будут рассмотрены в ; 160.

 

4. ФИЗИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

 

Физическими переменными называются звезды, которые меняют свою светимость за

относительно короткие промежутки времени в результате физических процессов,

происходящих в самой звезде. В зависимости от характера переменности различаются

пульсирующие переменные и эруптивные переменные, а также новые и сверхновые

звезды, являющиеся частным случаем эруптивных переменных.

Все переменные звезды, в том числе и затменные переменные, имеют специальные

обозначения, если только они не были ранее обозначены буквой греческого

алфавита. Первые 334 переменные звезды каждого созвездия обозначаются

последовательностью букв латинского алфавита R, S, Т, ..., Z, RR, RS, ... ...,

RZ, SS, ST, ..., SZ, ..., ZZ, AA, .... AZ, ..., QQ, ..., QZ с добавлением

названия соответствующего созвездия (например. RR Lyr). Следующие переменные

обозначаются V 335, V 336 и т.д. (например, V 335 Cyg).

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm