族谱网 头条 人物百科

恒星磁场

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:397
转发:0
评论:0
测量较低处的频谱显示磁场作用在顶端的光源后产生的则曼效应。恒星的磁场可以利用则曼效应测量。通常,恒星大气层中的原子会吸收电磁频谱中特定频率的能量,在光谱中产生特定的黑暗吸收线。但是,当原子在磁场内,这些谱线就会分裂成多条邻近的谱线。能量也会被极化,而极化的方向取决于磁场原来的方向。因此可以通过检验则曼效应的谱线,确定恒星的磁场强度和方向。恒星的分光偏振谱仪可以用来测量恒星的磁场,这种仪器是摄谱仪和偏振计的结合。第一个来研究恒星磁场的仪器是NARVAL,它安装在法国比利牛斯山比格尔地区的贝尔纳·李奥望远镜上。各种测量—包括磁强计的测量已经超过150年,C用于数木的年轮;和Be用于冰核—已经建立了可靠的太阳磁场变化年代尺度,包括10年、百年和千年的时间尺度。场的产生恒星磁场,依据太阳发电机理论,是在恒星的对流区域内造成的。导电的等离子形成的对流环圈功能很像发电机,这项活动破坏了恒星原始的磁场,...

测量

恒星磁场

较低处的频谱显示磁场作用在顶端的光源后产生的则曼效应。

恒星的磁场可以利用则曼效应测量。通常,恒星大气层中的原子会吸收电磁频谱中特定频率的能量,在光谱中产生特定的黑暗吸收线。但是,当原子在磁场内,这些谱线就会分裂成多条邻近的谱线。能量也会被极化,而极化的方向取决于磁场原来的方向。因此可以通过检验则曼效应的谱线,确定恒星的磁场强度和方向 。

恒星的分光偏振谱仪可以用来测量恒星的磁场,这种仪器是摄谱仪和偏振计的结合。第一个来研究恒星磁场的仪器是NARVAL,它安装在法国比利牛斯山比格尔地区的贝尔纳·李奥望远镜上 。

各种测量—包括磁强计的测量已经超过150年 , C用于数木的年轮;和 Be用于冰核 —已经建立了可靠的太阳磁场变化年代尺度,包括10年、百年和千年的时间尺度 。

场的产生

恒星磁场,依据太阳发电机理论,是在恒星的对流区域内造成的。导电的等离子形成的对流环圈功能很像发电机,这项活动破坏了恒星原始的磁场,然后生成一个偶极磁场。如果恒星经力较差自转-在不同的纬度有不同的字转速率-磁力将受到伤害而成为环形的"通量索",缠绕着这颗恒星。这种场可以高度的集中,当他们出现在表面上可以产生一些活动 。

导电的气体或液体在磁场中转动会产生自感的电流,和自发的磁场,由于结合了较差自转 (物体不同部分有不同的角速度),就有科氏力和感应的组合。电流的分布可以很复杂,有无数开放和封闭的循环,因此紧邻这些电流的磁场也是多重缠绕的。但是,在遥远的距离上,只会出现净偶极场的存在,随着距离的增加,在相反方向上流动的电流和磁场会互相抵消,而逐渐的减少。因为主要的电流流动是大规模的导电体运动 (赤道电流),赤道电流循环的偶极场是产生的磁场主要成分,因此转动体磁场的磁极会出现在地理两极的附近。

几乎所有天体的磁场都是与自转方向保持一致的,但明显例外的是一些脉冲星。这些发电机模型的另一特点是电流是交流电,而不是直流电。它们的方向,和因此而产生的磁场的方向,多少都有点周期性的交替,改变振幅和反转方向,但仍然或多或少的与自转轴的方向一致。

太阳的主要磁场元件每11年改变一次方向 (所以周期大约是22年),导致磁场在接近反转的时期会减弱。在蛰伏的时期,太阳黑子的活动处于最大化状态 (因为缺乏磁场对等离子的磁制动),导致大量的高能等离子粒子被抛射进入日冕和行星际空间中。磁场方向相反的相邻黑子碰撞,磁场的快速消失导致强大的电场产生。电场加速电子和光子成为高能粒子 (数千电子伏特) 导致非常热的喷流使高热的等离子离开太阳的表面和加热日冕中的等离子致很高的温度 (百万K)。

如果气体或液体非常黏稠 (较差自转的湍流造成的),磁场的反转可能就不会有明显的周期。地球磁场就是这样的例子,电流的湍流在黏稠的外核产生。

表面的活动

星斑是恒星表面上强磁性活动的区域 (在太阳,它们被称为太阳黑子。),这些由磁流量管构成的可见元件是在恒星的对流层内形成的。由于恒星的较差自转,这些管子被拉伸和蜷缩,抑制了对流和使得这些区域的温度比正常的低 。冕圈通常在星斑之上形成,由磁力线形成并扩展至冕中。这些提供冕的加热机制使它达到百万K的高温 。

磁场联结的星斑和冕圈还联结了闪焰的活动,和结合日冕物质抛射。等离子倍加热至数千万K,和粒子倍加速到极端的高速度离开恒星表面 。

表面可见的活动似乎和主序星的年龄和自转速度有关。有着高速自转的年轻恒星展现出强大的活动。相较之下,像太阳这种自转缓慢的中年恒星,显示出低水平的活动和周期性的变化。一些年老的恒星几乎没有活动的现像,这可能意味着它们已经进入相当于太阳蒙德极小期的平静。测量恒星活动变化的时间可以用于测量恒星较差自转的速率 。

恒星磁场

磁层

恒星的磁场或形成延伸至周围太空中的磁层。磁力线会从恒星的一个磁极发出,进入另一个磁极结束,形成封闭的环圈。磁层包含从恒星风中陷入的带电粒子,它们会沿着磁力线运动。当恒星自转时,磁层也拖着带电粒子随着转动 。

由于恒星发出的物质是随着恒星风从光球出来的,磁层会在这些抛出的物质上产生转矩。这将导致恒星的角动量传输至周围的空间内,造成恒星自转速率的减缓。快速自转的恒星有较高的质量损失率,导致动量的损失也较快。当自转的速率减缓,也会使角速率减缓。经由这种方法,一颗恒星会逐步接近,但永远不会达到零旋转的状态 。

磁星

恒星磁场

以塞曼-多普勒成像重建的御夫座SU表面磁场(一颗年轻的金牛T星)。

金牛T星是一种通过重力收缩加热,核心还没有开始燃烧氢的前主序星。它们是磁场活跃的变星,这些恒星的磁场被认为有强烈的恒星风,将角动量转移置环绕在周围的原行星盘。当他塌缩时,会对齐旋转速物产生刹车作用 。

小的,M-型恒星 (从0.1–0.6太阳质量) 展现出快速、不规则的变化,被称为耀星。虽然活动相对于恒星的大小是非常的强烈,但它们的波动被假设是由闪焰引起的。在这类恒星上的闪焰可以延伸到圆周的20%,和在光谱的蓝色和紫色部分辐射出非常多的能量 。

行星状星云是红巨星抛出的外围封包层,形成向外膨胀的气体壳层。然而,它仍然有许多未解的谜,为何这些气体壳层不完全是球对称的,80%的行星状星云不是球形,而是形成双极或椭圆的星云。形成非球面形状的一个假设是受到恒星磁场的影响,等离子倾向于从磁极的方向抛出,而不是均匀的想所有的方向扩散。观测已经证实至少有4颗行星状星云的中心恒星有着强大的磁场 。

一些大质量的恒星在已经停止热核聚变之后,有部分的质量会坍缩成为致密的中子,称为中子星。这些天体保有原来恒星值得注意的磁场,但在尺寸上的坍缩造成磁场的强度戏剧性的增强。坍缩的中子星快速的自转使它成为脉冲星,发射出狭窄的能量束周期性的指向观测者。

致密和快速自转的天体 (白矮星中子星、和黑洞) 都具有极强的磁场。刚诞生的以高速自转的中子星磁场强度是如此的强大 (可以高达 10 泰斯拉) 使它的电磁辐射有足够的能量快速的 (在短的数百万年间) 减缓恒星自转速率的100至1000倍。掉落到中子星的物质也遵循着磁力线,当它们抵达和撞击到恒星的表面时,到至表面产生两个热点。这些点确实的大小只有几英尺 (大约1米),但是非常明亮。它们随着自转周期性的发生被食,被假设为虚拟的脉冲辐射来源 (参见脉冲星)。

被极端磁化的中子星称为磁星,它们的形成是核心-坍缩超新星造成的 。在1998年对SGR 1806-20的测量证实了这种恒星的存在。这颗恒星的磁场使表面的温度高达1,800万K,和以伽玛射线暴释放出大量的能量 。

相对论性等离子喷流也曾经在非常年轻星系中心,延著活跃黑洞的磁极方向被观测到。

相关条目

猎犬座α²变星

发电机原理

地球磁场

Intermediate polar

磁场

特殊恒星

高偏振星

SX Arietis variable


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱

相关资料

展开
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· 磁场
定义按照磁场对于周围环境的影响,可以用几种等价的方法来定义磁场。例如,类似于电场,磁场对电荷会施加作用力;但与电场不同的是,它只对移动中的电荷施加作用力,而且作用力的方向垂直于磁场本身和电荷速度。这作用力称为洛伦兹力,以方程表示,其中,另外一种对于磁场的工作定义是由处于磁场的磁偶极子所感受到的力矩给出,以方程表示,其中,历史最早出现的几副磁场绘图之一,绘者为勒内·笛卡儿,1644年。这绘图显示出地球(中心大圆球)的磁场吸引几块圆形磁石(以I、K、L、M、N标记的圆球)。笛卡儿认为磁性是由微小螺旋状粒子的环流造成的,称为“螺纹子”。这些螺纹子穿过磁铁的平行螺纹细孔,从指南极(A)进入,从指北极(B)出来,经过磁铁外的空间(G、H)再绕回指南极。当螺纹子绕动至磁石附近时,会穿过其细孔,从而造成磁力。虽然很早以前,人类就已知道磁石和其奥妙的磁性,最早出现的几个学术性论述之一,是由法国学者皮埃·德...
· 恒星
观测简史自古以来,人们就将恒星组成图形,这是约翰·赫维留在1690年描绘的狮子座。人类对恒星的观测历史悠久。古埃及以天狼星在东方地平线的出现,预示尼罗河泛滥的日子。中国商朝就设立专门官员观测大火在东方的出现,确定岁首的时刻,与作物播种与收割并列在卜辞中。而中国明朝的航海家们则利用航海九星来判断方向。美国的阿波罗11号飞船设有光学定位仪,利用恒星来确定位置。肉眼可以看见的狮子座(已添加星座连线)。在历史上,恒星在世界各地的文明中都曾占有重要的地位,它们被作为宗教上的实践并用于天文导航上指示方向。许多古代的天文学家都相信恒星被固定在永恒的天球上(球形的天空),并且永远不会变化。经由相约成俗,天文学家将一群一群的恒星集合组成星座,并且用它们来追踪行星在天空中的运动和臆测太阳的位置。太阳在星空背景(和地平线)被用来创造了历法,可以用来实践农业的调控。现在几乎全球都在使用的格里历就是依据最靠近地球的...
· 原恒星
碎裂恒星经常被发现是成群的,而且看似同一个时间形成的,也就是所知道的星团。这可以被解释为当云气收缩时他的密度是不均匀的。事实上,第一个指出这一点的是理查德·拉森,当恒星在巨分子云内形成时,可以全面的观察到在云气内所有尺度上的湍流速度都增加了。这些湍流的速度压缩气体产生震波,通常会在巨分子云尺度和密度的广大范围内引发丝状和团块的结构。这个过程被称为湍流碎裂。一些团块结构超过了金斯质量并且重心变得不稳定,可能会在被分颗成单一或多星的系统。无论原因为何,云气因碎裂而变得较小,密度较高的区域可能会持续再成为更小的区域,结果是成为原恒团。这与星团是普遍存在的观测现象一致。来自重力能量的加热当云气继续收缩时,它的温度会增加。这不是核反应造成的,只是重力能量转换成的热动能。当微粒(原子或分子)因为在收缩的碎片中而减少至质量中心的距离时,就会导致重力能量的减少。但是因为总能量的守恒,因此伴随着重力能量的减...
· 恒星命名
固有名称大多数肉眼可见明亮的恒星都有传统的名称,有许多都源自阿拉伯语,但也有少数源自拉丁文的。参考恒星专有名称,其中列出了一部分的名称。但是这些名称,无论中外都仍然有些问题存在:拼字法通常没有标准化:仙女座γ的拼法就有Almach、Almaach、Almack、Alamak。许多恒星有一个以上常用的名字:英仙座α有Mirfak、Algenib、Alcheb等不同的名称;船帆座γ称为Regor或SuhailalMuhlif;大熊座η称为Alkaid或Benetnasch;北冕座α称为Gemma或Alphecca;仙女座α称为Alpheratz或Sirrah。由于古老的星表不够精确,有些星不能确定属于哪个星座。因此有些名字不知道是哪颗星的。例如:Alniyat和Chara。有些在不同星座的恒星有着相同的名字。例如:Algenib可以是英仙座α和飞马座γ;Gienah出现在天鹅座与乌鸦座;Aln...
· 地磁场
成因地磁场来源于地核外核的铁镍流体的涡电流。磁极磁极位置地球磁北极与“真”北极(地理北极)的差异。公元2000年相对于地理北极的的磁偏角地磁北极实际上是磁场的指南极,它会吸引构成罗盘指针的磁铁的指北极。这个已成惯例的错误称呼已经是难以改变了。注意图上象征地球的磁铁的北极实际上是指向地理南极的。目前磁北极在加拿大境内,距离地理北极大约1000公里。磁北方向和正北方向之间的夹角称为磁偏角。磁极的位置并不是固定的,每年会移动数英哩。磁北极目前约以平均每年40公里向地理北极接近。两个磁极的移动彼此之间是独立的,而两个磁极也不会正好在地球球体的两端,也就是说,磁轴不会通过地球正中心。目前磁南极到地理南极的距离比磁北极到地理北极的距离远。磁极互换地磁极会非周期性地逆反定向,这过程称为地磁反转。最近一次的反转是大约78万年前的布容尼斯-松山反转(Brunhes–Matuyamareversal)。对于澳...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信