VY CANIS Majoris Entdeckung, Merkmale, Struktur, Ausbildung und Entwicklung

VY CANIS Majoris Entdeckung, Merkmale, Struktur, Ausbildung und Entwicklung

Vy canis majoris Es ist ein Stern der Konstellation von Canis Majoris oder Can Mayor, wo es auch Sirio ist. Vy canis majoris ist etwa 4900 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist mit Fernglas und Teleskopen sichtbar, was eine rote charakteristische Farbe zeigt.

Die ersten Beobachtungen von VY CANIS Majoris (VY CMA) stammen aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert. Sie sind dem französischen Astronom zu verdanken. 

Abbildung 1. Vy canis majoris in der Konstellation von Orion, es ist ein Stern mit einem Radi. Quelle: Wikimedia Commons. Judy Schmidt [CC von 2.0 (https: // creativecommons.Org/lizenzen/by/2.0)]].

Mit den Verbesserungen des Designs der Teleskope bemerkten Astronomen zu Beginn des 20. Jahrhunderts schnell, wie einzigartig es VY CMA ist, dank seiner variablen Helligkeit und dass es in einen komplexen Nebel mit Klumpen und Kondensationen eingewickelt ist.

Deshalb wurde für einige Zeit vermutet, dass es eher ein Sternensystem war. Diese Idee ist derzeit ausgeschlossen, obwohl einige Astronomen argumentieren, dass es mindestens einen Partner gibt. 

Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass Vy CMA extrem leuchtend und von einer außergewöhnlichen Größe ist, tausende Male größer als die Sonne. Bis zu dem Punkt, dass der Stern, um den Ort zu besetzen.

Vy CMA befindet sich definitiv in einer hoch instabil.

Deshalb schließen Astronomen nicht aus, dass Vy CMA in kurzer Zeit einen Supernova -Ausbruch erleidet.

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Eigenschaften

Astronomen sind sehr daran interessiert, einen Stern zu studieren, der so einzigartig wie VY CMA ist, da ihre Informationen bei der Studie der Sternentwicklung entscheidend sind. 

Vy CMA zeichnet sich durch die Sterne des größten Radios aus und ist auch der leuchtende. Es gehört auch zu den massivsten der roten Supergent -Stars, die Sterne, die bereits einen großen Abschnitt ihres Sternlebens bewegt haben.

Vy CMA ist auch faszinierend, weil ihre Tage plötzlich in einer großen Explosion von Supernova enden sollen. Schauen wir uns einige der interessantesten Details an:

Standort

Vy CMA ist von der Erde in der Konstellation des Can -Bürgermeisters in der Nähe von Sirio und der Konstellation von Orion sichtbar. Es ist zwischen 3900 und 4900 Lichtjahre der Erde. 

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Es ist nicht einfach, die Entfernung mit Präzision zu bestimmen, weil der Stern nicht nahe und zweitens ist, weil er Material kontinuierlich wirft. Daher ist es in einen Nebel (siehe Abbildung 1) eingewickelt, der verhindert.

Figur 2. Die Konstellation der Hauptdose und Vy -CMA, die mit einem roten Kreis in der Nähe von NGC 2362 angezeigt wird, einem offenen Cluster voller junger Sterne und Sterne in der Formation. Quelle: Wikimedia Commons. CANIS_MAJOR_CONSTELLATION_MAP.PNG: Torsten Bonger.Derivatarbeit: KXX [CC BY-SA 3.0 (http: // creativecommons.Org/lizenzen/by-sa/3.0/]].

Variabilität

Bis 1931 war es bereits eine Tatsache, dass Vy CMA bemerkenswerte Unterschiede in seiner Helligkeit erlebte, so dass es als langer variabler Stern beschrieben wurde. 

Obwohl es sehr hell ist, liegt seine absolute Größe zwischen -9.5 und -11.5. Vergleichen Sie mit Syrer, das die Größe -1 hat.6 und die Sonne, das hellste Objekt, das von der Erde aus gesehen wird, mit -26.7.

Um die Variablensterne zu identifizieren, weisen Astronomen einen Namen zu, der von einem oder ein paar Großbuchstaben gebildet wird, gefolgt von dem Namen der Konstellation, in der sie gefunden werden. 

Die erste entdeckte Variable wird im Buchstaben R, der nächsten und so weiter zugewiesen. Wenn die Buchstaben fertig sind, beginnt eine Sequenz mit RR, RS und so, so dass Vy CMA Nummer 43 unter den variablen Sternen von Can Mayor ist.

Und warum Vy CMA oder andere Sterne Veränderungen in ihrer Helligkeit erleben? Dies kann daran liegen, dass der Stern aufgrund von Kontraktionen und Erweiterungen seine Leuchtkraft verändert. Ein weiterer Grund kann das Vorhandensein eines anderen Objekts sein, das vorübergehend in der gesamten Überwachung.

Radio

Einige Astronomen schätzen den Radius von VY CMA bis zum 3000 -fachen des Radius der Sonne. Andere konservativere Schätzungen weisen auf eine Größe von 600 Solaradios hin, obwohl sich die neuesten Messungen in 1420 Solaradios befinden. 

Die Tatsache, dass Vy CMA in einen von demselben Stern ausgestoßenen Nebel von Materie gewickelt ist, ist für den variablen Radius des Sterns verantwortlich. Eine Zahl, die bisher in der Diskussion bleibt.

Für eine Zeit war Vy CMA der größte bekannte Stern. Heutzutage wird es von Uy Scuti (1708 Solaradios) in der Konstellation des Schildes und von Westerlund 1-26 (2544 Solaradios nach einigen Angaben, 1500 nach anderen) in der Konstellation von ARA übertroffen.

Masse

Nicht unbedingt, weil es ein großer Stern ist, es ist der massivste Stern von allen. Aus der Temperatur und Größe (bolometrisch) wird geschätzt, dass die Strommasse von VY CMA 17 ± 8 Sonnenmassen beträgt (die Masse der Sonne beträgt 1.989 × 10^30 kg).

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Vy CMA verliert jedes Jahr Sonnenmassen mit einer Masse von 6 × 10^–4 Sonnenmassen, ohne dass gewalttätige Massenektionen häufig vorkommen. Auf diese Weise wird der Nebel, der den Stern umgibt.

Temperatur und Leuchtkraft

Die Temperatur von VY CANIS Majoris wird auf 4000 K und eine Leuchtkraft zwischen 200.000 und 560.000 Mal für die Sonne geschätzt. Die Leuchtkraft entspricht der Leistung (Energie pro Zeiteinheit), die vom Stern in Richtung Weltraum emittiert wird.

Die Leuchtkraft der Sonne wird als Referenz und Einheit verwendet, um die Leistung astronomischer Objekte zu messen. Eine (1) Solarleuchte entspricht 3.828 × 10^26 Watts.

Die Temperatur und Leuchtkraft von VY CANIS majoris befinden sich im supergigenten Bereich des HR -Diagramms der Sternklassifizierung.

Figur 3. H-R-Diagramm der Sterne. Rote Supergigantants und Hypergantants wie vy canis majoris sind ganz rechts. Quelle: Wikimedia Commons.

Das HR- oder Hertzsprung-Russell-Diagramm ist ein Diagramm der Sterne-Leuchtkraft gemäß ihrer Temperatur. Die von einem Stern in diesem Diagramm besetzte Position zeigt seinen evolutionären Status an und hängt von seiner anfänglichen Masse ab.

Die Sterne, die Wasserstoff als Helium in ihrem Kern konsumieren, sind diejenigen, die in der Hauptsequenz enthalten sind (Hauptfolge) Die Diagonale des Schemas. Unsere Sonne ist da, während der nächste Centauri nach rechts ist, weil sie kälter und kleiner ist.

Stattdessen kamen Betheteuse, Antares und Vy CMA die Hauptsequenz heraus, da der Wasserstoff bereits beendet ist. Dann wanderten sie in Richtung der Evolutionslinie der roten Superugenten und hyperdigenten Sterne in der oberen rechten Rechten des Diagramms aus.

Im Laufe der Zeit (natürlich astronomisch) Sterne wie die Sonne werden weiße Zwerge und bewegt sich im HR -Diagramm nach unten. Und die roten Supergigants beenden ihre Tage als Supernovas.

Struktur

Die Sterne sind zum größten Teil riesige Gasverbindungskugeln und Helium, begleitet von Spuren der anderen bekannten Elemente.

Die Struktur der Sterne ist für alle mehr oder weniger gleich: a Kern Wenn Fusionsreaktionen auftreten, nannte eine Zwischenschicht Mantel oder umwickeln und die äußere Schicht oder Atmosphäre Stern. Im Laufe der Zeit werden die Dicke und die Eigenschaften dieser Schichten modifiziert.

Es gibt zwei Kräfte, die den Stern kohäsiv halten: einerseits die Gravitationsanziehung, die dazu neigt, ihn zu komprimieren, und andererseits der Druck, der durch die Fusionsreaktionen aus dem Kern erzeugt wird, der ihn ausdehnt. 

Figur 4. Ein Stern befindet sich im hydrostatischen Gleichgewicht, wenn die Schwerkraft, die dazu neigt, es zu komprimieren, mit dem Fusionsdruck, der es ausdehnt. Quelle: f. Zapata.

Wenn ein Ungleichgewicht auftritt, wie z.

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Diese Wärme wird auf die angrenzenden Schichten übertragen und führt zu neuen Fusionsreaktionen, die das Gleichgewicht vorübergehend zum Stern zurückgeben. Dabei dehnen sich die äußersten Schichten heftig aus und der Stern schwillt und wird ein roter Riese.

Und wenn die anfängliche Masse des Sterns größer als 8 Sonnenmassen betrug, wird sie ein Superugent oder ein hyperdigent. 

Hyperickente Sterne sind im Universum ungewöhnlich, es sei denn, wir wissen es. Es gibt blau, weiß, gelb, rot ... der Farbunterschied liegt auf der Temperatur, das Blau sind heißer und die kältesten Rot.

Wenn sich die Sterne am Ende ihrer Entwicklung nähern, erwerben sie eine Struktur in Zwiebelschichten, denn wenn sie schwerere Elemente verbrennt, gibt es eine externere Schicht des weniger dichten Elements, das zuvor verbrannt wird, wie in der Figur zu sehen ist.

Deshalb wurden in Vy Canis Majoris chemische Verbindungen der vielfältigsten Natur nachgewiesen.

Abbildung 5. Struktur in „Zwiebel“ -Schichten eines Sterns in seiner endgültigen Evolutionsphase. Quelle: Europäisches südliches Observatorium.

Training und Entwicklung

Wie alle Stars hätte Vy Canis Majoris dank der Tatsache gebildet werden sollen. 

So steigt die Temperatur, bis der Kernreaktor des Sterns beginnt. Dann entsteht das hydrostatische Gleichgewicht zwischen den oben genannten Kräften: die Schwerkraft, die kompakt und der Druck des Kerns auf den Stern ausdehnen will. 

Zu diesem Zeitpunkt und immer nach seinem Teig befindet sich der Stern in der Hauptsequenz. Für Vy Canis majoris muss es links vom Diagramm in der Region der Blue Giant Sterne gewesen sein, aber der Wasserstoff erschöpft, ging es an die Evolutionslinie der Hypergents über.

Die massiven Sterne beenden normalerweise ihre Tage in der Supernova -Explosion, wie wir gesagt haben. Sie können aber auch Massenverluste erleben und zumindest für kurze Zeit ein blauer Riese werden, um ihre Tage als Neutronenstern oder Schwarzes Loch zu beenden.

Vergleich mit der Sonne

Im folgenden Bild erscheint ein Vergleich zwischen den Größen von Vy Canis Majoris und der Sonne. Sie unterscheiden sich nicht nur in Größe, Masse und Temperatur, sondern die Evolutionslinien von beiden sind sehr unterschiedlich.

Abbildung 6. Vergleichende Größe zwischen der Sonne, einschließlich der Umlaufbahn der Erde (im Rechteck) und Vy Canis Majoris. Quelle: Wikimedia Commons.

Die Sonne wird schließlich die Hauptsequenz verlassen und ein roter Riese werden, der ihre Größe über die Erde hinaus erstreckt. Aber es gibt noch viel, da die Sonne nur in der Hälfte ihres Lebens als stabiler Stern ist. Es war ungefähr 4.603 Milliarden Jahre alt.

Er hat noch viele andere, aber wegen ihres Teig.

Verweise

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