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【恒星的运动:方式与速度】

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恒星运动
一个完整的明星知识只有当它的两个可以测量自行和径向速度 。 正常运动是恒星穿过观察者视线的运动 , 它构成了恒星在天球中方向变化的速率 。 它通常以每年弧度的秒数来衡量 。 (1 度等于 3600 弧秒 。 )径向速度是恒星沿视线的运动 , 因此是恒星接近或远离观察者的速度 。 它以每秒公里数表示 , 并以正数或负数的形式给出 , 具体取决于恒星是远离观察者还是朝向观察者移动 。 天文学家能够测量太阳附近恒星的自行运动和径向速度 。 然而 , 他们只能确定银河系更远部分的恒星物体的径向速度 , 因此必须使用这些数据 , 以及从附近恒星的本地样本中收集的信息 , 来确定银河系中恒星的大尺度运动 。 银河系 。
适当的动作
紧邻的恒星的自行与大多数其他恒星相比 , 太阳通常非常大 。 例如 , 距离太阳 17 光年以内的恒星 , 其范围为每年 0.44 到 10.36 角秒 。 后一个值是巴纳德星的值 , 它是已知自行最大的恒星 。 的切向速度巴纳德星的速度为 90 公里/秒 , 根据其径向速度(-110.5 公里/秒)和距离(6 光年) , 天文学家发现其空间速度(相对于太阳的总速度)为 143 公里/秒秒 。 到这颗恒星的距离正在迅速缩短;在 11800 年左右 , 它将达到 3.5 光年的最小值 。 径向速度是使用多普勒效应沿视线光谱测量的 , 几乎所有已知的太阳附近的恒星都知道径向速度 。 在 17 光年内的 54 个系统中 , 大多数具有确定的径向速度 。 其余的径向速度是未知的 , 要么是因为微弱 , 要么是因为它们的光谱性质导致的问题 。 例如 , 白矮星的径向速度通常很难获得 , 因为其中一些天体的光谱线非常宽且微弱 。 此外 , 为此类恒星确定的径向速度会变得更加复杂 , 因为引力红移通常会影响其谱线的位置 。 白矮星的平均引力红移已被证明相当于 -51 公里/秒的速度 。 为了研究这些物体的真实运动 , 有必要对观察到的它们的谱线变化进行这样的校正 。 对于附近的恒星 , 径向速度几乎没有例外 。 为了距离小于 17 光年的恒星 , 径向速度范围从 -85 公里/秒到 +263 公里/秒 。 大多数值约为±20 km/sec , 平均值为2 km/sec 。
空间运动
空间运动包括恒星运动的三维确定 。 它们可以分为一组与银河系方向相关的组件:U , 远离银河系中心;V , 沿银河自转方向;和W , 朝向银河北极 。 对于附近的恒星 , 这些星系分量的平均值如下:U = -8 公里/秒 , V = -28 公里/秒 , W = -12 公里/秒 。 这些值与银河圆速度分量的值非常相似 , 即U = -9 km/sec、V = -12 km/sec 和W = -7 km/sec 。 请注意 , 这两组值之间的最大差异是平均V , 与圆周速度相比 , 附近恒星的速度超过 16 公里/秒 。 由于V是沿银河旋转方向的速度 , 这可以理解为由于在局部附近存在具有明显椭圆轨道的恒星 , 其在该方向上的视速度远小于圆形速度 。 这个事实早在银河系的运动学被理解之前就已经被注意到 , 并被称为恒星运动的不对称性 。 当地恒星邻域速度的平均分量也可以用来证明所谓的流运动 。 基于荷兰出生的美国天文学家的计算Peter van de Kamp 的 17 光年内恒星表(不包括速度异常最大的恒星)显示 , V方向和W方向的色散大约是U方向色散的一半 。 这表明附近恒星的运动具有共性;也就是说 , 这些恒星并非完全随机移动 , 而是显示出优先的运动方向在某种程度上受限于银河平面和银河旋转的方向 。
高速恒星
最近的 45 颗星之一 , 称为Kapteyn 的恒星是位于太阳附近的高速恒星的一个例子 。 其观测到的径向速度为-245 km/sec , 其空间速度的分量为U = 19 km/sec , V = -288 km/sec , W = -52 km/sec 。 V的非常大的值表明 , 就圆周速度而言 , 这颗恒星实际上在银河旋转方向上根本没有运动 。 由于太阳在围绕银河系的轨道上的运动在这个方向上估计约为 250 公里/秒 , -288 公里/秒的V值主要只是太阳轨道运动的反映 。
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