가장 큰 별을 보여주세요. 우주에서 가장 큰 별

겉으로는 눈에 띄지 않는 UY 쉴드

별에 관한 현대 천체물리학은 초기 단계를 다시 회복하고 있는 것 같습니다. 별 관찰은 답변보다 더 많은 질문을 제공합니다. 따라서 우주에서 가장 큰 별이 무엇인지 물을 때 즉시 질문에 답할 준비가 되어 있어야 합니다. 가장 큰 것에 대해 묻고 있습니까? 과학에 알려진별, 아니면 과학이 별을 제한하는 한계는 무엇입니까? 일반적으로 그렇듯이 두 경우 모두 명확한 답변을 얻을 수 없습니다. 가장 큰 별이 될 가능성이 가장 높은 후보는 "이웃"과 손바닥을 동등하게 공유합니다. 실제 '별의 왕'보다 얼마나 작을지도 여전히 열려 있다.

태양과 별 UY Scuti의 크기 비교. 태양은 UY Scutum의 왼쪽에 거의 보이지 않는 픽셀입니다.

약간의 유보를 통해 초거성 UY 스쿠티는 오늘날 관측되는 가장 큰 별이라고 부를 수 있습니다. "예약 포함" 이유는 아래에 설명되어 있습니다. UY Scuti는 우리로부터 9500광년 떨어져 있으며 어둠 속에서도 볼 수 있는 희미한 변광성으로 관찰됩니다. 대형 망원경. 천문학자들에 따르면, 그 반경은 태양 반경 1,700배를 초과하며, 맥동 기간 동안 이 크기는 2,000배까지 증가할 수 있습니다.

만약 그러한 별이 태양의 자리에 위치한다면, 지구형 행성의 현재 궤도는 초거성의 깊이에 있게 될 것이며, 그 광구의 경계는 때때로 궤도에 접하게 될 것이라는 것이 밝혀졌습니다. 지구를 메밀알로, 태양을 수박으로 상상한다면 UY Shield의 직경은 Ostankino TV 타워의 높이와 비슷할 것입니다.

그런 별 주위를 빛의 속도로 날아가려면 7~8시간이 걸린다. 태양에서 방출되는 빛이 단 8분 만에 지구에 도달한다는 것을 기억합시다. 1시간 30분 만에 지구 주위를 한 바퀴 도는 것과 같은 속도로 비행한다면 UY Scuti 주변 비행은 약 36년 동안 지속됩니다. 이제 ISS가 총알보다 20배, 여객기보다 수십 배 빠르게 비행한다는 점을 고려하여 이러한 규모를 상상해 봅시다.

UY Scuti의 질량과 광도

UY Shield의 이러한 엄청난 크기는 다른 매개변수와 완전히 비교할 수 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 별은 태양보다 질량이 "단지" 7~10배 더 큽니다. 그것은 밝혀졌다 평균 밀도이 초거성은 우리 주변의 공기보다 밀도가 거의 백만 배나 낮습니다! 비교하자면, 태양의 밀도는 물의 밀도보다 1.5배 더 높으며, 물질 한 알의 무게는 심지어 수백만 톤에 이릅니다. 대략적으로 말하면, 그러한 별의 평균 물질은 밀도가 해발 약 100km 고도에 위치한 대기층과 유사합니다. 카르만선이라고도 불리는 이 층은 지구 대기와 우주 사이의 일반적인 경계입니다. UY Shield의 밀도는 우주의 진공보다 약간 부족한 것으로 나타났습니다!

또한 UY Scutum은 가장 밝지 않습니다. 자체 광도가 340,000태양이므로 가장 밝은 별보다 수십 배 더 어둡습니다. 좋은 예는 오늘날 알려진 가장 무거운 별(태양질량 265배)인 별 R136이다. 태양보다 밝은거의 900만 번. 게다가 별은 고작 36번 태양보다 크다. R136은 거인보다 50배 작음에도 불구하고 UY Scuti보다 25배 더 밝고 질량도 거의 같은 수만큼 더 큰 것으로 밝혀졌습니다.

UY Shield의 물리적 매개변수

전반적으로 UY 스쿠티는 분광형 M4Ia의 맥동변광성 적색초거성이다. 즉, Hertzsprung-Russell 스펙트럼-광도 다이어그램에서 UY Scuti는 오른쪽 상단에 위치합니다.

현재 별은 진화의 마지막 단계에 접근하고 있습니다. 모든 초거성과 마찬가지로 헬륨과 다른 무거운 원소를 활발하게 연소하기 시작했습니다. 에 따르면 현대 모델, 수백만 년 안에 UY Scuti는 노란색 초거성으로 연속적으로 변한 다음 밝은 파란색 변광성 또는 Wolf-Rayet별로 변할 것입니다. 진화의 마지막 단계는 초신성 폭발이 될 것이며, 그 동안 별은 껍질을 벗고 중성자별을 남길 가능성이 높습니다.

이미 UY Scuti는 대략 740일의 맥동 기간을 갖는 반규칙적인 변동 형태로 활동을 보이고 있습니다. 별의 반경이 태양 반경 1700에서 2000까지 변경될 수 있다는 점을 고려하면 팽창 및 수축 속도는 속도와 비슷합니다. 우주선! 질량 손실은 연간 5,800만 태양 질량(또는 연간 지구 질량의 19배)이라는 인상적인 비율입니다. 이것은 한 달에 거의 지구 질량의 1.5배에 해당합니다. 따라서 수백만 년 전 주계열에 있었던 UY Scuti의 질량은 태양질량의 25~40배에 달했을 것이다.

별들 사이의 거인

위에서 언급한 면책 조항으로 돌아가서, 우리는 알려진 가장 큰 별인 UY Scuti의 우선권이 분명하다고 할 수 없다는 점에 주목합니다. 사실 천문학자들은 여전히 ​​대부분의 별까지의 거리를 충분한 정확도로 결정할 수 없으므로 그 크기를 추정할 수 없습니다. 또한, 큰 별은 일반적으로 매우 불안정합니다(UY Scuti의 맥동을 기억하십시오). 마찬가지로, 그들은 다소 흐릿한 구조를 가지고 있습니다. 그들은 상당히 광범위한 대기, 불투명한 가스와 먼지 껍질, 원반 또는 큰 동반별(예: VV 세페이드, 아래 참조)을 가질 수 있습니다. 그러한 별들의 경계가 정확히 어디에 있는지 말하기는 불가능합니다. 결국, 광구의 반경으로서 별의 경계에 대한 확립된 개념은 이미 매우 임의적입니다.

따라서 이 숫자에는 NML Cygnus, VV Cephei A, VY를 포함하여 약 12개의 별이 포함될 수 있습니다. 큰 개자리, WOH G64 및 기타. 이 별들은 모두 우리 은하(위성 포함) 근처에 위치하고 있으며 여러 면에서 서로 유사합니다. 이들 모두는 적색초거성 또는 극대거성이다(초거성과 극대거성의 차이점은 아래 참조). 그들 각각은 수백만 년, 심지어 수천 년 안에 초신성으로 변할 것입니다. 그들은 또한 크기가 비슷하며 1400-2000 태양열 범위에 있습니다.

이 별들은 각각 고유한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 UY Scutum에서 이 기능은 앞서 언급한 가변성입니다. WOH G64에는 환상형 가스 먼지 봉투가 있습니다. 매우 흥미로운 것은 이중식 변광성 VV Cephei입니다. 이는 적색 극거성 VV 세페이드 A와 청색 주계열성 VV 세페이드 B로 구성된 두 별의 가까운 시스템입니다. 이 별들의 중심은 약 17~34°에 서로 떨어져 있습니다. VV Cepheus B의 반경이 9 AU에 도달할 수 있다는 점을 고려하면. (태양 반경 1900), 별들은 서로 "팔 길이"만큼 떨어져 있습니다. 그들의 탠덤은 너무 가까워서 극대거성의 전체 조각이 그보다 거의 200배 더 작은 "작은 이웃"으로 엄청난 속도로 흘러갑니다.

리더를 찾고 있어요

이러한 조건에서 별의 크기를 추정하는 것은 이미 문제가 있습니다. 별의 대기가 다른 별로 흐르거나 순조롭게 가스와 먼지로 이루어진 원반으로 변한다면 별의 크기에 대해 어떻게 말할 수 있겠습니까? 이는 별 자체가 매우 희박한 가스로 구성되어 있다는 사실에도 불구하고 발생합니다.

더욱이 가장 큰 별은 모두 극도로 불안정하고 수명이 짧습니다. 그러한 별들은 수백만 년, 심지어 수십만 년 동안 살 수 있습니다. 따라서 다른 은하계의 거대 별을 관찰하면 중성자 별이 그 자리에서 맥동하고 있거나 초신성 폭발의 잔해로 둘러싸인 블랙홀이 굽은 공간임을 확신할 수 있습니다. 그러한 별이 우리로부터 수천 광년 떨어져 있더라도 그것이 여전히 존재하는지, 아니면 같은 거인으로 남아 있는지 완전히 확신할 수는 없습니다.

이 불완전함에 추가하자 현대적인 방법별까지의 거리와 불특정 다수의 문제를 결정합니다. 알려진 가장 큰 스타 12명 중에서도 특정 리더를 식별하여 크기가 커지는 순서대로 배열하는 것은 불가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 이 경우 빅텐을 이끌 유력한 후보로 UY 쉴드(UY Shield)가 거론됐다. 이것은 그의 리더십이 부인할 수 없으며 예를 들어 NML Cygnus 또는 VY Canis Majoris가 그녀보다 클 수 없다는 것을 전혀 의미하지 않습니다. 따라서 다양한 출처에서 알려진 가장 큰 별에 대한 질문에 다양한 방식으로 답할 수 있습니다. 이것은 과학이 그러한 직접적인 질문에도 명확한 답을 줄 수 없다는 사실보다 그들의 무능함을 말해줍니다.

우주에서 가장 큰

과학이 발견된 별 중에서 가장 큰 별을 골라내지 않는다면 우주에서 어떤 별이 가장 큰 별인지 어떻게 말할 수 있습니까? 과학자들은 관측 가능한 우주 안에도 별의 수가 전 세계 해변에 있는 모래알의 수보다 10배나 많다고 추정합니다. 물론, 가장 강력한 현대 망원경이라도 상상할 수 없을 정도로 작은 부분을 볼 수 있습니다. 가장 큰 별이 그 광채로 눈에 띄는 것은 "별의 리더"를 찾는 데 도움이 되지 않습니다. 그 밝기가 무엇이든, 먼 은하를 관찰할 때 그것은 희미해질 것입니다. 더욱이 앞서 언급했듯이 가장 밝은 별은 가장 크지 않습니다(예: R136).

또한 먼 은하계에 있는 큰 별을 관찰할 때 우리는 실제로 그 별의 “유령”을 보게 될 것임을 기억합시다. 그러므로 우주에서 가장 큰 별을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 그것을 찾는 것은 단순히 의미가 없을 것입니다.

극대거성

가장 큰 별을 찾는 것이 사실상 불가능하다면 이론적으로 개발할 가치가 있을까요? 즉, 별의 존재가 더 이상 별이 될 수 없는 어떤 한계를 찾는 것이다. 그러나 여기에서도 현대 과학문제에 직면해 있습니다. 별의 진화와 물리학에 대한 현대 이론 모델은 실제로 존재하고 망원경으로 관찰되는 것의 대부분을 설명하지 못합니다. 이에 대한 예는 극대거성입니다.

천문학자들은 항성 질량의 한계에 대한 기준을 계속해서 높여야 했습니다. 이 한계는 영국의 천체 물리학자 Arthur Eddington이 1924년에 처음으로 도입했습니다. 질량에 대한 별의 광도의 입방 의존성을 얻었습니다. 에딩턴은 별이 무기한으로 질량을 축적할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 밝기 증가 질량보다 빠르다, 이는 조만간 정수압 평형을 위반하게 될 것입니다. 밝기가 증가하는 빛의 압력은 말 그대로 별의 바깥층을 날려버릴 것입니다. Eddington이 계산한 한계는 태양질량의 65배였습니다. 그 후, 천체 물리학자들은 설명할 수 없는 구성 요소를 추가하고 강력한 컴퓨터를 사용하여 그의 계산을 개선했습니다. 따라서 현재 별의 질량에 대한 이론적 한계는 150 태양 질량입니다. 이제 R136a1의 질량은 태양질량의 265배에 달하며 이는 이론적 한계의 거의 두 배에 이릅니다.

R136a1은 현재 알려진 가장 무거운 별이다. 그 외에도 몇몇 다른 별들은 상당한 질량을 가지고 있으며, 우리 은하계에서 그 수는 한 손으로 셀 수 있습니다. 그러한 별을 극대거성이라고 불렀습니다. R136a1은 초거성 UY 스쿠티(UY Scuti)와 같이 등급이 낮아야 하는 별보다 상당히 작습니다. 극대거성이라고 불리는 것은 가장 큰 별이 아니라 가장 무거운 별이기 때문이다. 이러한 별의 경우 스펙트럼-광도 도표(O)에서 초거성 등급(Ia) 위에 별도의 등급이 생성되었습니다. 극대거성의 정확한 초기 질량은 확립되지 않았지만, 일반적으로 그 질량은 태양 질량의 100배를 초과합니다. Big Ten의 가장 큰 스타 중 누구도 이러한 한계를 측정하지 않습니다.

이론적 막다른 골목

현대 과학은 질량이 태양질량 150배를 넘는 별의 존재 본질을 설명할 수 없습니다. 이는 질량과 달리 별의 반경 자체가 모호한 개념이라면 별의 크기에 대한 이론적 한계를 어떻게 결정할 수 있는지에 대한 의문을 제기합니다.

1세대 별이 어떤 모습이었는지, 그리고 우주가 더 진화하는 동안 어떤 모습일지 정확히 알 수 없다는 사실을 고려해 보겠습니다. 별의 구성과 금속성 변화는 그 구조에 급격한 변화를 가져올 수 있습니다. 천체 물리학자들은 추가 관찰과 이론적 연구가 그들에게 제시할 놀라움을 아직 이해하지 못했습니다. UY Scuti가 어딘가에서 빛나거나 우리 우주의 가장 먼 곳에서 빛날 가상의 "킹 스타"를 배경으로 실제 부스러기로 판명될 가능성이 높습니다.

현재까지 알려진 가장 무거운 별인 별 R136a1의 그림. 출처: Sephirohq / Wikipedia.

밤하늘을 보세요. 별들로 가득 차 있습니다. 그러나 육안으로 볼 수 있는 것은 그 중 미세한 부분뿐이다. 실제로 과학자들은 눈에 보이는 우주에는 100억 개가 넘는 은하가 있고 각 은하에는 1000억 개가 넘는 별이 있다고 추정합니다. 그리고 이것은 별 10개 이상입니다. 이 멋진 화력발전소는 다양한 색상과 크기로 제공되며, 그 중 다수는 상대적으로 태양을 작게 보이게 만듭니다. 그러면 어떤 별이 진정한 우주 거인일까요? 먼저, 우리는 거성의 개념을 정의해야 합니다. 그것이 가장 큰 반경을 가져야 할까요, 아니면 가장 큰 질량을 가져야 할까요?

오늘날, 가장 큰 반경을 가진 별은 Scutum 별자리에 있는 변광성 적색초거성인 UY Scuti(Scuti)이다. 우리로부터 9,500광년 이상 떨어져 있으며 대부분 수소와 헬륨 및 기타 무거운 원소로 구성되어 있습니다. 에 의해 화학 성분 UY Scuti는 우리 태양과 비슷하지만 반경은 우리 별의 반경 1708(± 192)배 더 큽니다. 그 길이는 거의 12억km에 달하며 둘레는 75억km가 넘습니다. 이러한 차원을 더 쉽게 이해하기 위해 UY Scuti 주위를 비행하는 데 950년이 걸리는 비행기를 상상해 보세요. 비행기가 빛의 속도로 움직일 수 있다고 해도 여행은 6시간 55분 동안 지속됩니다.

우리가 태양 대신 UY Scutum을 배치하면 그 표면은 목성과 토성의 궤도 사이 어딘가를 지나갈 것입니다. 이 경우 지구가 삼켜질 것이라는 것은 말할 필요도 없습니다. 20~40 태양 질량의 거대한 크기와 질량을 고려하면 UY Shield의 밀도는 7 × 10 -6 kg/m 3 에 불과한 것으로 계산할 수 있습니다. 즉, 물보다 밀도가 10억 배 이상 낮습니다. 사실, 이 별을 수영장에 넣을 수 있다면 이론적으로는 떠 있을 것입니다. 밀도가 100만 배 이상 낮습니다. 지구의 대기 UY 쉴드, 유사 풍선, 공중으로 날아갈 것입니다.

하지만 이러한 말도 안되는 사실이 여러분을 놀라게 하지 않았다면 가장 무거운 별에 대해 살펴보겠습니다. 무거운 별 R136a1은 약 165,000광년 떨어진 대마젤란운에 위치하고 있습니다. 이 별은 우리 태양보다 크기가 35배밖에 크지 않지만 265배 더 무겁습니다. 160만 년의 수명 동안 이미 태양질량의 55배를 잃었다는 사실을 고려하면 이는 정말 놀라운 일입니다.

R136a1은 매우 불안정한 볼프-레이에 별입니다. 그것은 극도로 강력한 항성풍을 지속적으로 생성하는 흐릿한 표면을 가진 파란색 공으로 나타납니다. 이 바람은 최대 2600km/s의 속도로 이동합니다. 이러한 높은 활동으로 인해 R136a1은 3.21 x 10 18 kg/s의 질량을 잃습니다. 이는 22일마다 지구 하나 정도의 질량입니다. 이런 종류의 별들은 밝게 빛나고 빨리 죽습니다. R136a1은 우리 태양보다 900만 배 더 많은 에너지를 방출합니다. 그 밝기는 태양의 밝기보다 94,000배 더 큽니다. 사실, 그것은 지금까지 발견된 별 중 가장 밝은 별이다. 표면 온도는 53,000켈빈 이상이며, 수명이 200만년밖에 남지 않아 초신성으로 폭발하게 됩니다.

물론 그러한 거인에 비하면 우리 태양은 왜소해 보이지만 시간이 지나면 크기도 커질 것입니다. 약 75억년 후에는 가장 큰 크기에 도달하여 적색 거성이 될 것입니다.

우주에서 가장 큰 별, 그 크기와 질량을 결정하는 것은 과학자들에게 항상 쉬운 일이 아닙니다. 별의 각도 크기는 너무 작아서 가장 큰 망원경이라도 둥근 원반 형태의 별은 볼 수 없습니다. 따라서 가장 큰 망원경으로도 별의 크기를 알 수 없습니다. 과학자들은 가장 큰 크기를 결정하는 방법을 배웠습니다. 큰 별가장 잘 알려진 세 가지 방법을 기반으로 합니다.

  • 지구의 위성인 달의 일식을 관찰함으로써 과학자들은 각의 크기를 결정하는 방법을 배웠고, 물체까지의 거리를 알면 물체의 실제 선형 치수를 결정하는 것이 가능합니다.
  • 특별한 별을 사용하여 별의 크기를 결정할 수 있습니다 광학 간섭계. 이 장치의 작동 원리는 넓게 떨어져 있는 한 쌍의 거울에 의해 반사되는 별빛의 간섭을 기반으로 합니다.
  • 별의 크기는 스테판-볼츠만 법칙에 따라 별의 전체 광도와 온도를 추정하여 이론적으로 계산할 수 있습니다. 별의 광도는 공식 L = ?T4로 별의 반경과 관련됩니다. 4?R2 또는

이 방법을 사용하면 매개변수 R, L 및 T가 알려져 있으므로 온도와 광도로부터 별의 반경을 찾을 수 있습니다.

별이란 무엇입니까?

- 열핵 반응이 일어나는 가스 먼지 환경에서 형성된 빛나는 가스(플라즈마) 천체입니다.

- 전형적인 왜성스펙트럼 클래스 G2, 반경 696,000km.

가장 큰 별대부분의 별의 정확한 크기를 결정하는 것이 어렵기 때문에 어떤 별이 우주에서 가장 큰지 확실하게 말할 수는 없지만 적색극대거성 클래스에 속합니다.

적색극대거성은 진화의 마지막 단계에 있는 별이다. 별 중심부의 핵에너지원으로 사용되는 수소의 공급이 고갈되기 시작하면 내부 변화 단계가 시작되어 별의 외층이 크게 팽창하게 된다. 적색극대거성은 별의 중심핵을 둘러싸고 있는 매우 얇은 가스로 이루어진 거대한 껍질로 구성되어 있습니다.

극대거성 - 이들은 Hertzsprung-Russell 다이어그램에 있는 엄청난 크기와 질량의 별입니다(다이어그램은 절대값 사이의 관계를 보여줍니다). 크기, 스펙트럼 등급, 광도 및 별의 표면 온도) 광도 등급 0인 극대거성은 가장 강력하고 무겁고 밝으며 동시에 가장 희귀하고 수명이 짧은 초거성으로 정의됩니다.

우주에서 가장 큰 별은 어느 별입니까?

태양의 적도 반경은 별의 반경(695,500km)을 측정하는 단위로 사용됩니다.

위에서 언급했듯이 가장 큰 별의 정확한 크기 순서를 결정하는 것은 어렵습니다. 많은 큰 별들은 광범위한 대기와 불투명한 먼지 껍질과 원반을 가지고 있으며 심지어 맥동하기도 합니다.

우주에서 가장 큰 별 중 첫 번째는 별입니다.
VY 큰개자리(위도 VY Canis Majoris, VY CMa). 지구에서 우주에서 가장 큰 별인 VY Canis Majoris까지의 거리는 약 5,000광년입니다. 별의 반경은 2005년에 결정되었으며 태양 반경 1800-2100 범위에 있습니다. 가장 큰 별의 질량은 ~15-25 태양질량이다.

우주에서 두 번째로 큰 별은 별에 속합니다. 와 G64, 대마젤란은하 은하에 위치. 반경은 1738 태양 반경입니다.

3위는 큰 별 VV 세페이 A, Sontz의 반경이 1600-1900입니다.

4위는 스타 무 세페이(? Cep / ? Cephei)는 허셸의 가넷 별(Herschel's Garnet Star)로 더 잘 알려져 있으며, 세페우스자리에 위치한 적색 초거성입니다. 별의 반지름은 태양이라는 별의 반지름 1650배이다.

스타가 5위를 차지했습니다. KY 스완-우리로부터 약 5153 광년 떨어진 백조 자리 별자리에 위치한 별. 이것은 과학에 알려진 가장 큰 별 중 하나입니다. 반경 1420 태양 반경.

태양계 행성과 VY Canis Majoris를 포함한 일부 잘 알려진 별의 크기 비율:

1.머큐리

5.알데바란

6.베텔게우스

우주에서 가장 무거운(거대한) 별은 무엇입니까?

2010년 6월 21일, 셰필드 대학교 천체물리학 교수인 폴 크로더(Paul Crowther)가 이끄는 천문학자들은 수많은 성단을 연구하던 중 질량이 태양 질량을 크게 초과하는 별을 발견했습니다.

과학자들은 표면 온도가 40,000도가 넘는 여러 별을 발견했습니다. 이는 태양보다 7배 이상 더 뜨겁고 수백만 배 더 밝습니다. 이 별들 중 일부는 태양질량의 150배가 넘는 질량을 갖고 태어났습니다.

가장 무거운 별의 이름은 RMC 136a 성단(R136으로 더 잘 알려짐)으로, 지구에서 165,000광년 떨어진 대마젤란운에 위치한 독거미 성운 내부에 위치한 젊고 거대하며 가장 뜨거운 별들로 이루어진 성단인 RMC 136a 성단에서 따왔습니다. R136a1 별은 태양보다 광도가 천만 배 더 큰 우주에서 가장 강력한 별 중 하나입니다. R136a1의 질량은 태양질량의 265배이고 반지름은 태양반경의 67배이다.

태양계에 가장 가까운 별은 무엇입니까?

태양 다음으로 지구에 가장 가까운 별은 프록시마 센타우리(Proxima Centauri)로 지구에서 4.243 ± 0.002 광년 떨어져 있으며 지구에서 태양까지의 거리의 270,000배입니다. 프록시마 센타우리(Proxima Centauri) 별은 센타우리 알파계(Alpha Centauri system) 주위를 공전하는 적색왜성이다.

프록시마 센타우리의 질량은 0.123±0.006 태양질량으로 태양질량의 7배, 목성질량의 150배이다. 나이 4.85?109세. 온도 3042 ± 117 K. 반경 0.145 ± 0.011 태양 반경, 즉 실제 직경은 태양 별의 직경보다 7배 작고, 목성 직경의 1.5배에 불과합니다.

밤하늘에서 가장 밝은 별은 무엇입니까?

시리우스가 가장 가장 밝은 별하늘의 큰개자리(Canis Major)에서. 별 시리우스는 최북단 지역만 제외하고 지구의 거의 모든 지역에서 관찰할 수 있습니다. 시리우스는 우리에게 가장 가까운 별 중 하나이며 태양계에서 불과 8.6광년 떨어져 있습니다. 시리우스의 밝기는 태양의 밝기보다 23배나 높습니다. 시리우스는 원래 스펙트럼 등급 A의 두 개의 강력한 청색별로 구성되어 있었는데, 이제 이 이중별의 나이는 약 2억 3천만년입니다.

우주에서 가장 밝은 별은 쌍둥이자리에 있는 폴룩스(Pollux) 별이다. 가장 밝은 별을 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 또한 가장 밝은 별 목록에는 다음과 같은 별들이 경쟁하고 있습니다: 샤울라(전갈자리); Gacrux (남십자성 별자리); 피마자(쌍둥이자리에 있음). 권총 별은 우리 은하계에서 가장 밝은 별 중 하나입니다. 권총별의 광도는 태양의 170만 광도를 초과합니다. 20초 안에 권총별은 태양이 1년 동안 방출하는 빛만큼의 빛을 방출합니다.

    우주에서 가장 큰 별은 무엇입니까?

    우주에서 가장 큰 별, 그 크기와 질량을 결정하는 것은 과학자들에게 항상 쉬운 일이 아닙니다. 별의 각도 크기는 너무 작아서 가장 큰 망원경이라도 둥근 원반 형태의 별은 볼 수 없습니다. 따라서 가장 큰 망원경으로도 별의 크기를 알 수 없습니다. 과학자들은 다음을 기반으로 가장 큰 별의 크기를 결정하는 방법을 배웠습니다.

지구보다 더약 110배. 그것은 우리 시스템의 거인인 목성보다 훨씬 더 큽니다. 그러나 우주의 다른 별들과 비교하면 우리의 발광체는 구유에 자리를 잡을 것입니다 유치원, 그 정도로 작습니다.

이제 우리 태양보다 1500배 더 큰 별을 상상해 봅시다. 태양계 전체를 차지하더라도 그것은 이 별을 배경으로 하는 지점이 될 것입니다. 이 거인의 이름은 VY Canis Major이며, 지름은 약 30억km입니다. 이 별이 어떻게, 왜 그런 차원으로 날아갔는지는 아무도 모릅니다.

그리고 조금 더...

초거성 VY 큰개자리(Canis Majoris)는 5000광년 떨어져 있습니다. 2005년에는 별의 지름이 태양반경 약 1800~2100배, 즉 지름이 25억~29억㎞인 것으로 파악됐다. 큰개자리 별자리의 극대거성이 태양계의 중심, 즉 태양 대신에 배치된다면 별은 토성까지의 모든 공간을 차지할 것입니다!

빛의 속도로 날아도 별 주위를 8시간 만에 날아갈 수 있고, 초음속 즉 시속 4500㎞로 가려면 230년이 걸린다.

이렇게 초거대 크기인 별의 무게는 태양 질량의 30~40배에 불과하고 무게도 그다지 나가지 않는다는 점이 흥미롭습니다. 이는 별 내부의 밀도가 매우 낮다는 것을 의미합니다. 무게와 크기를 계산하면 밀도는 약 0.000005로 나옵니다. 즉, 별 1입방 킬로미터의 무게는 약 5-10톤입니다.

별 VY Canis Majoris에 대한 끝없는 논쟁이 있습니다. 한 버전에 따르면 이 별은 큰 적색 극대거성이고, 다른 버전에 따르면 직경이 태양보다 600배 더 크며 관례적으로 2000배가 아닌 초거성이라고 합니다.

연구에 따르면 별 VY Canis Majoris는 매우 불안정합니다. 천문학자들은 허블 망원경을 사용하여 별을 연구했으며 이 별이 앞으로 10만 년 안에 폭발할 것이라고 예측했습니다. 폭발은 수 광년 반경 내의 모든 생명체를 파괴하는 감마 방사선의 폭발을 생성합니다. 이 방사선은 어떤 식으로든 우리를 위협하지 않습니다. 왜냐하면 극대거성은 지구에서 너무 멀리 떨어져 있기 때문입니다.


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이미지는 우리 우주의 가장 완벽한 지도 중 하나를 보여줍니다. 그 위의 각 지점은 우리 은하수만큼 거대한 별도의 은하계입니다. 은하 적도의 어두운 영역은 우리 위치의 인공물입니다. 우리는 하늘의 적도 부분에 있는 은하를 120°에서 240° 사이의 좁은 간격으로만 볼 수 있으며 심지어 그 경우에도 잘 볼 수 없습니다. 은하 적도는 우리 행성의 별과 ​​성간 가스로 밀집되어 있으며, 먼 은하에서 오는 방사선을 흡수합니다.

이 때문에 우리 은하핵 방향에서는 전혀 아무것도 보이지 않지만, 반대편, 페르세우스의 느슨한 소매로만 우리에게 닫혀 있지만 여전히 무언가를 볼 수 있습니다. 그러나 은하 북쪽과 은하 남쪽에서는 수백만 광년에 걸쳐 우주를 조사할 수 있는 기회가 있습니다. (

사람들은 하늘을 올려다보며 수백만 개의 별을 관찰하는 경향이 있습니다. 우리는 머나먼 세계를 꿈꾸며 형제의 모습을 마음속에 상상합니다. 각 세계는 그 자체의 "태양"으로 빛납니다. 연구 기술은 90억 광년 깊이의 우주를 들여다봅니다.

그러나 이것만으로는 우주에 얼마나 많은 별이 있는지 정확하게 말하기에는 충분하지 않습니다. 현재 연구 단계에서는 500억 개가 알려져 있습니다. 연구가 계속되고 기술이 향상됨에 따라 이 숫자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 사람들은 우주 물체의 세계에서 새로운 거인과 난쟁이에 대해 배웁니다. 우주에서 가장 큰 별은 어느 것입니까?

태양의 크기

별의 크기를 논할 때 무엇을 비교할지 이해하고 크기를 느껴보세요. 우리 태양의 크기는 인상적입니다. 직경은 140만km이다. 이 엄청난 숫자는 상상하기 어렵습니다. 태양의 질량이 태양계에 있는 모든 물체의 질량의 99.9%를 차지한다는 사실이 이를 뒷받침할 것입니다. 이론적으로 우리 별 안에는 백만 개의 행성이 들어갈 수 있습니다.


천문학자들은 이 숫자를 사용하여 우주 물체의 크기와 질량을 비교하는 데 사용되는 "태양 반경"과 "태양 질량"이라는 용어를 만들었습니다. 태양의 반지름은 69만km, 무게는 20억kg이다. 다른 별에 비해 태양은 상대적으로 작다. 우주 물체.

전 올스타 챔피언

항성풍으로 인해 항성 질량은 지속적으로 “손실”됩니다. 우주 별을 지속적으로 흔드는 열핵 과정은 반응의 "연료"인 수소의 손실로 이어집니다. 따라서 질량이 감소합니다. 따라서 과학자들이 이렇게 크고 뜨거운 물체의 매개변수에 관해 정확한 수치를 제공하는 것은 어렵습니다.


수십 년 동안 VY는 큰개자리에서 가장 큰 별로 인식되었습니다. 얼마 전 매개변수가 명확해졌고 과학자들의 계산에 따르면 반경은 태양 반경 1300-1540인 것으로 나타났습니다. 거인의 직경은 20억 킬로미터이며, 지구에서 5000광년 떨어져 있습니다.

이 물체의 크기를 상상하려면, 이 물체 주위를 800km/h의 속도로 이동하는 데 1200년이 걸릴 것이라고 상상해 보십시오. 갑자기 지구가 1cm로 압축되고 VY도 감소했다고 상상한다면 거인의 크기는 2.2km가 될 것입니다.


그러나 별의 질량은 작으며 태양의 질량을 40배만 초과합니다. 이는 물질의 밀도가 낮기 때문에 발생합니다. 조명의 밝기는 정말 놀랍습니다. 그것은 우리보다 50만 배 더 밝은 빛을 방출합니다. VY는 1801년에 처음 언급되었습니다. 그것은 과학자 Joseph Jerome de Lalande에 의해 설명되었습니다. 기록에 따르면 광명자는 일곱 번째 등급에 속합니다.

1850년 이후 관찰에 따르면 밝기가 점차 감소하는 것으로 나타났습니다. 중력이 더 이상 질량을 일정한 수준으로 유지하지 못하기 때문에 VY의 바깥쪽 가장자리가 증가하기 시작했습니다. 곧 (우주적 기준으로) 이 별은 초신성으로 폭발할 수도 있습니다. 과학자들은 이런 일이 내일 또는 백만년 안에 일어날 수 있다고 말합니다. 과학에는 정확한 수치가 없습니다.

현 스타챔피언

우주 탐사는 계속됩니다. 2010년에 폴 크로우더(Paul Crowther)가 이끄는 과학자들은 허블 망원경을 사용하여 인상적인 우주 물체를 목격했습니다. 대마젤란운을 탐사하던 중 천문학자들은 새로운 별을 발견하고 R136a1이라는 이름을 붙였습니다. 우리로부터 R136a1까지의 거리는 163,000광년입니다.


이 매개변수는 과학자들에게 충격을 주었습니다. 거인의 질량은 태양의 질량을 315배 초과합니다. 이전에 우리 태양의 질량을 150배 초과하는 별은 우주에 없다고 언급되었음에도 불구하고 말입니다. 과학자들의 가설에 따르면 이 현상은 여러 물체의 결합으로 인해 발생했습니다. R136a1의 밝기는 우리 태양의 밝기보다 천만 배 더 높습니다.


발견부터 우리 시대까지의 기간 동안 별은 질량의 1/5을 잃었지만 여전히 이웃들 사이에서도 기록 보유자로 간주됩니다. 그들은 또한 Crowther의 그룹에 의해 발견되었습니다. 이 물체들은 또한 150 태양질량의 한계점을 초과했습니다.

과학자들은 R136a1이 다음 위치에 배치되면 다음과 같이 계산했습니다. 태양계, 그러면 우리 발광체에 비해 빛의 밝기는 태양과 달의 밝기를 비교하는 것과 같습니다.

이것은 인류에게 알려진 가장 큰 별입니다. 확실히 은하계에는 가스와 먼지 구름에 의해 우리 눈에 보이지 않는 더 큰 발광체가 수백 개는 아니더라도 수십 개가 있습니다.

VV 세페이 2. 2400광년 떨어진 곳에 위치한 VV 세페이 2(VV Cephei 2)는 태양보다 1600~1900배 더 크다. 반경은 우리 태양의 반경 1050입니다. 발광 측면에서 별은 기준을 275~575,000배 초과합니다. 이것은 150일 간격으로 맥동하는 가변 펄서입니다. 별에서 멀어지는 우주풍의 속도는 25km/초이다.


태양과 별의 크기 VV Cephei 2

연구에 따르면 VV Cephei 2는 더블 스타. 두 번째 별 B의 일식은 20년마다 정기적으로 발생합니다. VV Cephei B는 주성 VV Cephei 2를 공전합니다. 파란색이고 공전주기는 20년입니다. 일식은 3.6년 동안 지속됩니다. 이 물체는 태양보다 질량이 10배 크고, 광도는 100,000배 더 큽니다.

무 세페이. 세페우스에는 태양보다 1650배 더 ​​큰 적색초거성이 있습니다. 무 세페이(Mu Cephei)는 은하수에서 가장 밝은 별이다. 빛의 밝기는 기준치보다 38,000배 더 높습니다. "허셜의 가넷 별"이라고도 알려져 있습니다. 1780년대에 이 별을 연구한 과학자는 이 별을 "유쾌하고 아름다운 가닛색 물체"라고 불렀습니다.


하늘에 북반구 8월부터 1월까지 망원경 없이 관찰하면 하늘에 떨어지는 핏방울과 비슷하다. 200만~300만 년 후에는 거대한 초신성 폭발이 예상되며, 이로 인해 별은 블랙홀이나 펄서, 가스와 먼지 구름으로 변하게 됩니다.

지구에서 약 20,000광년 떨어진 외뿔소자리에서 붉은 거성 V838이 빛납니다. 이전에는 누구에게도 알려지지 않았던 이 별 무리는 2002년에 유명해졌습니다. 이때 그곳에서 폭발이 일어났는데, 천문학자들은 처음에는 이를 초신성 폭발로 인식했다. 그러나 그 별은 어린 나이로 인해 우주의 "죽음"에 접근하지 못했습니다.


오랫동안 그들은 대격변의 원인이 무엇인지 짐작조차 할 수 없었습니다. 이제 그 물체가 "동반성"이나 그 주위를 공전하는 물체를 흡수했다는 가설이 세워졌습니다.

물체의 크기는 태양 반경 1170년에서 1970년까지로 추정됩니다. 거대한 거리 때문에 과학자들은 적색 변광성의 질량에 대한 정확한 수치를 제공하지 않습니다.

최근까지 과학자들은 WHO 64의 매개변수가 큰개자리(Canis Major)의 R136a1과 유사하다고 믿었습니다.


하지만 이 별의 크기는 태양의 1540배에 불과한 것으로 밝혀졌습니다. 그것은 대마젤란운에서 빛난다.

V354 세페이. 지구에서 9,000광년 떨어진 곳에 위치한 적색초거성 V354 세페이드는 망원경 없이는 보이지 않습니다.


그것은 은하수 은하계에 위치하고 있습니다. 껍질의 온도는 3650켈빈이고, 반지름은 태양 반지름의 1520배로 10억 6천만km로 측정된다.

KY 스완. KY Cygni까지 비행하려면 5,000광년이 걸립니다. 이번에는 상상하기 어렵습니다. 이러한 수치는 빛의 광선이 초광속 속도로 별에서 지구까지 5,000년 동안 이동한다는 것을 의미합니다.


물체와 태양의 반경을 비교하면 태양 반경은 1420입니다. 별의 질량은 랜드마크 질량의 25배에 불과합니다. 그러나 KY는 우리에게 열려 있는 우주에서 가장 밝은 별이라는 타이틀을 놓고 치열한 경쟁을 벌일 것입니다. 그 광도는 태양의 광도를 수백만 배 이상 능가합니다.

KW 궁수자리. 극복할 수 없는 10,000광년이 우리를 궁수자리의 별 KW로부터 분리시킵니다.


이 별은 태양반경이 1,460배 크기이고 광도는 우리 태양보다 36만 배 더 큰 적색초거성이다.

별자리는 남반구의 하늘에서 볼 수 있습니다. 표면에 있어서 찾기 쉬워요 은하수. 성단은 2세기에 프톨레마이오스에 의해 처음으로 기술되었습니다.

RW 세페우스. RW Cepheus의 크기는 여전히 논의 중입니다. 일부 과학자들은 그 크기가 랜드마크의 반경 1260°와 같다고 주장하고, 다른 과학자들은 그것이 태양 반경 1650°라고 믿는 경향이 있습니다. 이것은 가장 큰 변광성이다.


만약 그것이 우리 시스템에서 태양의 위치로 이동한다면, 초거성의 광구는 토성과 목성의 궤적 사이에 있게 될 것입니다. 별은 56km/초의 속도로 태양계를 향해 빠르게 날아가고 있습니다. 별의 끝이 초신성으로 변하거나 핵이 블랙홀로 붕괴될 것입니다.

베텔게우스.적색 거성 베텔게우스는 오리온자리에서 640광년 떨어져 있습니다. 베텔게우스의 크기는 태양반경 1100배이다. 천문학자들은 가까운 미래에 별이 블랙홀이나 초신성으로 변질되는 기간이 있을 것이라고 확신합니다. 인류는 이 보편적인 쇼를 “맨 앞줄”에서 보게 될 것입니다.


우리가 모든 장비를 이용해 탐욕스럽게 하늘을 바라보고, 로봇 우주선과 인간이 탑승한 임무를 통해 하늘을 탐험하면서, 우리는 우리를 광활한 우주 속으로 훨씬 더 멀리 데려갈 놀라운 새로운 발견을 할 것이라고 확신합니다.

우리는 수조 개의 물체 중에서 끊임없이 새로운 물체를 탐색하고 있습니다. 천체. 우리는 이미 알려진 것보다 크기가 더 빛나는 하나 이상의 새로운 별을 발견할 것입니다. 그러나 안타깝게도 우리는 우주의 실제 규모에 대해 결코 알 수 없습니다.