별들이 움직입니까, 아니면 고정되어 있습니까?

매일 밤 하늘을 관찰하고 별을 보면 하늘에 고정되어 있다는 것을 알 수 있지만 실제로는 그렇지 않습니까?

이것은 우리 모두와 하늘 사이에 거리가 넓기 때문에 우리에게 이런 것처럼 보입니다. 그러나 별이 움직이거나 고정 되면 긴밀하게보고 오랜 시간 동안 비교함으로써 우리는 그 위치가 전체적으로 다양하다는 것을 알 수 있습니다 이야기

우리는 이것과 별들과 관련된 다른 질문들에 대한 명확한 대답을 제공합니다.

별의 움직임

이 기사로 당신을 데려 간 주요 의심, 즉 별이 움직이거나 고정되어 있는지 확실하게 알기 전에, 우리 는 별이 움직 인 이후에 당신을 명확히하지만 일반적으로 그들은 그것을 인식하기 어려운 방식으로 그것을합니다.

1718 년에 천문학 자이자 물리학자인 에드먼드 할리움직임을 최초로 확인했습니다. 이것은 Proción, Arturo 및 Sirio 라는 3 개의 가장 밝은 별의 위치를 ​​비교하여 수행되었습니다. 그는 자신의 위치가 덜 밝은 인접 별, 특히 시리우스의 경우 0.5º, 아르투로의 경우 1º와 관련하여 다양 함을 발견했습니다.

하늘에서 별의 명백한 변위를 적절한 움직임 이라고하며 매년 아크 초 단위로 측정됩니다 (“/ 년). 50 년 이상의 차이로 측정 된 하늘의 동일한 영역에 대한 두 개의 스냅 샷을 비교하면 별의 변위를 우리의 시야에 수직으로 확인할 수 있습니다. 이것은 하늘에 투영 된 별들의 움직임입니다.

일반적으로 이러한 움직임의 크기는 매우 작습니다. 대다수의 별은 1 년에 도달 할 수있는 몇 개의 별을 제외하고는 0.0001 인치 / 년 정도의 움직임을 갖기 때문입니다. Barnard 별은 연간 10.25 인치에 도달하여 350 년마다 1º에 해당하는 매우 놀라운 사례입니다.

별의 방사상 및 접선 이동 속도

별의 적절한 움직임은 여러 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 접선 속도는 별이 위치한 거리를 알고 관찰자의 시선에 수직으로 측정되며 방사상 속도는 별이 접근하거나 관찰자로부터 멀어지면 우리를 측정합니다. 별의 이동 방향은 반지름과 접선 속도 사이의 비율에서 기하학적으로 추론 할 수 있습니다.

별의 움직임의 방사 속도 는 관찰자의 시선을 따라 발달하는 구성 요소입니다. 이 속도는 별의 스펙트럼 선으로 측정됩니다.이 선은 파란색 또는 빨간색으로 이동하고 관찰자는 멀리 이동하거나 광원에 접근합니다 ( 도플러 효과 ). 이것은 지상파 소스에 중첩되어 별의 스펙트럼을 측정하는 것으로 구성됩니다. 일반적으로 km / s 단위로 측정됩니다. 이것은 청색 또는 적색으로의 움직임에 따라 접근 (음수 측정) 또는 거리 (양수 측정) 일 수 있습니다. 많은 수의 별 에서이 속도를 측정 한 후 대부분의 속도는 10 ~ 40km / s이며 일부 예외는 100km / s에 이릅니다.

반지름 속도는 일부 별의 물리적 특성을 알려줍니다. 따라서, 이중 별에서 그들의 방사 속도는 궤도 운동을 특징 짓는주기적인 변화를 갖는다. 맥동이라고 불리는 다른 별에서는 이러한 변형이 표면의 팽창과 수축을 보여줍니다.

별 운동의 공간 속도

별의 움직임의 세 번째 요소는 공간 속도 입니다. 실제로이 구성 요소는 반경 (Vr) 및 접선 (Vt) 속도를 기반으로 계산할 수 있습니다.

  • Ve2 = Vr2 + Vt2

Ve가 관찰자와 관련된 공간 속도를 측정하는 경우. 관찰자의 속도를 빼면 절대 속도를 얻을 수 있습니다. 시리우스라고 불리는 하늘에서 가장 밝은 별은 -8km / s의 방사 속도를 가지고 있습니다.

별의 회전 운동

별의 스펙트럼 선을 분석하여 회전 속도를 알 수도 있습니다. 이 스펙트럼에서가는 선은 낮은 회전 속도를 나타내고 넓은 선은 높은 회전 속도를 나타냅니다. 이것뿐만 아니라 선의 너비도 관찰자의 시야에 대한 회전축의 위치를 ​​결정합니다.

따라서이 축이 시력에 직각 이면 회전 속도 의 실제 값을 얻을 수 있지만 관찰자의 시각과 일치하면 실제 값을 결정할 수 없습니다.

별이 움직이는가 또는 고정되어있는 것과 비슷한 기사를 더 읽으려면 ? 지구와 우주의 호기심 범주에 들어가는 것이 좋습니다.

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