1. Рассмотрев рисунок 85, объясните, почему и как изменяется блеск B Персея, а также определите амплитуду и период изменения блеска этой звезды.
2. Радиус звезды Бетельгейзе (a Ориона) примерно в 900 раз больше радиуса Солнца. Изобразите (в масштабе) три пары небесных тел: Бетельгейзе и Солнце, Солнце и Землю, Землю и Луну.
3. Вычислите сумму масс двойной звезды a Кентавра (Пи = 0,76"), если спутник, находящийся от главной звезды на расстоянии 17,65", имеет период обращения около 80 лет. Что нужно знать, чтобы вычислить массу каждого из компонентов в отдельности?
4. Какой интерес представляет поиск невидимых спутников звезд?
хотя бы на один или два ответить
Периодические изменения блеска B Персея связаны с пульсацией звезды. Когда пульсация звезды сжимает и расширяет ее внешний слой, это приводит к изменению блеска. Периодичность этих изменений означает, что они происходят с постоянным интервалом времени.
Амплитуда изменения блеска - это разница между максимальной и минимальной яркостью звезды. В случае B Персея амплитуда изменения блеска может быть измерена в магнитудах и составляет, например, 0,3 магнитуды.
Период изменения блеска - это время, требуемое для одного полного цикла изменения блеска звезды. Для B Персея период изменения блеска составляет, например, 3,5 дня.
2. Чтобы изобразить три пары небесных тел в масштабе, необходимо использовать достаточно большой масштаб, чтобы учесть разницу в размерах звезд, Солнца, Земли и Луны. Ниже приведены примеры масштабных отношений:
- Масштабный рисунок Бетельгейзе и Солнца: если радиус Бетельгейзе примерно 900 раз больше радиуса Солнца, то на изображении радиус Бетельгейзе будет 900 раз больше, чем радиус Солнца.
- Масштабный рисунок Солнца и Земли: если радиус Солнца примерно 109 раз больше радиуса Земли, то на изображении радиус Солнца будет 109 раз больше, чем радиус Земли.
- Масштабный рисунок Земли и Луны: если радиус Земли примерно 3,7 раза больше радиуса Луны, то на изображении радиус Земли будет 3,7 раза больше, чем радиус Луны.
3. Для вычисления суммы масс двойной звезды a Кентавра и для вычисления массы каждого из компонентов в отдельности необходимо иметь дополнительные сведения.
В случае двойной звезды a Кентавра нам известно, что период обращения спутника составляет около 80 лет. Используя законы Кеплера, мы можем установить связь между периодом обращения и массой каждого компонента системы.
Чтобы провести расчет, необходимо знать положение спутника относительно главной звезды (например, угол параллакса) и дополнительные параметры орбитальной системы (например, эксцентриситет орбиты). С их помощью можно применить третий закон Кеплера, который устанавливает связь между периодом обращения и массой системы.
Окончательное вычисление суммы масс и масс каждого компонента в отдельности будет зависеть от точности и доступности этих данных.
4. Поиск невидимых спутников звезд представляет интерес потому, что позволяет обнаруживать новые планеты вокруг других звезд. Невидимые спутники, или экзопланеты, это планеты, которые не могут быть непосредственно наблюдаемыми из-за их малой яркости или близости к звезде.
Поиск и изучение экзопланет помогает расширить наше понимание о том, как формируются планеты и как могут существовать другие условия для жизни во Вселенной. Это также помогает нам понять, насколько распространена жизнь во Вселенной и насколько уникальна наша планета Земля.