行星状星云

(NGC 6543)的影像。]]

行星狀星雲是恆星演化至老年的紅巨星末期,氣體殼層向外膨脹並被電離,形成擴大中的發射星雲,經常以英文的縮寫「PN」或複數的「PNe」來表示。「行星狀星雲」這個名稱源自1780年代的天文學家威廉·赫歇爾,但並不是個適當的名字,只因為當他通過望遠鏡觀察時,這些天體呈現類似於行星的圓盤狀,但又是霧濛濛的雲氣。因此,他結合「行星」與「星雲」,創造了這個新名詞。赫歇爾的命名雖然不適當,但仍被普遍的採用,並未被替換。相較於恆星長達數十億年歲月的一生,行星狀星雲只能存在數萬年,只是很短暫的現象。

大多數行星狀星雲形成的機制被認為是這樣:在恆星結束生命的末期,也就是紅巨星的階段,恆星外層的氣體殼被強勁的恆星風吹送進太空。紅巨星在大部分的氣體被驅散後,來自高溫的行星狀星雲核心(PNN,planetary nebula nucleus)輻射的紫外線會將被驅散的恆星外層氣體電離。對只有低解析度望遠鏡的早期觀測者,M27和後來發現的行星狀星雲看起來就像巨行星中的天王星。發現天王星的威廉·赫歇爾創造了「行星狀星雲」這個名詞來稱呼他們。起初,赫協爾認為這種天體是被可以冷凝成行星的物質包圍著的恆星,而不是現在所知,有證據顯示是死亡的恆星燒掉在軌道上的任何行星。

直到19世紀中葉,第一次觀察到行星狀星雲的光譜之前,我們對它的性質毫無所知。威廉·哈金斯是最早使用稜鏡分解光線,使用光譜研究天體的天文學家之一。起初,他假設這條譜線是來自一種未知的元素,並命名為nebulium。在1868年對太陽譜線的相似想法,導致氦元素的發現。氮和氧離子的電子在這些能階間的躍遷(,,也就是OIII,和)都能發射出500.7奈米和其他波長的譜線。

有著明顯不規則的斑駁外觀和黑暗的裂隙。]]
行星狀星雲的中心恒星都非常熱。太空望遠鏡讓天文學家可以研究被大氣層遮蔽在外的電磁波與光波。使用紅外線和紫外線研究行星狀星雲,可以更準確地測量行星狀星雲的溫度、密度和元素豐度。電荷耦合元件技術讓科學家能觀察到過去不可能察覺到的暗弱譜線,並比以前更準確地測量。哈伯太空望遠鏡也顯示許多過去用地基望遠鏡觀測只有簡單和規則結構的行星狀星雲,在地球大氣層之上的高光學解析度下顯示了極為複雜的結構。

在摩根·凱納光譜分類下,行星狀星雲被列為P型,然而在實際中很少使用此種標示法。

起源
大於8倍太陽質量(M⊙)的恆星會以超新星結束其生命,而質量介於0.08 M⊙至8.0 M⊙的中與低質量恆星只會以行星狀星雲結束其生命。形成行星狀星雲的祖恆星,在其一生的絕大部分時間都耗費在核心以大約1,500萬K的溫度將氫融合成氦。這種在核心進行的核融合反應產生向外的壓力,平衡了恆星引力向內要壓碎裂恆星的壓力。也就是說,所有中低質量的恆星在主序帶上的時間,都持續了數千萬年至數十億年。

當核心的氫來源減少時,重力會壓縮核心,導致溫度上升至大約1億K。如此高的核心溫度會使恆星外圍溫度較低的氣體殼層膨脹,創造出非常巨大的紅巨星。這個最後的階段雖然會使表面的溫度下降,但是因為恆星表面積的增加,反而造成恆星的亮度急遽地上升。在恆星演化的期間,正在經歷這種光度增加的恆星,就是所謂的漸近巨星分支星(AGB)。]]

經過漸近巨星分支(AGB)階段之後,恆星演化開始短暫的行星狀星雲階段。但是,隨著恆星經歷漸近巨星分支的階段,它們通過核融合創造的重元素會被強勁的恆星風驅散。行星狀星雲通常擁有較大比率的重元素,例如碳、氮和氧,這些都會經由強大的恆星風回歸至星際物質中。換言之,行星狀星雲大大的豐富了銀河系和星雲的重元素 -天文學家將比氦重的元素通通稱為金屬,並以金屬豐度參數Z表示。

從這些殘骸的雲氣中誕生的下一代恆星,也傾向有較高豐度的重元素。雖然這些重元素在恆星中的含量都是相對的少數,但它們標記了核融合反應對恆星演化的影響。在宇宙早期形成的恆星,在理論上只有非常微量的重元素,著名的例子就是貧金屬的第二星族恆星(參見星族)。恆星的金屬豐度可以由光譜學來確認。

性質
物理性質
影像來源:STScI/AURA]]

(IC 3568)。]]

一個典型行星狀星雲的直徑大約是1光年,並且氣體極端的稀薄,密度一般從每100顆到10,000顆的顆粒(相較之下,地球大氣層每包含2.5顆。)。最年輕的行星狀星雲有著最高的密度,有時可以高達每106顆。隨著星雲年齡的增長,它們的膨脹會造成密度降低。行星狀星雲的質量範圍從0.1至1.0太陽質量。中心區域的溫度通常遠遠高於周邊,可以達到16,000-25,000K。鄰近中心恆星附近的區域通常充滿非常熱的氣體(星冕),溫度大約1,000,000K。這些氣體的來源是在中心恆星表面形成的高速恆星風。

星雲的邊界可以用物質邊界輻射邊界來界定。前者的狀況:星雲沒有足夠的物質吸收來自中央恆星輻射的所有紫外線光子,並且星雲可見的部分完全被電離。後者的情況:來自中心恆星輻射出的紫外線光子,不足以使周圍所有的氣體電離,向外傳播的電離區前緣進入包圍在外面中性原子的星周包層。

數量和分布
在銀河系約2,000億顆恆星中,目前已知的行星狀星雲大約是3,000顆。它們是如此的稀少,只因為相較於恆星的一生只佔有很短的時期。它們大多是在接近銀河平面的附近被發現,而且在靠近銀心處最為密集。

型態
這種在核心有兩顆恆星的行星狀星雲可以控制從核心噴發的物質,創造出壯觀的噴流。]]

行星狀星雲的種類繁多,有許多不同的形狀,與一些非常複雜的形式,大約只有20%是球對稱(例如,參見阿貝爾39)。不同的作者對行星狀星雲會有不同的分類:恆星、盤、環、不規則、螺旋、雙極、四極,和其它的類型;然而,其中大多數只屬於下列三種類型:球形、橢圓和雙極性。雙極星雲都集中在銀河平面,很可能其祖恆星是相對年輕的大質量恆星;在核球的雙極星雲傾向於喜歡將其軌道軸平行於銀河平面。在另一方面,球形的星雲可能是由像太陽這樣的恆星,在老年時形成的。在2005年1月,天文學家宣布在兩個行星狀星雲的中心恆星檢測到磁場,並且假設這些磁場要為全部或部分的形狀負責。然而,目前只有一個在疏散星團中發現行星狀星雲的例子,而且是不同的研究人員各自獨立確認的。這個案例的行星狀星雲是疏散星團安德魯斯琳賽1的PHR 1315-6555。事實上,經由星團的成員估計出PHR 1315 6555最精確的距離(也就是距離上的誤差只有4%)。在M46的NGC 2818和NGC 2348的案例中,行星狀星雲和星團的速度不能匹配,顯示它們只是在視線方向上的巧合。潛在的可能有PN的星團還有阿貝爾8與比卡6,和He 2-86與NGC 4463。

理論模型預測行星狀星雲是由1-8太陽質量的主序星演化後形成的,這提升了祖恆星的年齡必須大於4,000萬年以上。雖然,有幾百個已知的疏散星團年齡合於這個範圍,但有各種原因限制找到任何一個行星狀星雲的機會。

行星狀星雲研究的當前問題
。]]

行星狀星雲的距離通常很難測量。距離較近的行星狀星雲,可以經由測量其膨脹速度,來測量出它的距離。採取相隔數年的高解析觀測,可以顯示星雲在垂直視線方向上的擴展,而觀測光譜的都卜勒頻移可以得知在視線方向上的速度。比較膨脹的角度和擴張的速度,就可以揭露到星雲的距離。有幾個呈現出強大的磁場,它們和電離氣體的交互作用可以解釋一些行星狀星雲的形狀。

測量星雲中的金屬豐度有兩種主要的方法,都是依靠複合線和碰撞所激發的譜線。但是,這兩種方法的結果有時會出現很大的歧異。這或許可以用行星狀星雲內部都存在著一些溫度擾動來解釋;但有些太大的差異就無法用溫度來解釋。有些假設存在著非常小的氫冷凝結點,來解釋觀測到存在的現象。然而,迄今尚未觀察到這種結點。

參見

  • 漸近巨星支
  • 宇宙距離尺度
  • 快速低電離輻射區
  • 新星遺蹟
  • PG 1159星
  • 原行星雲
  • 超新星殘骸
  • 白矮星
  • 行星狀星雲列表

參考資料
引文來源
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進階讀物
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外部連結
*[http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/planneb.html Entry in the Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflight]
*[http://chandra.harvard.edu/photo/cycle1/1220/index.html Press release on recent observations of the Cat's Eye Nebula]

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