恆星核心
恆星核心是恆星中心的極熱、緻密區域。對於普通的主序星來說,核心是溫度和壓力條件允許通過氫經由核融合生成氦並產生能量的區域。這種能量反過來抵消了恆星質量向內擠壓的力量;自我維持熱和流體靜力平衡條件的過程。恆星氫融合所需的最低溫度超過107 K (),而太陽核心的密度已經超過。核心被恆星的外殼包圍,恆星外殼將能量從核心輸送到恆星大氣層,並從那裡輻射到太空 }} 參考文獻
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恆星核心是恆星中心的極熱、緻密區域。對於普通的主序星來說,核心是溫度和壓力條件允許通過氫經由核融合生成氦並產生能量的區域。這種能量反過來抵消了恆星質量向內擠壓的力量;自我維持熱和流體靜力平衡條件的過程。恆星氫融合所需的最低溫度超過107 K (),而太陽核心的密度已經超過。核心被恆星的外殼包圍,恆星外殼將能量從核心輸送到恆星大氣層,並從那裡輻射到太空 }} 參考文獻
莱恩-埃姆登方程(Lane–Emden equation)是天文物理中一個表現自重力位能,球對稱多方流體的無因次泊松方程。此方程式名字由來於強納生·荷馬·萊恩與羅伯特·埃姆登。此方程式的解表示了恆星在半徑 r 時的壓力與密度,方程式中並有重構徑向變數 \xi 和重構溫度變數 \theta: : \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left({\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}}\right)…
譜斑是太陽色球上明亮的區域,通常都在色球上靠近太陽黑子的附近被發現,出自法語單詞beach。譜斑地區直接映射到下方光球的光斑,但是後者有很多尺度較小的空間,因此譜斑最常出現在可見的太陽黑子附近。光斑對太陽常數有強烈的影響,而更容易探測 (因為在色球上) 的譜斑區域在傳統上用於監視這種影響。在活動網路的關係中,譜斑像是使明亮的地區包括磁場擴散進入寧靜的太陽,但是要遵守網路邊界的約束。 因為我們可以使用光球的熱壁模型確實的解釋光斑,但是仍不…
恆星質量是天文學家用來描述恆星的質量時所用的一個名詞,它通常是以太陽質量來列舉其它恆星與太陽的質量比較。例如天狼星質量大約是2.02太陽質量。 大爆炸之後誕生的第一批恆星質量可能都比較大,由於完全沒有比鋰更重的元素存在,可以達到300个太陽質量或者更大 }}
晚期型星是恆星在恆星分類中的K型星或M型星。這個名詞是20世紀初期,人們認為恆星是從O、B、或A的早期型星隨後冷卻到晚期型星的時代所創建的。 參考資料
星周塵是環繞在恆星周圍的塵埃,它可以是球殼或是盤狀,也就是吸積盤。星周塵對恆星的消光負有很大的責任,同時也是造成恆星紅外過量的主要源頭。
大陵五佯謬,是恆星天文學中聯星成員的演化似乎與確定的恆星演化理論背道而馳的現象。這些演化理論的一個基本論點是恆星的演化取決於恆星的質量:質量越大的恆星,演化得越快,也越先離開主序帶,進入次巨星或巨星的階段。 在大陵五和其它聯星的情況下,我們觀察到完全不一樣的東西:質量較小的恆星已經是次巨星,而質量較大的恆星仍然停留在主序帶。起初,這似乎是矛盾的,因為聯星的成員被認為是大約同時形成的,所以有著相似的年齡。所以離開主序帶的應該是質量較大的恆…
羅素-沃克定理 (Vogt-Russell theorem)是依據海因里希·沃克和亨利·諾利斯·羅素兩人命名的,它的表述是: 質量和化学組成結構是唯一可以斷定恆星半徑、光度和內部結構,以及其後續的演化的因素。 參考資料
鋰衰竭界限(lithium depletion boundary,LDB)是一種建立在鋰豐度測量的基礎上,被提出來測量疏散星團中的恆星能發生氫燃燒的質量下限。 參考資料
氫燃燒過程在恆星核合成中可以是5倍太陽質量以內的主序星,進行的質子-質子鏈反應,或是更重的恆星所進行的,以碳氮氧循環為主的反應。這兩者都是靠著將氫燃燒成氦的過程來產生恆星的能量。 Stellar nucleosynthesis#Hydrogen burning