为什么在HR图上,次要阶段的轨迹几乎是水平的?


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在此处输入图片说明

据指出:

在主序列之后,随着融合减弱或在核心中停止,向外辐射减弱。氦核收缩并加热。引力再次转换为热能!

这颗恒星似乎会缓慢冷却,并且亮度会适度增加。在此阶段,恒星在HR图中将遵循的路径几乎是其在主序列位置右侧的水平。这个阶段的恒星通常被称为子恒星。

但是我还是不明白。

Answers:


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我将替换先前的答案,重点关注红色巨人之前的“亚巨变”分支,而不是核心氦聚变的前主序列或“水平分支”。那些时候光度是恒定的,但是这个问题是关于亚细枝的,这是我之前错过的。

在次巨星分支上,光度几乎恒定的原因与前序星和主序星的“质量-光度关系”有关。对于给定的成分,这是由于辐射扩散以及它如何导致仅取决于质量的发光度。如果您将其与主序前的轨道进行比较,您应该发现次亚种或多或少地回溯了先前的演化,只是具有更高的发光度,因为许多电子已被吞入中子,从而降低了不透明性并增加了全电子。重要的辐射扩散率。由于内部结构如何变化的详细信息,半径增加了,这基本上只是氦为主的质量-发光关系,而不是氢为主的关系。

最终在红色巨人分支上的亮度急剧上升的原因是,随着退化核开始大量聚集,它开始控制定影区域的温度,这以解释红色巨人的方式显着改变了内部结构。 。


显然,对恒星演化了解不多的人给出了-1,但是您可以肯定我的答案都是正确的。关于质量-光度关系的一个有趣的事实是,它与半径无关,而半径是内部光含量乘以扩散率的基础。这就是为什么亮度不随半径变化而变化,而表面温度却变化的原因。
肯G

1
也许他们认为您似乎在说,在潜伏阶段没有“重要的壳融合”?我也认为,即使不是大多数,也有对流信封。
罗布·杰弗里斯

我指的是壳融合在设定恒星发光度中的重要性。从这个问题已经很明显地看出,在恒星的光度设置中没有重要的壳聚变-当聚变从核聚变转变为壳聚变时,光度不会改变!还有什么比这更明显的呢?因此是一个问题。对于对流信封,这可以解释恒星表面温度下降的原因,但显然与光度无关。只是看轨道。
肯G

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L=cr2T4

发生这种情况是由于核心H的耗尽:

核心处的H损耗->核心收缩->核心温度升高+包膜中开始发生H融合(在HR图中,星型上升)->保持从包壳中注入H聚变能量以保持平衡扩展并冷却(在HR图中向右水平移动)-> ...


没有解释为什么亮度几乎恒定。
罗布·杰弗里斯

“增加半径并降低温度”
Kornpob Bhirombhakdi,

2
亮度几乎是恒定的,因为它是由辐射扩散设置的,并且辐射扩散的性质(对于固定的不透明度)是要产生仅取决于质量而不取决于半径的亮度。这就是“质量-亮度关系”。这个问题可以重新定义为:“为什么人们认为质量-光度关系仅在主要序列中成立,而当轨道显示它也同时存在主要和前后序列时?” 答:因为他们没有注意。
肯G

关于MS前/后ML关系的任何参考资料吗?我可能不知道有什么新东西。
Kornpob Bhirombhakdi

当这里的整个问题是为什么ML关系仍然对子代理人成立时,为什么您需要MS后的ML关系参考?这就是要问的问题,问题不是ML关系是否仍然成立,而是为什么它仍然成立。这就是答案。
肯G
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