银河系大约有多少颗恒星(银河系有多少颗恒星)
我们在天空中看到的所有星星都是遥远星系中的星星。我们肉眼所能看到的只有离地球更近的恒星。整个星系的恒星数量如此之多,以人类目前的科技水平根本无法精确测量出星系中的恒星数量。我们只能通过计算来猜测恒星的大概数量。即便如此,银河系中的恒星比我们想象的要多。
银河系中有多少颗恒星?
我们居住的地球只是银河系数亿颗恒星中的一颗,而银河系的恒星如此之多,以至于科学家们要花10年时间才能构建出最详细的银河系地图,其中包括2.19亿颗恒星。具体描绘了这些恒星在这张银河系地图中的分布,这样我们就可以根据这张地图知道银河系中恒星的主要分布时间空。为了绘制这张银河系地图,科学家们使用了加那利群岛上的艾萨克·牛顿望远镜。它的镜面直径为8.2英尺,观察能力是人类肉眼的一百万倍。在银河系的地图上也可以看到暗淡的星系尘埃。
绘制银河系地图的研究人员来自赫特福德郡大学。他们花了10年时间来绘制这张地图。从地图上可以看出,银河系中的恒星分布均匀,但有一部分处于黑暗中。科学家认为,这种黑暗区域的出现主要是由于星际尘埃的屏蔽,这是大多数研究人员公认的。因为银河系中有一些星际尘埃可以遮挡遥远的恒星,而且银河系旋臂发出的光也影响我们对旋臂外天体的观察,基于这些因素,科学家只能画出更容易观察到的恒星,对于隐藏在尘埃云后面的恒星还需要其他先进的技术。
银河系直径10万到12万光年,恒星数量2000亿。如果对比宇宙中的星系,银河系并不大。甚至还有更大的星系,如IC1101,拥有超过一万亿颗恒星。在晴朗的夜晚,我们可以从地球上的任何角度看到大约2500颗星星。科学家们已经观测到了银河系大约三分之二的区域,我们知道银河系是螺旋型的,但是有些结构被遮挡无法观测到。
其实宇宙的恒星数量是根据银河系的恒星数量来计算的。即使是天文学家也无法准确知道银河系恒星的具体数量。按照目前的技术手段,我们还看不清楚银河系的每一颗恒星。可见光望远镜可以观测到太阳周围半径为5000光年的恒星,而银河系半径达到5万到6万光年,太阳距离银河系中心约3.3万光年,距离太阳最远的恒星达到9万光年。按照目前的推断,银河系大约有4000亿颗恒星,正负误差50%。所以银河系的恒星数量是2000亿到6000亿。宇宙中有1000亿到2000亿个类似银河系的星系。如果银河系的恒星数量是最低的2000亿颗,那么宇宙的恒星数量可以计算为2× 1022 ~ 4× 1022,即20万亿~ 40万亿颗。
但是,恒星不可能永远存在,总有一天会衰老,所以银河系的恒星数量并不是无限的。所以银河系的恒星数量只是天文学家的一个猜测,而且只是一个大概的数字。没有人能说出银河系中有多少颗恒星。但具体的恒星数量只能随着科学的不断进步才能观测到。
银河系中最亮的恒星
不久前,科学家利用哈勃望远镜发回的观测图片,绘制了银河系中最亮恒星的图片。这颗恒星位于独角兽星座,不一会儿就成了银河系中最亮的恒星。图为恒星周围物质外壳反射出的美丽光线。现在,这颗恒星被称为独角兽V838。当时突然亮的灯很亮,然后突然很快就暗了。天文学家从未见过类似的现象,因为超新星和新星等典型的爆发事件通常会向Tai 空投掷物质,并经常将自己掩盖起来。
其实我们真正看到的是11年前发生的天文事件的“光回波”。爆发时,其亮度是太阳的100万倍。当光学回波出现时,光源发出的闪光被更远处恒星周围的物质反射。科学家们仍然不知道是什么导致了这种闪光,但他们建立了各种模型来解释它,包括:恒星进入临近死亡时发生的“氦闪”过程;独角兽V838吞噬了很多星球;V838是一颗大质量红巨星,经历过热核反应爆炸等等。
来自美国海军天文台、亚利桑那大学和欧洲空天文局的科学家写了一篇论文,声称:“当高亮度闪光和不寻常的爆发行为结合在一起时,独角兽V838代表了目前未知类型的恒星爆发,因此我们没有令人满意的物理解释”。独角兽V838位于约2万光年的距离,图中的光学回波半径约为6光年。似乎爆炸恒星的质量和亮度都比太阳大。
银河系中最快的恒星
银河系中所有的恒星都将有序地围绕其中心运行。他们似乎有一种速度,可以最终让自己完全脱离星系的控制。一组天文学家在银河系中发现了一颗迄今速度最快的恒星——其速度达到了惊人的每秒1200公里。研究人员开玩笑说,“以这个速度,你可以在5分钟内从地球飞到月球。”然而奇怪的是,这颗恒星并不是来自所谓的“暴走星”。
研究人员利用美国夏威夷的W.M. Keck望远镜对这颗名为us708的恒星进行了观测,获得了us708的距离、视速度和切向速度。他们还参考了夏威夷的pan-starrs1观测望远镜以往和近期的观测结果,计算出了这颗恒星的真实运行速度。像us708这样的超高速恒星有一个特别的名字叫超高速星,它的速度足够快,可以脱离银河系的引力束缚,将来会飞出银河系。
研究人员注意到,与其他不受星系束缚的恒星不同,us708是一颗致密且快速旋转的恒星,它富含氦。氦星通常是大质量恒星失去外层氢后的残余。研究人员推测,这些迹象表明us708与一颗白矮星配对,形成了一个双星系统,白矮星是一颗古老恒星的燃烧残余。
在上述情况下,白矮星的引力会吸引其伴星中的物质,也就是us708外层的氢,直到白矮星大到足以点燃内部的核聚变反应,最后在剧烈的爆炸中坍缩成所谓的ia型超新星。研究人员认为,正是这颗白矮星“同伴”的爆发,驱使us708踏上了自己的星际逃亡之旅。
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