核时标是在天文物理学中纯粹基余核燃料消耗速率估计的恒星寿命。如果假设的条件能够满足,热和力学时标是用来估计个别恒星处在生命阶段的哪一个时期,和恒星寿命的某一个阶段。实际上,恒星的寿命会大于原子核时标估计的,因为当一种燃料变得缺乏时,另一种常常会取而代之-氢燃烧成氦、氦会再燃烧等等。但是,在氢燃烧之后所有阶段总合在一起的时间通常仍短于氢燃烧期间的10%。
简介核时标是在天文物理学中纯粹基余核燃料消耗速率估计的恒星寿命。如果假设的条件能够满足,热和力学时标是用来估计个别恒星处在生命阶段的哪一个时期,和恒星寿命的某一个阶段。实际上,恒星的寿命会大于原子核时标估计的,因为当一种燃料变得缺乏时,另一种常常会取而代之-氢燃烧成氦、氦会再燃烧等等。但是,在氢燃烧之后所有阶段总合在一起的时间通常仍短于氢燃烧期间的10%。1
恒星天文物理学因为氢是主序带恒星的主要燃料来源,一般都用它来确定恒星的核寿命。它构成恒星核心的主要部分并且被氦的外壳包围着。在恒星内部的核反应中,氢变成氦;当氢耗尽之后,恒星进入生命中的另一个阶段,并且开始燃烧氦。
此处的M是恒星的质量,X是恒星中组成燃料的比率,L是恒星的光度,Q是从核聚变的每单位质量中释放的能量 (化学方程式应该检验所获得的数值),F是恒星已经燃烧掉的燃料比率 (F通常相当于0.1)。例如,太阳的核时标大约是100亿年。1
天体物理学天体物理学(英语:Astrophysics),又称天文物理学,是研究宇宙的物理学,这包括星体的物理性质(光度,密度,温度,化学成分等等)和星体与星体彼此之间的相互作用。应用物理理论与方法,天体物理学探讨恒星结构、恒星演化、太阳系的起源和许多跟宇宙学相关的问题。由于天体物理学是一门很广泛的学问,天文物理学家通常应用很多不同的学术领域,包括力学、电磁学、统计力学、量子力学、相对论、粒子物理学等等。由于近代跨学科的发展,与化学、生物、历史、计算机、工程、古生物学、考古学、气象学等学科的混合,天体物理学目前大小分支大约三百到五百门主要专业分支,成为物理学当中最前沿的庞大领导学科,是引领近代科学及科技重大发展的前导科学,同时也是历史最悠久的古老传统科学。
天体物理实验数据大多数是依赖观测电磁辐射获得。比较冷的星体,像星际物质或星际云会发射无线电波。大爆炸后,经过红移,遗留下来的微波,称为宇宙微波背景辐射。研究这些微波需要非常大的无线电望远镜。1
力学时力学时(DynamicalTime,简称DT)是一种从历书时(ET)到地球时(TT)过渡的时间尺度。分为地球力学时(TempsDynamiqueTerrestrique,简称TDT)和质心力学时(TempsDynamiqueBarycentrique,简称TDB)两种。1
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张尉 - 副教授 - 西南大学