Металличность | это... Что такое Металличность? (original) (raw)

Металли́чностьастрофизике) — относительная концентрация элементов тяжелее гелия (их в астрономии принято называть металлами) в звёздах и галактиках. Является показателем возраста звёздной системы[источник не указан 447 дней].

При первичном нуклеосинтезе, в первые минуты жизни Вселенной, в ней возникли водород (75 %), гелий (25 %), а также следы лития и бериллия. Образовавшиеся позднее первые звёзды, так называемые звёзды популяции III, состояли только из этих элементов и практически не содержали металлов. Эти звёзды были чрезвычайно массивны, и в течение их жизни в них синтезировались элементы вплоть до железа. Затем звёзды погибали в результате взрыва сверхновых, и синтезированные элементы распределялись по Вселенной. Пока ещё ни одной звезды этого типа не было найдено. Второе поколение звёзд (популяция II) родилось из материала звёзд первого поколения и имело довольно малую металличность. Каждое следующее поколение звёзд более богато металлами, чем предыдущее. Самые молодые звёзды, типа Солнца, которое является звездой третьего поколения (популяции I), содержат самое высокое количество металлов.

Из наблюдений (из анализа спектров звёзд) чаще всего можно получить только величину [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}]:

 [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}] = \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_{star}} - \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_{sun}}

которую, строго говоря, и называют металличностью[источник не указан 447 дней].

Здесь \frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}} — отношение концентрации атомов железа к атомам водорода на звезде и на Солнце соответственно. В случае, если пропорции металлов и элементов С, О, N, Ne на Солнце и на звезде одинаковы, металличность [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}] характеризует отношение содержания всех тяжёлых элементов на звезде и на Солнце. Для очень старых звёзд значение [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}] заключено между −2 и −1 (то есть содержание металлов в них меньше солнечного в 10-100 раз). Металличность звёзд галактического диска в основном меняется от −0,3 до +0,2, выше в центре и снижается к краям.

Металличность также влияет на минимальную массу звезды/коричневого карлика, при которой начинаются термоядерные реакции.

Зависимость металличности от наличия планет

Астрономами из США, Бразилии и Перу были получены экспериментальные свидетельства того, что наличие в системе газового гиганта может влиять на химический состав родительской звезды. В теории, для оценки роли газового гиганта необходима двойная звезда, так как двойные звёзды формируются из одного газового облака и как следствие должны иметь предельно схожий химический состав. Однако наличие планеты у одного из компаньонов могло бы объяснить различие в химическом составе, так как звёзды и планеты формируются практически одновременно, что обусловливает взаимосвязь их процессов формирования. На практике, в качестве объекта изучения, была выбрана система 16 Лебедя являющаяся двойной звездой, с газовым гигантом 16 Лебедя B b обращающимся вокруг компаньона B. Оба компаньона являются аналогами Солнца.[1] Была рассчитана относительная распространённость 25 разных химических элементов в фотосфере звёзд. В результате оказалось, что 16 Лебедя A превосходит 16 Лебедя B по содержанию металлов, а в качестве объяснения наличие у компаньона B газового гиганта.[2]

См. также

Примечания

  1. Дмитрий Сафин. Планеты могут отнимать металлы у своих звёзд (рус.). Компьюлента (3 августа 2011). — Подготовлено по материалам Universe Today (англ.). Проверено 15 февраля 2012.
  2. I. Ramirez, J. Melendez, D. Cornejo, I. U. Roederer, J. R. Fish. (2011), "Elemental abundance differences in the 16 Cygni binary system: a signature of gas giant planet formation?", arΧiv:1107.5814 [astro-ph.SR] (англ.)
Просмотр этого шаблона Звёзды
Эволюция ФормированиеЗвёзды до главной последовательностиГлавная последовательностьГоризонтальная ветвьАсимптотическая ветвь гигантовПолоса нестабильностиКрасное сгущение • Туманности (ПланетарнаяПротопланетарная) • Яркая голубая переменнаяЗвезда Вольфа — РайеПсевдосверхноваяСверхноваяГиперноваяДиаграмма Герцшпрунга — РасселаЗвёздное население
Протозвёзды Молекулярное облакоГлобула • Молодые объекты • Объект Хербига — АроТрек ХаяшиПредел ХаясиТрек ХеньиОрионовы переменные (Типа T ТельцаФуоры) • Звёзды Хербига (Ae/Be)
Типы СубкарликКарлики (КрасныйЖёлтыйОранжевыйГолубой) • СубгигантГиганты (КрасныйГолубойЯркий) • Сверхгиганты (КрасныйЖёлтыйГолубой) • Гипергиганты (Жёлтый) • Голубые отставшие звёздыОболочечнаяУглеродная (Метиновая) • БариеваяS-типаПекулярнаяТехнециеваяРтутно-марганцеваяПеременная
Останки Обычное вещество Белый карликЧёрный карлик Нейтронная звезда Пульсар (РадиоРентгеновский) • Магнетар (Аномальный рентгеновский пульсарИсточник мягких повторяющихся гамма-всплесков) • Великолепная семёркаВращающийся радиотранзиент Сверхплотные Чёрная дыра звёздной массы • Плотная звезда Гипотетические Экзотическая звезда (КварковаяПреоннаяQ) • Железная звезда
«Недозвёзды» Коричневый карликСубкоричневый карликПланетар
Строение Ядро • Конвективная зонаЛучистая зонаФотосфераХромосфера • Корона • Ветер (Пузырь) • МеталличностьМагнитное полеАстросейсмология • Солнцеподобные осцилляции • Предел Эддингтона
Нуклеосинтез Процессы (s-r-p-rp-Альфа-) • Тройная гелиевая реакцияПротон-протонный циклУглерод-азотный циклГелиевая вспышка • Ядерное горение (Углерода (Детонация) • КислородаНеона • Кремния)
Свойства Спектральный классЭффективная температура • Кинематика (Собственное движениеУгловая скорость) • Микротурбулентность • Солнечная массаПланетная системаВращение звездыЗвёздная система (Двойная звездаКратная звезда) • Звёздная динамикаUBV-фотометрияОбозначения звёздЗвёздная величина (Абсолютная)
Списки ИменаНаиболее массивныеСамые маломассивныеКрупнейшиеСамые яркиеСамые мощныеБлижайшиеКоричневые карлики