1. Lysstyrke:
* lysstyrke: Dette er den samlede mængde energi, som en stjerne udsender pr. Sekund. Det er en grundlæggende egenskab for stjernen og er direkte relateret til dens masse og interne processer.
* Tilsyneladende lysstyrke: Dette er, hvor lys en stjerne ser ud for os fra Jorden. Det afhænger af både stjernens lysstyrke og dens afstand fra os. En meget lysende stjerne langt væk kan virke svagere end en mindre lysende stjerne, der er tættere.
2. Temperatur:
* En stjernes temperatur bestemmes af hastigheden af nuklear fusion, der sker i dens kerne. Varmere stjerner har højere fusionshastigheder.
Forholdet:
* Wiens forskydningslov: Denne lov siger, at den maksimale bølgelængde af en stjernes stråling er omvendt proportional med dens temperatur. Så varmere stjerner udsender mere energi ved kortere bølgelængder (som blåt lys), mens køligere stjerner udsender mere energi ved længere bølgelængder (som rødt lys).
* Stefan-Boltzmann Law: Denne lov siger, at den samlede energi, der stråles pr. Enhedsareal på en stjernes overflade, er proportional med den fjerde effekt af dens temperatur. Dette betyder, at varmere stjerner udsender markant mere energi generelt.
Konklusion:
* Mens varmere stjerner generelt forekommer lysere, er forholdet ikke lineært. En stjernes tilsyneladende lysstyrke påvirkes af både dens temperatur og afstand.
* farven på en stjerne er en bedre indikator for dens temperatur. Blå stjerner er varmere end røde stjerner.
* En stjernes lysstyrke er et bedre mål for dens samlede energiproduktion.
Eksempel:
To stjerner kan have den samme tilsyneladende lysstyrke, men den ene kan være meget varmere og mindre, mens den anden er køligere og større. Den varmere stjerne ville være tættere på os for at kompensere for dens mindre størrelse.
For at forstå forholdet mellem en stjernes lysstyrke og temperatur skal du derfor overveje både dens lysstyrke og dens afstand fra os.
Sidste artikelHvad modtager den mindste solstråling?
Næste artikelHvilken gruppe af stjerner består af konstellation Cassiopeia?