Το τέλος του Ήλιου: Λευκοί Νάνοι

Σχετικά έγγραφα
Τα παρατηρήσιμα μεγέθη των αστεριών (λαμπρότητα, L, επιφανειακή θερμοκρασία, T eff

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

O Θάνατος των άστρων

Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων

Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ www/manowdanezis.gr. Εξέλιξη των Αστέρων

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Αστροφυσική ΙΙ Tεστ II- 16 Ιανουαρίου 2009

Οι αστέρες δαπανούν περίπου το 90% της διάρκειας της ζωής στη σύντηξη υδρογόνου που μετατρέπεται σε ήλιο σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση κοντά

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΗΛΙΟΥ (Extreme He Stars) Ωρίων Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας Φθινόπωρο 2005 Κ.Ν. Γουργουλιάτος

Εισαγωγή στην αστρονοµία Αστρικά πτώµατα (Λευκοί Νάνοι, αστέρες νε. µαύρες τρύπες) Η ϕυσική σε ακρέες καταστάσεις

αστερισμοί Φαινομενικά αμετάβλητοι σχηματισμοί αστέρων που παρατηρούμε στον ουρανό

Πρόβλεψη αστέρων νετρονίων

Αστρονομία. Ενότητα # 6: Φασματική Ταξινόμηση Αστέρων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αστροφυσική. Ενότητα # 6: Λευκοί Νάνοι. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής

Αστροφυσική. Ενότητα # 4: Αστρικοί άνεμοι, σφαιρική προσαύξηση και δίσκοι προσαύξησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe

ΔΙΠΛΟΙ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΟΙ. Το διπλό σύστηµα Algol. Φαίνεται η διαφορά στο φαινόµενο µέγεθος που προκαλείται από τις κύριες και δευτερεύουσες εκλείψεις

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

Αστροφυσική. Ενότητα # 2: Αστρική Δομή - Εφαρμογές Ρευστοδυναμικής. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αστρονομία. Ενότητα # 10: Τελικές Καταστάσεις (Λευκοί Νάνοι Αστέρες Νετρονίων) Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αστρική Εξέλιξη. Η ζωή και ο θάνατος των αστέρων. Κοσμάς Γαζέας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Εξέλιξη & Τελικές καταστάσεις αστέρων:

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

ΣΥΝΤΗΞΗ: Ένας Ήλιος στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στην αστρονοµία Αστρικά πτώµατα (Λευκοί Νάνοι, αστέρες νε. µαύρες τρύπες) Η ϕυσική σε ακρέες καταστάσεις

Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003

Homework 3 Solutions

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Strain gauge and rosettes

Μ αρέσει να κοιτάω ψηλά. Αλλά τι είναι αυτό που βλέπω;;

Παχνίδης Άγγελος Περιβολάρη Ναταλία Πετρολέκα Γεωργία Πετρουτσάτου Σταυρίνα Σαμαρά Ελένη Σκορδαλάκη Μαρίνα Βθ1 Σχ.έτος: Ερευνητική εργασία:

Εισαγωγή στην Αστροφυσική

Τι θα μελετήσουμε σήμερα; Λευκούς Νάνους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ. Αριάδνη Αργυράκη

DESIGN OF MACHINERY SOLUTION MANUAL h in h 4 0.

ΣΕΙΡΙΟΣ Β - ΠΡΟΚΥΩΝ Β H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΝΑΝΩΝ

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή.

Ήλιος. Αστέρας (G2V) με Ζ= Μάζα: ~ 2 x 1030 kg (99.8% του ΗΣ) Ακτίνα: ~700,000 km. Μέση απόσταση: 1 AU = x 108 km

Other Test Constructions: Likelihood Ratio & Bayes Tests

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16

ΦΩΤΟΜΕΤΡIA ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSA J.

ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ. Απόσταση , ,000 Κλιμακούμενη 10 cm 1 mm 16.3 m 56 m 102 m 321 m 600 m 540 km 3,000 km

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

The challenges of non-stable predicates

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

Αστροφυσική. Ενότητα # 3: Από τη Μεσοαστρική Σκόνη στην Κύρια Ακολουθία. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

Η πρόβλεψη της ύπαρξης και η έµµεση παρατήρηση των µελανών οπών θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο σύγχρονα επιτεύγµατα της Κοσµολογίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

Αστρονομία και Παρατήρηση (Observational Astronomy)

Θεωρητική Εξέταση. 24 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Εισαγωγή Οι µαύρες τρύπες είναι ουράνια σώµατα σαν όλα τα άλλα, όπως οι πλανήτες και ο ήλιος, τα οποία όµως διαφέρουν από αυτά σε µία µικρή αλλά θεµελ

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Mean bond enthalpy Standard enthalpy of formation Bond N H N N N N H O O O

H μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

ΥΠΕΡΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ (SUPERNOVA)

Άσκηση Ανάλυσης Δεδομένων: (Cosmological model via SNIa), Πτολεμαίος 2014

Practice Exam 2. Conceptual Questions. 1. State a Basic identity and then verify it. (a) Identity: Solution: One identity is csc(θ) = 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αστροφυσική. Ενότητα # 7: Αστέρες Νετρονίων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ

19 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

6.1. Dirac Equation. Hamiltonian. Dirac Eq.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ST5224: Advanced Statistical Theory II

Αστρικά Σµήνη: Απόσταση του Σµήνους των Υάδων

Ανακάλυψη βαρυτικών κυµάτων από τη συγχώνευση δύο µαύρων οπών. Σελίδα LIGO

X X (Knee) Knee Victor Franz Hess

상대론적고에너지중이온충돌에서 제트입자와관련된제동복사 박가영 인하대학교 윤진희교수님, 권민정교수님

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

Transcript:

Το τέλος του Ήλιου: Λευκοί Νάνοι

O πυρήνας συστέλλεται αλλά το κέλυφος διαστέλλεται Συστολή: λόγω απώλειας θερμοπυρηνικών αντιδράσεων στο κέντρο (αφού τελείωσε το H εκεί) Άρα οι νεότατοι ερυθροί γίγαντες: αφού δεν έχουν αντιδράσεις μέσα στον πυρήνα, θα πρέπει να μεταβληθούν γρήγορα Σκαρφαλώνουν στον κλάδο των γιγάντων

Θυμηθείτε τις μάζες

και Παρατηρήστε ότι οι αστέρες διαφορετικών μαζών γίνονται ΕΓ περίπου παρόμοιας εμφάνισης. Η δημιουργία ενός ΕΓ σημαίνει υπερνίκηση της βαρύτητας. Χρειάζεται πολύ ενέργεια η οποία προέρχεται από βαρυτική συστολή!

Ο πυρήνας που συστέλλεται γίνεται θερμότερος και τελικά φτάνει στους 10 8 Κ. Τότε πυροδοτείται η αντίδραση 3α, παραγωγής C

Υπάρχει διαστρωμάτωση!

Οι Ερυθροί γίγαντες δεν είναι τόσο σταθεροί όσο οι αστέρες κύριας ακολουθίας Η έναρξη καύσης He είναι εκρηκτική, μπορεί να αλλάξει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του αστέρα τελείως Άρα οι ΕΓ αλλάζουν με το χρόνο

H μεταβολή της φωτεινότητας του ΗΛΙΟΥ

H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Τελικά το He θα τελειώσει. Μετά ; Παρόμοια πορεία απώλεια μηχανισμού ενέργειας στον πυρήνα απώλεια πίεσης βαρυτική συστολή και θέρμανση νέο (λιγότερο αποδοτικό) καύσιμο μπορεί να αρχίσει C σε βαρύτερα στοιχεία Όταν ρ=10 000 gr/cm 3 (πλατίνα 27 gr/cm 3 )

Wolfgang Pauli

Chandraskhar Βραβείο Nobel Φυσικής 1983 Διαβάστε τη Βιογραφία του : Chandrasekhar http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1983/chandrasekharautobio.html

Eddington

The Cambridge Connection

Τα αντικοινωνικά ηλεκτρόνια Εκφυλισμός ηλεκτρονίων Στάδιο στο οποίο τα ηλεκτρόνια στον αστέρα (ΌΧΙ οι πυρήνες C) αντιστέκονται στην περαιτέρω συμπίεση. Η πίεση εκφυλισμένων e ανεξάρτητη της T οπότε ένας ΛΝ είναι ένα κάρβουνο που κρυώνει ακτινοβολώντας όλο και πιο αμυδρά (ο αστέρας μπορεί να ψύχεται αλλά και να παραμένει σταθερός ως προς την βαρύτητα) Ο ΛΝ δεν συρρικνώνεται σημαντικά (ούτε θερμαίνεται) καθώς ακτινοβολεί. Υπάρχει ένα όριο στη μάζα του αστέρα που ισορροπεί με αυτόν τον τρόπο; M ch = 1.44 M H μεγαλύτερη δυνατή μάζα που μπορεί να έχει ένας ΛΝ είναι μόλις το 40% της ηλιακής!

Αυτό εξηγεί το Σείριο B

Enormous Gravity Resisted by Electron Degeneracy

Τα ιόντα θα σχηματίσουν κρυσταλλικό πλέγμα ο ΛΝ θα γίνει στερεό! Σαν μέταλλο στη Γη Άνθρακας

Κάτι σαν διαμάντι! BPM Mozart, Wolfgang Amadeus Ah Vous Dirai-je Maman (Twinkle Twinkle Little Star) 37093

Έχουμε δει ΛΝ;!

Ο συνοδός του ορατού με γυμνό μάτι αστέρα HR 2875 (μ=5.8, Μ=6Μ στον αστερισμό Πρύμνη) (Ολόκληρη η Πρύμνη είναι ορατή από την κεντρική και νότιο Ελλάδα σε συγκεκριμένη ώρα ανά ημερομηνία (περ. 22:30 στα τέλη Φεβρουαρίου, 20:30 στα τέλη Μαρτίου)

Γιατί βλέπουμε τους ΛΝ; Όλα γίνονται βαθιά στον πυρήνα (μεγέθους Γης) ενός ΕΓ με παχύ εξωτερικό περίβλημα! Ο αστέρας αποβάλλει το περίβλημά του! Πλανητικό νεφέλωμα Φαινόμενο σαπουνόφουσκας Αέριο κέλυφος όχι δακτύλιος γιατί;

Σαπουνόφουσκες τα κελύφη φαίνονται σαν δακτύλιοι (εδώ δύο φαίνονται ενωμένοι)

10-50 % της μάζας φεύγει ήρεμα. Πρόκειται για αστρικό υλικό ακατέργαστο (raw ) δεν είναι προϊόν πυρηνικής σύντηξης βαθιά μέσα στον πυρήνα! Ανακύκλωση πρωτόγονου υλικού, για να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους αστέρες. Η χημική σύσταση ενός λευκού νάνου εξαρτάται από τη μάζα του. 1Μ <Μ<8Μ, τότε θα σχηματίσει κατά τον θάνατό του με πυρηνική σύντηξη μαγνήσιο, νέο και (λιγότερο) οξυγόνο από πυρήνες άνθρακα και ο λευκός νάνος θα περιέχει κυρίως αυτά τα στοιχεία ως προερχόμενος από τις κεντρικές περιοχές του αστέρα του. Μ=Μ δεν θα μπορέσει να συντήξει άνθρακα και θα παραγάγει ένα λευκό νάνο αποτελούμενο κυρίως από πυρήνες άνθρακα και οξυγόνου, Μ<0.5 Μ δεν θα συντήξει ποτέ στη ζωή του ήλιο και συνεπώς θα αφήσει πίσω του ένα λευκό νάνο που θα αποτελείται κυρίως από πυρήνες ηλίου.

Δεδομένα. Δεκάδες

Ο Ήλιος

Καθώς ο λευκός νάνος γερνάει, η ακτίνα του παραμένει η ίδια αλλά L, T ελατώνονται και μετακινείται κάτω και προς τα δεξιά του διαγράμματος ΗR (αριστερά από την KA)ΚΑ)

Confirmation of One of the Coldest Known Brown Dwarfs 2012ApJ...744..135L Using two epochs of 4.5 μm images from the Infrared Array Camera (IRAC) on board the Spitzer Space Telescope, we recently identified a common proper motion companion to the white dwarf WD 0806-661 that is a candidate for the coldest known brown dwarf. To verify its cool nature, we have obtained images of this object at 3.6 μm with IRAC, at J with the High Acuity Wide-field K-band Imager (HAWK-I) on the Very Large Telescope, and in a filter covering the red half of J with FourStar on Magellan. WD 0806-661 B is detected by IRAC but not HAWK-I or FourStar. From these data we measure colors of [3.6] [4.5] = 2.77 ± 0.16 and J [4.5] > 7.0 (S/N < 3). Based on these colors and its absolute magnitudes, WD 0806-661 B is the coldest companion directly imaged outside of the solar system and is a contender for the coldest known brown dwarf with the Y dwarf WISEP J1828+2650. It is unclear which of these two objects is colder given the available data. A comparison of its absolute magnitude at 4.5 μm to the predictions of theoretical spectra and evolutionary models suggests that WD 0806-661 B has T eff = 300-345 K.Based on observations made with the following facilities: the Spitzer Space Telescope, which is operated by the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology under a contract with NASA; the ESO Telescopes at Paranal Observatory under program ID 286.C-5042; the 6.5 meter Magellan Telescopes located at Las Campanas Observatory, Chile.