Химический состав звёзд [Солнца]
Очень скоро после открытия спектрального анализа были получены спектры Солнца и было доказано, что вещество Солнца состоит из тех же химических элементов, что и Земля. Правда, после того как появились спектры звёзд, ясности стало меньше. Удивительным было то, что гелий был открыт в спектре солнечной короны, а в спектре Солнца его обнаружить не удалось. Удивляло разнообразие звёздных спектров. В одних из них не было ничего, кроме линий гелия, и даже ионизованного гелия, в других один водород, в третьих водорода нет, но есть множество линий самых разнообразных элементов.
Появление квантовой механики позволило разобраться во всем этом разнообразии. Выяснилось, что особенности спектров определяются главным образом температурой того слоя, в котором образуются спектральные линии. При различных температурах создаются условия для появления разных спектральных линий.
Когда удалось провести расчёты спектральных линий, смогли определить и истинный химический состав звёзд. Он оказался удивительно одинаковым. Во всех звёздах, точнее во всей Вселенной, преобладающими элементами являются водород (около 65% по массе) и гелий (около 35% по массе). На долю всех остальных химических элементов приходится не более 1% по массе.
Химический состав вещества звёзд, несомненно, зависит от их возраста. В самых старых звёздах количество тяжёлых (тяжелее гелия) химических элементов не превышает 0,1%, а в самых молодых доходит до 4%. Это очень важный факт для теории эволюции звёзд, галактик и Вселенной.
Для простоты понимания можно рассмотреть появление в спектре звезды линий водорода.
Спектр водорода образуется при переходах электрона внутри атома с одного энергетического уровня на другой. В частности, линии водорода появятся в спектре только тогда, когда в веществе значительное количество атомов водорода имеет электрон на втором энергетическом уровне. Чем больше таких атомов, тем сильнее наблюдаемая линия. Материал с сайта http://wiki-what.com
В звёздах с низкой температурой атмосферы (3000— 4000 K) атомов водорода с электроном на втором уровне нет. Ведь, для того чтобы перевести электрон на второй уровень, он должен получить достаточно большую энергию при столкновении с другим атомом или свободным электроном. Но при столь низких температурах атомов и электронов с такой большой энергией просто очень мало.
При температурах около 10 000 K в большинстве атомов водорода электроны находятся именно на втором энергетическом уровне и в спектре видны мощные линии водорода. При ещё больших температурах водород уже ионизован и в спектре его линий нет, зато появляются линии гелия, и при температурах около 35 000 K в спектре видны только линии гелия и ионизованного гелия.
Нужно сказать, что при низких температурах почти все атомы водорода имеют электрон на самом низком, основном уровне, их линии поглощения лежат в далёкой ультрафиолетовой области спектра.
Основной элемент в химическом составе солнца и звезд
Свойства звезд
Взаимосвязь между физическими характеристиками звезд
Химический состав звёзд кратко
Характеристика звёзд