HRダイアグラムでサブジャイアントステージのトラックがほぼ水平になるのはなぜですか?


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ここに画像の説明を入力してください

それは述べられています:

メインシーケンスの後、核融合が弱まるか停止すると、外向きの放射が弱まります。ヘリウムのコアが収縮して加熱されます。重力エネルギーが再び熱エネルギーに変換されます!

星はゆっくりと冷たく見え、光度は適度に増加します。このフェーズでは、HRダイアグラムで星がたどる経路は、メインシーケンス上のその位置の右側にほぼ水平です。この段階の星は通常、サブジャイアントと呼ばれます。

しかし、私はまだ理解できません。

回答:


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コアヘリウム核融合のプリメインシーケンスまたは「水平ブランチ」ではなく、レッドジャイアントの前の「サブジャイアント」ブランチに焦点を当てるために、以前の回答を置き換えます。それらが光度が一定である他の時ですが、この質問は私が以前に逃したサブジャイアントブランチについてです。

光度がサブジャイアントブランチでほぼ一定である理由は、プリシーケンススターとメインシーケンススターの「質量-光度関係」に関連しています。これは、特定の構成において、放射拡散と、それが質量にのみ依存する光度にどのようにつながるかによるものです。メインシーケンス前のトラックと比較すると、サブジャイアントは以前の進化に多少なりとも逆戻りすることがわかります。電子の多くが中性子に飲み込まれ、不透明度が低下し、重要な放射拡散率。内部がどのように進化しているかの詳細により半径が大きくなるため、水素が支配するのではなく、本質的にはヘリウムが支配する質量と光度の関係になります。

赤の巨枝で光度が最終的に急激に上昇する理由は、縮退したコアが大量に構築され始めると、融合領域の温度を制御し始め、これが赤の巨人を説明するように内部構造を大きく変化させるためです。


どうやら恒星の進化についてあまり知らない人が-1を付けたようですが、私の答えはまったく同じです。質量と光度の関係についての興味深い事実は、それが半径に依存しないことです。これは、内部の光量と拡散率の組み合わせの基本要素です。そのため、半径が変化しても明度は変化しませんが、表面温度は変化します。
ケンG

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おそらく彼らは、サブジャイアントフェーズ中に「重要なシェルフュージョンはありません」と言っているように見えると思いましたか?また、ほとんどではないにしても多くのサブジャイアントが対流エンベロープを持っていると思います。
ロブジェフリーズ

星の光度を設定する上での殻融合の重要性について言及しています。星の光度の設定に重要なシェル融合がないことは、質問からすでに明らかです。核融合からシェル融合にシフトしても、光度は変化しません。それよりもっとはっきりさせることができるものは何ですか?したがって問題。対流エンベロープについては、それが星の表面温度が下がる理由でカバーされていますが、明度とはほとんど関係がありません。トラックを見てください。
ケンG

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L=cr2T4

これは、コアでのHの枯渇が原因で発生します。

コアでのHの枯渇->コアの収縮->コア温度の上昇+エンベロープでのH核融合の開始(HRダイアグラムでは、星は上昇する)->エンベロープ、エンベロープでのH核融合のエネルギーの注入による平衡を維持する拡大と冷却(HRダイアグラムで右に水平に移動)-> ...


明るさがほぼ一定である理由を説明していません。
ロブジェフリーズ

「増加する半径と減少する温度」
Kornpob Bhirombhakdi

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放射拡散によって設定されるため、光度はほぼ一定であり、放射拡散(固定不透明度の場合)の性質は、半径ではなく質量のみに依存する光度を生成することです。これが「質量と光度の関係」です。「なぜ人々は質量と光度の関係がメインシーケンスでのみ保持されると考えているのに、トラックがメインシーケンスの前後を保持していることを示しているのに、なぜ人々はなぜそう思うのでしょうか?」回答:彼らは注意を払っていないので。
ケンG

MS前後のML関係のリファレンスはありますか?新しいことに気づかないかもしれません。
Kornpob Bhirombhakdi、2018年

ここでの質問全体がなぜML関係が依然としてサブジャイアントに当てはまるのですか?それが尋ねられている質問です。質問はMLの関係がまだ成立していないのではなく、なぜそれがまだ成立しているのかです。そして、それが答えられたものです。
ケンG
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