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天狼星的相关资料

会有规律地出现,这些星星被称为星座,大熊座当然不仅限于这七颗主星

冬季夜空里最亮的恒星,属一等星,目视星等为-1.45等,绝对星等为+1.3等。它在天球上的坐标是赤经06h 45m 08.9173s赤纬-16°42'58.017"(历元2000.0)。它是大犬座中的一颗双星。双星中的亮子星是一颗比太阳亮23倍的蓝白星,体积略大于太阳,直径是太阳的1.7倍,表面温度是太阳表面温度的2倍,高达10000℃。它距太阳系约8.6光年,只有除太阳以外最近恒星距离的两倍。古代埃及人认识到若该星偕日升起,即正好出现在太阳升起之前时尼罗河三角洲就开始每年的泛滥。而且他们发现,天狼星两次偕日升起的时间间隔不是埃及历年的365天而是365.25天。(图:天空中最亮的星星为天狼星。)
中国古代,它被认为是恶星,象征侵扰,所以文人们也会写出类似“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的词句。古埃及崇拜天狼星,因为他一旦升起,就意味着尼罗河要泛滥了。
“天狼星”三个字让人想起孤独、冷漠和遥远。虽然事实上不是这样,他是炽热的恒星,还有一颗伴星,而相对于夜空中其它恒星,他又离地球很近。也许是历史文化的原因,也许是个人心情的原因,天狼星注定是无法与浪漫、热情相联系的星,可以和恋人、朋友,一同看月亮,看流星雨,看金星或是火星,但是,苍白并带有蓝色光亮誉兄凯的闪烁的天狼星却无法让人心情愉悦,也许正是因为这种独特的个性,他吸引了无数孤寂的心。
古代埃及人认识到池该星偕日升起,即正好出现在太阳升起之前时尼罗河三角洲就开始每年的泛滥。而且他们发现,天狼星两次偕日升起的时间间隔不是埃及历年的365天而是365.25天。德国天文学家于1844年报道,天狼星是一颗双星,因为该星在附近空间中沿一条呈波形的轨迹运动,从而得出它有一颗伴星和绕转周期约为50年的结论。这颗伴星于1862年被美国天文学家最先看到。天狼星及其伴星都在偏心率颇大的轨道上互相绕转,平均距离约为日地距离的20倍。尽管亮星光芒四射,用大望远镜还是不难看到那颗7等的伴星。伴星的质量与太阳差不多,密度则比太阳大得多,是第一颗被发现的白矮星。
天狼星是大犬座α,是全天最亮的星星。天狼星是由甲、乙两星组成的目视双星。甲星是全天第一亮星,属于主星序的蓝矮庆唤星。乙星一般称天狼伴星,是白矮星,质量比太阳稍大,而半径比地球还小,它的物质主要处于简并态,平均密度约3.8×;106/立方厘米。甲乙两星轨道周期为50.090±;0.056年,轨道偏心率为0.5923±;0.0019。天狼星与我们的距离为8.65±;0.09光年。天狼星是否是密近双星,与天狼双星的演化有关。古代曾经记载天狼星是红色的,这为我们提供了研究线索。1975年发现了来自天狼星的X射线,有人认为这可能是乙星的几乎纯氢的大气深层的热辐射,有人则认为这可能是由甲星或乙星高温星冕产生的,至今仍在继续研究。据1980年资料,高能天文台2号卫星分别测得甲星和乙星的0.15~3.0千电子伏波段X射线,得知乙星的X射线比甲星强得多
在古埃及,每当天狼星在黎明时从东方地平线升起时(这种现象在天文学上称为“偕日升”),正是一年一度尼罗河水泛滥的时候,尼罗河水的泛滥,灌溉了两岸大片良田,于是埃及人又开始了他们的耕种。由于天狼星的出没和古埃及的农业生产息息相关,所以那时的人们把它视若神明,并把黎明前天狼星自东方升起的那一天确定为岁首。可以说,我们现在使用的“公历”这种历法,最早就是从古埃及诞生的。
最亮的恒星(除太阳外)
天狼星是大犬座α,是全天最亮的星星。天狼星是由甲、乙两星组成的双星。甲星是全天第一亮星,属于主星序的蓝矮星。乙星一般称天狼伴星,是白矮星,质量比太阳稍大,而半径比地球还小,它的物质主要处于简并态,平均密度约3.8×106/立方厘米。甲乙两星轨道周期为50.090±0.056年,轨道偏心率为0.5923±0.0019。天狼星与我们的距离为8.65±0.09光年。天狼星是否是尘坦密近双星,与天狼双星的演化有关。古代曾经记载天狼星是红色的,这为我们提供了研究线索。1975年发现了来自天狼星的X射线,有人认为这可能是乙星的几乎纯氢的大气深层的热辐射,有人则认为这可能是由甲星或乙星高温星冕产生的,至今仍在继续研究。据1980年资料,高能天文台2号卫星分别测得甲星和乙星的0.15~3.0千电子伏波段X射线,得知乙星的X射线比甲星强得多。
冬季星空,从猎户座三星向东南方向看去,一颗全天最亮的恒星在那里放射着光芒。它就是大犬座α星,我国古代也叫它天狼星。天狼星的视星等为-1.45m,距离我们只有8.6光年。
[编辑本段]发现
1844年,德国天文学家贝塞尔根据它的移动路径出现的波浪图形推断天狼星是一颗双星,因为该星在附近空间中沿一条呈波形的轨迹运动,从而得出它有一颗伴星和绕转周期约为50年的结论。这颗伴星于1862年被美国天文学家克拉克(A.Clark)用他自制的当时最大的口径4.7m折射天文望远镜最先看到。天狼星及其伴星都在偏心率颇大的轨道上互相绕转,绕转的周期是49.9年,平均距离约为日地距离的20倍。尽管亮星光芒四射,用大望远镜还是不难看到那颗7等的伴星。伴星的质量与太阳差不多,它的半径却只有太阳的1/50,密度则比太阳大得多,平均密度为30?/立方厘米,是第一颗被发现的白矮星。
[编辑本段]名称来源
天狼星西名sirius,来源于希腊语,有“烧焦”的意思,古人认为天狼星和太阳同时升起时正是夏季,天狼星的光和太阳的光合在一起,才是夏季天气炎热的原因,因此才把天狼称为sirius。
古埃及人称天狼星为Sothis,是“水上之星”的意思。在古埃及,每当天狼星在黎明时从东方地平线升起时(这种现象在天文学上称为“偕日升”),正是一年一度尼罗河水泛滥的时候,尼罗河水的泛滥,灌溉了两岸大片良田,于是埃及人又开始了他们的耕种。由于天狼星的出没和古埃及的农业生产息息相关,所以那时的人们把它视若神明,并把黎明前天狼星自东方升起的那一天确定为岁首。可以说,我们现在使用的“公历”这种历法,最早就是从古埃及诞生的。
我们知道,金字塔都是从天文学的角度构思建造的。由于古埃及的天文学没有知名度,这个见解看起来不是有点儿勉强吗?天狼星是少数与金字塔相关的星球之一,不过,恰恰是这种对天狼星的关注倒使人感到相当奇怪。因为,人们要从孟菲斯城观察天狼星时,只有在尼罗河泛滥初始,贴近地平线的茫茫晨曦之中才能见到它。在埃及有一本内容详细的历书——公元前421年的,够让人感到迷茫的!这本历书以天狼星升起(初显为7月19日)为准,并且确定年周期为3.2万多年。
[编辑本段]研究
我们承认,古代的天文学家不是没有时间观察太阳,月亮和天体,天长地久,最后,他们协商一致,认为所有的天体经过大约365天的运行又在同一个地方就位.可是,从天狼星的数据推导出第一本历书来,这不荒谬吗?彻头彻尾的荒谬!因为,他们与太阳和月亮打交道容易得多了,而且也可以得出更加精确的结果。《天狼星历书》看来完全是一种纯粹假定的产物,一种概率计算,因为它确实从来没有能预报过星球的出现:尼罗河泛滥和与之相关的现象,即天狼星在晨曦笼罩的地平线上出现,纯系偶然.尼罗河不是年年泛滥的,况且尼罗河不总是在同一天泛滥的.究竟为什么出现一本《天狼星历书》呢?这方面也再次出现一种古代的文献资料?有没有被古代祭司作为秘密小心翼翼地隐藏起来的经文资料或者承诺呢? 我们无从得知。
天狼星的伴星β星,是人类最早发现的白矮星.它体积很小,跟地球差不多,肉眼看不见;但密度特别大,比水星大了三万倍,质量跟太阳差不多.这颗星是1862年天文学家用望远镜观察到的,1915年才确定它的"白矮星"身份,从而引起天文界的高度重视。然而,至少在一千二百年前,非洲马里的多根部落,就开始祭祀这颗星,并且知道它的体积,密度,轨道形状(椭圆)和它围绕天狼星运行的周期(四十九个地球年),把这些记载到这个原始部落的木刻,壁画和纺织品上。

据说,是一位叫做“诺默”的神,把关于天狼β星的知识传授给多根人的。多根人保存着一张画,画面是他们信仰的神乘坐一个拖着火焰的大飞船,从天而降,来到多根部落。于是,人们猜想,那个“诺默”可能是从天狼β星(或与之有关的星)上来到地球的外星人。
提到天狼星伴星β星,不得不说从它身上发生的故事,因为不少重大的发现,往往是从一些小的"偏差"开始的。
公元前八世纪,我国唐朝的天文学家一行把他的观测同古时候的记录对照,发现星星的位置改变了。一千多年后,十八世纪,英国的哈雷也独立地看到了同样的现象。原来,所谓不动的.不变的"恒星",叫错了.天上的星星是在运动的、变化的。
1844年,天文学家贝塞尔注意到天上最亮的恒星——天狼星的运动比较奇怪,它的路径波浪起伏,不像一般的恒星总是沿着一条直线均匀地移动.这位天文学家由此断言,天狼星不是一颗星,而是一个双星系统,另外一颗星是一个"看不见的"伴星;波浪起伏的的路线,正是天狼星一边移动一边饶转的结果。后来,又有一些天文工作者研究了天狼星的运动,并且根据万有引力定律,预言了天狼星的位置.事隔二十八年,到了1862年,终于在望远镜里找到了这颗"看不见"的天狼伴星.这颗"看不见"的伴星同天狼星相比实在是太暗了,在望远镜里看起来好像是望远镜的缺陷所引起的假象一样。可是在观测另外的对象时,这个"缺陷"没有了,大家才相信自己找到了天狼星的"看不见"的伴星。
组成双星的两颗恒星都称为双星的子星.其中较亮的一颗,称为主星;较暗的一颗,称为伴星。主星和伴星亮度有的相差不大,有的相差很大.有许多双星,相互之间距离很近,即使用现代最大的望远镜,也不能把它们的两颗子星区分开.但是,天文学家用分光方法得到的光谱,可以发现它们是两颗恒星组成的.这样的双星,称为分光双星。于是,上面说的可以用望远镜把两颗子星分辨开来的双星,相应地就称为目视双星。
有的双星在相互绕转时,会发生类似日食的现象,从而使这类双星的亮度周期性地变化.这样的双星称为食双星或食变星.食双星一般都是分光双星.还有的双星,不但相互之间距离很近,而且有物质从一颗子星流向另一颗子星,这样的双星称为密近双星。有的密近双星,物质流动时会发出X射线,称为X射线双星。
在银河系中,双星的数量非常多,估计不少于单星.研究双星,不但对于了解恒星形成和演化过程的多样性有重要的意义,而且对于了解银河系的形成和演化,也是一个不可缺少的方面。
[编辑本段]外观
哈勃太空望远镜拍摄到的天狼星A和天狼星B,白矮星天狼星B位于左下方。The diffraction spikes and concentric rings are instrumental effects.天狼星的视星等有-1.47,使其成为夜空中最亮的恒星,几乎为第二亮的大角星的两倍。然而,它仍然不如月球、金星或木星光亮。水星和火星偶尔也会比天狼星更亮。天狼星几乎能从地球上任何有人的地方观测得到,只除了居住于北纬73度以北的人无法看到。可是,一些在地球北边的城市观测到的天狼星也并不会升得很高,如圣彼得堡的天狼星只会升到地平线上13°。天狼星、南河三和参宿四对于居住在北半球的人来看,组成了冬季大三角的三个顶点。由于天狼星的赤纬约为-17°,因此从南纬73°起它是一颗拱极星。7月初从南半球可以看到天狼星在太阳下山后下山,又在太阳升起前升起。在适当环境条件之下,天狼星甚至能在有太阳的时候被肉眼看到。当然,天空要非常清,观测地点的海拔必须要高,太阳要低低的挂在地平线上,再加上天狼星要在头顶上,十分难得。
基于天狼星双星系统的环绕运行轨道,两颗星的最小分距为3角秒而最大分距为11角秒。在他们相距最近的时候,要在观测时分别出两颗星体十分困难,因为白矮星天狼星B就在和它很近却有比它亮许多的天狼星A旁边。要清楚分开它们,除天气理想外,则需要一座口径至少有300mm的天文望远镜。1994年,两颗星到达了它们的拱点,从那时开始,这对双星开始远离对方,用天文望远镜分开它们就更加容易了。有着离地球2.6秒差距或8.6光年的距离,天狼星A和天狼星B占据了8颗最接近太阳系恒星之中的2颗,[62]而且更是第5接近太阳系的恒星系。距离近是天狼星如此亮的原因之一,其他相似的星体有昏暗的南门二,对比于遥远却极亮的超巨星如老人星、参宿七或参宿四。但是天狼星仍然比太阳要亮25倍。[6]距离天狼星最近的大型恒星是南河三,距离为1.61角差距或5.24光年。1977年发射的旅行者2号飞船,在完成了研究四颗类木行星的任务之后,预计将于大约296,000年之后到达4.3光年以外的天狼星。
[编辑本段]关于星体
双星系
天狼星是一个双星系统,当中的两颗白色恒星互相围绕公转,相距约20天文单位
据国外媒体报道,天文学家们日前公布了对距离地球最近的白矮星--天狼星 B的精确测量数据。
人们通常所说的天狼星其实是一个由两颗恒星组成的双星系统,其中,一颗是夜空中所能看到的最亮的恒星--天狼星 A,另外一颗则是本文所要重点介绍的天狼星 B。这两颗恒星距离地球约8.6光年,环绕它们之间引力中心旋转一周的时间为50年。由于天狼星 A的亮度有天狼星 B的一万倍之多,因此,人眼通常能看到的只是天狼星 A。同时,天狼星 A的高亮度也影响了科学家们对天狼星 B进行精确观测。
不过,借助美国“哈勃”空间望远镜的强大观测能力,天文学家们最终还是获得了有关天狼星 B的精确数据。据科学家们介绍,天狼星 B表面的温度为25000°C,直径只有大约12000公里,比地球的还小。不过,它的质量却有太阳的98%,因此其密度大的惊人,引力更是达到了地球引力的35万倍。在天狼星 B强大引力场的作用下,通过其附近的光线也会发生变化--波长会变长,产生“红移”现象。
白矮星是恒星燃烧后的残余物,它已经耗光其核燃料,塌缩成很小的尺寸。专家们介绍说,精确测量白矮星质量对了解恒星的演化过程十分重要。在数十亿年后,太阳最终也会演化为一颗白矮星
天狼星A
艺术家对天狼星系统的想象图。天狼星A是较大的一颗。天狼星A的质量约是太阳的2.1倍。光学干涉仪量度出此星的半径,估计角直径为5.936±0.016mas。它的恒星自转速度为较慢的每秒16公里,因此并没有有效地把星体压扁成圆盘形。织女一和天狼星B的体积相近,以更高速的每秒274公里自转,使其在赤道处向外拱起。
天体模型指出天狼星A形成于一次分子云坍塌的时候,到了1千万年之后,其能源的生成已经完全由核聚变提供。其核心成为了对流层,并利用碳氮氧循环制造能量。人们预测,天狼星A会在其形成之后10亿年(109)之内用尽储存在核心的氢。此时它会经历红巨星阶段,然后再温和下来,成为一颗白矮星。
天狼星A的光谱又著很深的金属线,显示出一些重于氦的元素的增强(如铁)。相比于太阳,天狼星A大气层里相对于氢含量的铁含量为,也等于100.5,意思是说它大气层中的铁的含量是太阳的316%。不太可能整颗恒星都富有金属元素,而其实这些金属元素都可能是悬浮在位于表面的一层薄对流层上。
天狼星B
天狼星B的质量几乎相等于太阳的质量,并且是已知最大质量的白矮星之一。它差不多有平均的0.5至0.6太阳质量的两倍。然而这么多物质却被压缩成约为地球的大小。其目前的表面温度为25,200 K。但是,由于在内部已经没有能量的生成,剩余的热量会以辐射的形态放射出外太空,天狼星B终究会逐渐冷却,需时多于2亿年。
一颗恒星要经过主序星和红巨星阶段才会成为白矮星。天狼星B成为白矮星时的年龄比它现在的年龄小一半多一点,约为1亿2千万年前。还是一颗主序星时它估计有5个太阳质量大。and was a B-type star (roughly B4-5)天狼星B是红巨星的时候,可能增加了其伴星天狼星A的金属量。
天狼星B最初由碳及氧元素组成,这两种元素是形成天狼星B的已死亡恒星里的氦核聚变产生的。这些元素被更轻的元素覆盖,并根据质量来分层,因为天狼星B有着高表面重力。因此,天狼星B的外层大气层几乎为纯氢,宇宙中最轻的元素,光谱中也找不到任何其它元素
中国古代星象学说中,天狼星是“主侵略之兆”的恶星。屈原在《九章·东君》中写到:“举 长矢兮射天狼”,以天狼星比拟位于楚国西北的秦国
其它
天狼星超星系团
在1909年埃希纳·赫茨普龙是第一位提出天狼星是大熊座移动星群之一的人,他在观测天狼星系统在天空中的移动路径之后得出这个结论。大熊座移动星团是由220颗恒星组成的,并在太空有相同的移动路径。其最初形成时是疏散星团的一部分,从此便逐渐脱离引力的牵引。不过,在2003年和2005年作出的分析却表示天狼星未必属于这一星团。大熊座移动星团估计年龄为4到6亿年,而天狼星的金属量和太阳的相似,因此年龄只有2亿多年,对于这星团来说太年轻。天狼星可能属于一个提出的“天狼星超星系团”,另外可能属于这个星团的疏散恒星有御夫座β、北冕座α、巨爵座β、波江座β和巨蛇座β。此星团是太阳附近500光年以内的三个星团之一。其余两个为毕宿星团和昴宿星团,都各有几百颗恒星。
天狼星之谜
多贡族是非洲的一个民族,居住于廷巴克图以南的山区,属于现在马里共和国辖下
的国土。
一向以来,这民族引起了人类学家很大的兴趣,因为他们保留下来的神话故事和传
说,都明显地与非洲其他民族不同。
例如有关天狼星的传说。
他们的传说提到,天狼星有一颗黑暗的、致密的、肉眼看不见的伙伴,在那里有世
界上最重的物质。于是唤这“黑暗的伙伴”作“波托罗”,“托罗”是星的意思,“波”
是一种细小的谷物,意即细小若谷物的星星。
这传说带来了震撼性的激荡。
直至一八四四年,天文学家始从天狼星运行的异常轨迹而推测它拥有另一颗看不见
的伴星;一八六二年,才有人证实天狼星日的存在。
天狼星日是一颗不会发光的白矮星,直径与地球差不多,但质量几乎与太阳一样,
所以密度极高,茶杯般大的天狼星日的物质重量已是十二吨。
问题来了。多贡族人凭甚么比现代的天文学家早几千年,又或几百年知道这粒肉眼
看不到的天狼星B?
天外来客?又或是失落的文明?
从多贡人最高级的祭司那里,他们了解了一个极为令人惊讶 的现象:在多贡人口头流传了4百年的宗教教义中,蕴藏着有关一颗遥远星星的丰富知识。那颗星用肉眼是看不见的,即使用望远镜也难以看到。这就 是天狼伴星。多贡人把天狼伴星叫做"朴托鲁"。在他们的语言中,"朴"指细小的种子,"托鲁"指星。他们还说这是一颗"最重的星",而且是白色的。这 就是说,他们已正确地说明了这颗星的三种基本特性:小、重、白。实际上,天狼伴星正是一颗白矮星。而天文学家最早猜测到天狼伴星的存在是在1844年,借助高倍数望远镜 等各种现代天文学仪器,1928年人们才认识到它是一颗体积很小而密度极大的白矮星。直到1970年才拍下了这颗星的第一幅照片。生活在非洲山洞里的 多贡人显然没有这种高科技的天文观测仪器,那么,他们是怎样获得有关这颗星的知识的呢?不仅如此,多贡人还在沙上准确地画出了天狼伴星绕天狼星运行的椭圆 形轨迹,与天文学的准确绘图极为相似。多贡人说,天狼伴星轨道周期为50年(实际正确数字为50。04±0。9年);其本身绕自转轴自转(也是事实)。 他们又说,天狼星系中还有第三颗星,叫做"恩美雅",而且有一颗卫星环绕"恩美雅"运行。不过直到现在,天文学家仍未发现"恩美雅"。 多贡人认为,天狼伴星是神所创造的第一颗星,是整个宇宙的轴心。此外他们还早就知道行星绕太阳运行,土星上有光环,木星有四个主要卫星。 他们有四种历法,分别以太阳,月亮,天狼星和金星为依据。据多贡人说,他们的天文学知识是在古代时,由天狼星系的智慧生物到 地球上来传授给他们的。他们称这种生物为"诺母"。在多贡人的传说中,"诺母"是从多贡人现今的故乡东北方某处来到地球的。他们所乘的飞行器 盘旋下降,发出巨大的响声并掀起大风,降落后在地面上划出深痕。"诺母"的外貌像鱼又像人,是一种两栖生物,必须在水中生活。在多贡人的图画和 舞蹈中,都保留着有关"诺母"的传说。多贡人神奇的天文学是天狼星系的智慧生物所传授的吗?天狼星系的飞船是否在古代降临过地球?如果说不是,那么多贡人关于天狼星的知识又是 从哪儿传授来的呢?
[编辑本段]词源及文化重要性
天狼星的英文正统名称来自于拉丁语Sīrius,又来自古希腊语∑είριος(Seirios是“热烈”或“炎热的天气”之意),但是这古希腊词也可能在希腊古风时期之前从某处发展过来。最早发现使用这个名称要追溯到公元前7世纪赫西奥德的诗作《工作与时日》中。天狼星还有另外超过50个编号和名称。在阿拉伯语里,天狼星被称为الشعرى(拼音:al-ši‘rā或al-shira,中文:“首领”),英文的另一称谓Aschere就从其而来。在梵语里,天狼星是Mrgavyadha(“猎鹿者”)或Lubdhaka(“猎人”)。当被称作Mrgavyadha时,天狼星代表楼陀罗(湿婆);称作Scandinavia时,天狼星就被视为Lokabrenna(“Loki放下的火”或“Loki的火炬”),日本土语称之为青星(Aoboshi)。在中世纪的占星术里,天狼星是一颗Behenian fixed star, associated with beryl and juniper. Its kabbalistic symbol Image:Agrippa1531 Canismaior.png was listed by Heinrich Cornelius Agrippa.

太阳系的恒星只有太阳吗

北斗七星中的七颗主星是大熊座中最明亮的星星:alkaid,mizar,alioth

所有的恒星都是双胞胎,那太阳的妹妹哪里去了?
我很遗憾的告诉你:太阳没有妹妹,也没有弟弟。
至少是迄今为止,没有任何科学证据证明太阳系里还存在着太阳的同胞姊妹。而且,“所有的恒星都是双胞胎”这个命题本身就是伪命题,因为宇宙中恒星系统既有双星系统,也有三星系统,甚至还有恒星数量更多的聚星系统,单星系统也不少。

太阳并不是唯一的一颗恒星的系统,虽然在银河系单星系统是少数,更多的是双星系统、三星系统乃至聚星系统,这个更多有多少,没有精确的统计,大概应该占60%以上吧,这也就是说,单星系统也还有30%多。这样我们银河系约有4000亿颗恒星,即便按照30%计算,也有1200万颗单星系统。

也就是说像太阳这样的单星系统并不少。
太阳是一颗中小质量恒星。
太阳是一颗黄矮星,一般来说黄矮星的质量在太阳的0.8倍到1.4倍,小于太阳质量0.8倍的恒星被称为红矮星,在银河系,包括和大于黄矮星的恒星只占约15%,而小于太阳质量0.8倍的红矮含枣星占恒星总数的85%以上,最小的红矮星只有太阳质量的0.08倍。

几百年天文观测和研究得到的结论认为,最大质量恒星的一般只能保持太阳质量的150倍左右,现在发现最大质量恒星为r136a1,约太阳质量的200多倍。质量太大的恒星辐射压会吹散恒星外围气体,难以保持稳定,这个就叫做爱丁顿极限;最小的恒星一般不小于太阳质量的0.08倍,因为再小其引力压力形成的核心温度无法点燃核聚变,俗话说就是烧不起来。
恒星和行星的区别。
恒星是指宇宙中发光发热的天体,它们之所以发光发热,是因为其质量巨大,导致核心压力很大温度很高,因此点燃了核聚变,核心源源不断的核聚变辐射压,维持着恒星的发光发热,向太空源源不断地辐射着能量。恒星是宇宙可见物质的主体,占有着宇宙可见物质质量的99%以上。

恒星是宇宙星云凝聚而成,星云在自身引力作用下,不断收缩旋转,形成恒星吸积盘,恒星形成后会把绝大部分吸积盘物质吸收到自己身上,只残留一点点残渣余孽。这些边边角角的渣子就吸附凝聚成为行星等小天体。因此行星质量与恒星不在一个数量级,无法比拟。

比如在太阳系,太阳质量就占有了整个系统的99.86%,其余的八大行星、几百颗卫星、若干颗矮行星、无数的小行星、彗星,包括尘埃加起来也才只占总质量的0.14%。而宇宙中即便最小的恒星,只有太茄蔽阳质量的8%,也比太阳系所有行星加起来质量还要大60倍。
太阳系内如真的还有一颗恒星,不可能不被发现。
一些人认为,太阳系不止一颗恒星,太阳还有伴星,只是由于这个伴星太小,因此至今还没有被发现;还有的说,这颗伴星隐藏在太阳后面,所以没有被发现。这些说法实在荒谬得很,因为如果太阳系真的有一颗恒星伴星的话,岂有不被发现之理?

我前面已经说了,恒星至少有两个特点,一是会发光发热,二是比行星要大很多。自从伽利略发明望远镜开始,现代科学天文观测已经持续了三百多年,天文学家们发现的太阳系以外行星都有4000多颗了,如果太阳系还隐藏着一颗恒星,岂有漏网之理?

天文学家们发现系外行星,并不是“看到”,而是通过恒星系统的遮光现象,以及恒星与行星之间的引力摄动,计算出来的。现在发现的最远行星距离我们达到1.3万光年,而我们太阳系包括最远的奥尔特云带也只有1光年多点,如果那里有一颗恒星,怎么可能不被发现呢?事实上,太阳系内如果还有一颗较大的行星,也不可能不被发现。

因为现在科学家们通过引力摄动,已经能够观测到1.3万光年的行星,如果在太阳系有另一颗恒星,哪怕谈纳拆是行星,即使没有被看到,科学家们也能从引力变化中找出来。因此这些胡乱猜疑的人完全不具备基本的科学常识,但又喜欢装聪明,才会有这些稀奇古怪的想法。
太阳为什么是个单星系统?
这实在是个无法一下子说清楚的问题。我前面说了,在银河系乃至宇宙,单星系统并不少,太阳系只不过是其中之一而已。恒星形成于一坨巨大的星际分子云,也就是宇宙尘埃,形成的规律虽然很简单,但分子云本身形状很复杂,一般质量都十分巨大,质量分布也不均匀。

这样,非常巨大的分子云就很可能形成一个多星系统。这些质量分布不均匀的巨大分子云,一些浓度较大的地方就会形成一个聚集中心,如果有若干个聚集中心,就会形成若干颗恒星。而一些较小的分子云,自然就只能形成一颗恒星了。
双星系统和多星系统怎么认定?
天上有无数恒星,我们肉眼能看到的只有6000多颗,就是夜空中的漫天繁星。这些星星看起来靠得很近,实际上距离很远。真正靠得很近的恒星,我们肉眼是看不到的,有些几颗恒星组成的系统,看起来就是一颗星星。

所谓双星系统或多星系统,就是由于这些恒星靠得较近,引力相互影响。比如距离我们最近的三合星系统,半人马座a星(又叫南门二星),我们肉眼看到的就只有一颗行星,但实际上它们由A、B、C三颗恒星组成,A、B两星就只相隔几十个天文单位,最近时只有16.8亿千米,和地球距离土星差不多。距离我们最近的恒星比邻星就是这个三合星的C星,只有4.2光年远,而C星距离A、B星只有0.2光年。

距离我们8.6光年,也是人类肉眼可见的天上恒星第一亮星天狼星,其实也是两颗星组成,一颗是约为太阳质量2倍多的蓝矮星,一颗约太阳质量1.1倍的白矮星,它们的平均距离才20AU,也就是地球到天王星的距离。
太阳周边10光年以内的单星系统。
恒星之间距离远了就不属于一个系统了。比如我们太阳距离最近的南门二三合星系统有4.3光年,引力虽然还相互有影响。这是因为引力本身虽然作用范围无限远,但引力大小与距离平方成反比,随着距离增加影响力就越来与微弱,就不是一个系统了。

具体距离多远就不算一个系统,这得看恒星质量,像太阳这样的恒星,引力影响范围也就越1光年,远了就没意义了。距离太阳最近的恒星系统有4.3光年,因此与太阳不属于一个系统。这样,太阳只能是一个单星系统。

在太阳周围10光年距离以内的恒星系统并不多,不到10个吧,单星系统却至少有4个:即距离我们6光年的巴纳德星,这是一颗单星系统,是一颗质量只有太阳约1/7的红矮星,现在已经发现这个恒星系统至少有2颗行星相伴;还有距离我们7.9光年的沃尔夫359、8.2光年的拉兰德21185、9.6光年的罗斯154等恒星,都是单星系统,且都是红矮星,前两颗均有行星相伴。

因此,宇宙中的恒星并不都是双胞胎,且单星系统、多星系统都不少。太阳是一个单星系统,没有妹妹。

所有的恒星都是双胞胎?不知道题主这是从哪里得出的结论,但实际却不是这样子的。据估计,银河系中有大约一半的恒星是属于双星系统,其余的要么是单恒星系统,要么是至少包含三颗恒星的多恒星系统。
银河系中的双星系统比例确实很高,比较著名的有距离我们8.6光年的天狼星双星系统,其中主星是一颗质量为太阳两倍的A型主序星,伴星是一颗质量接近太阳的白矮星;距离我们250光年的角宿一是一个分光双星系统,主星是一颗质量为太阳11.4倍的蓝超巨星,伴星是一颗质量为太阳7.2倍的B2 V型主序星。
但除此之外,还有其他由不同数量的恒星组成的恒星系统。例如,织女星、大角星等恒星都没有伴星,它们都是单恒星系统;距离太阳系最近的恒星系统——南门二,这是一个由三颗恒星组成的三合星系统,一颗较小的红矮星环绕着由两颗较大恒星组成的双星系统;距离我们42.9光年的五车二是一个四恒星系统,由两个互相环绕的双星系统组成;位于猎户座中,距离我们1200光年的参宿三是一个五恒星系统。此外,还有六恒星、七恒星等多恒星系统。
从目前已知的情况来看,太阳没有伴星,是一个单恒星系统。但也有研究声称,在距离太阳1光年之外有一颗质量很小的恒星,它被一些人称作涅墨西斯星,或者又叫复仇星。研究认为,这颗遥远的太阳伴星干扰定期干扰奥尔特云中的小行星,使它们飞向太阳系内部,并最终引发地球上的生命被小行星撞击而大规模灭绝。但地球上的物种灭绝并没有周期性,而且每次大灭绝的起因也不都是因为小行星的撞击。因此,太阳伴星的存在性具有很大的疑问。

据说木星其实就是太阳的还没长大的妹妹,它的成分和太阳完全相同,是由氢和氦元素构成,只是它中断了继续发育,现在处于休眠状态。但是天文学家把它归为矮褐星。现在木星的温度每年都在不断升高,如果它继续这个样子,估计几亿年后,它会开始核反应,变成新太阳。那时候,在地球上就可以看到两个太阳了。

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