1900:游走在欧洲的物理学霸 第879节
“史老哥,祝你好运。”
“我相信你一定可以等到那天的。”
就在哈勃甜蜜地回忆三人的往事时。
爱丁顿已经来到了演讲台上。
此刻的他,气势一变。
当初名震天文学界的爱丁顿,又回来了!
“各位好。”
“今天我的报告主题是恒星质量研究。”
“自从布鲁斯教授提出恒星起源核聚变的理论后,恒星的质量就变成了一个关键的参数。”
“它与恒星的形成过程息息相关。”
“此外,在大尺度的恒星系统、星团系统研究中,恒星的质量同样起到至关重要的作用。”
“目前天文学中,对于测量恒星的质量,有两种最主流的方法。”
“第一种是根据恒星周围的行星或者卫星的轨道参数,通过万有引力反推计算出恒星的质量。”
“第二种是根据恒星发射光谱线的形状或者频率变化,估算恒星质量的大小。”
“但是这两种方法,都有着各自的缺陷。”
“第一种方法需要花费很多的时间,准确记录行星或者卫星的轨道路径。”
“对于某些特别的恒星,这个时间很有可能是一年乃至更久。”
“显然,这种方法非常麻烦,而且浪费观测资源。”
“此外,由于宇宙中的环境复杂,常常会有其它肉眼不可见的引力源作用,导致结果出现偏差。”
“第二种方法虽然需要的时间很短,只要测量恒星的发射光谱即可。”
“但是这个方法的误差同样很大。”
“因为恒星所包含的元素,几乎都是差不多的。”
“他们的光谱变化,很难作为估算质量的有效数据。”
“现有的光谱表中,测量出来的恒星差距通常在10倍以上。”
“虽然天文学测量不要求精确,但是对于恒星质量而言,这种级别的误差显然是难以忍受的。”
“所以,天文学急需一种更实用且误差更小的测量方法。”
台下众多的天文学家们都轻轻点头。
恒星质量的测量,一直是天文学头疼的问题。
引力法虽然准确,但是耗费时间太久了。
光谱法虽然时间短,但是误差又太大了。
两全不能齐美。
这时,爱丁顿提高语气,兴奋地说道:
“而现在,我创造了一种全新的测量方法。”
“我把它命名为:质光分析法。”
“这种方法弥补了现有方法的不足,它既简单又精确。”
哗!
会场内一片震动!
这可是了不得的成果啊!
如果真的存在这样的好方法,那一定瞬间就成为天文学家的首选了。
不少人瞪大了眼睛,心中无比期待。
“爱丁顿教授果然不愧是第一个验证广相的天才。”
“他成功地突破了自我,再创辉煌。”
“虽然这个成就或许比不上验证星光弯曲,但是作用却远远超过了后者。”
“天文学研究将再添一大利器。”
戴森、哈勃等人,皆是为爱丁顿感到高兴。
这一步,对于他们这样的资质平凡的普通人而言,太不容易了。
这时,爱丁顿开始介绍他的方法。
“基于布鲁斯教授核聚变的理论。”
“恒星在稳定的过程中,热能由内部向外部传播。”
“这个过程不是原先人们想的那样,通过对流实现。”
“而是通过辐射实现的。”
“恒星在辐射热能时,会产生辐射压力。”
“这种压力会对星体的平衡产生重大的影响。”
“根据这种平衡,就能找出恒星的质量和它辐射热量之间的关系。”
“而恒星的光度,就是指恒星在一秒内所辐射的总能量。”
“因此,我们可以得到一个结论。”
“恒星的质量和其光度之间,存在某种关系。”
“为此,我分析了几千颗已有恒星的数据,终于总结出了质量和光度的关系。”
“恒星的质量越大,则其光度就越高。”
“公式如下。”
“利用这个公式,只要我们测量出恒星的光度,就能直接计算出它的质量。”
“而光度的测量方法,现在已经非常成熟了,准确性也特别高。”
“以下是我实验的几组数据。”
“可以很明显的看到,使用我的质光分析法,可以使得测量准确性提高85%。”
“所以我认为,这种方法可以推广开来。”
哗!
会场内顿时响起惊讶声。
所有人都被爱丁顿的理论和结果震撼了。
这种全新的恒星质量测量法,显然远远好于已有的方法。
而且测量恒星的光度,比测量光谱还要简单许多。
这种方法瞬间就征服了众人。
“爱丁顿教授的这个方法太精妙了!”
“我甚至觉得,如果恒星演化理论完善后,是不是可以从理论上推导出这个公式。”
“而且,这种方法是在布鲁斯教授的核聚变理论上发展而来的。”
“想错都难啊!”
“今天的会议果然值得期待,这才刚刚开始,没想到就有这种震惊的成果出现。”
“下面还有什么,我已经迫不及待了。”
这一刻,众人都非常羡慕爱丁顿。
因为他能经常去量子研究所拜访布鲁斯教授。
这可是无数人都梦寐以求的机会啊。
就在众人以为爱丁顿要结束演讲时。
他又接着说道:
“利用这种方法,我又测量了几百颗未知恒星的质量。”
“通过比较大量恒星质量的数据之后,我发现了一个非常有意思的现象。”
“那就是恒星的体积仿佛存在一个极限值。”
“质量超过太阳10倍的恒星,其数量就非常非常稀少了。”
“我认为,这种现象可能蕴含着什么未知的道理。”
“按理来说,恒星的质量不应该有太大限制才对。”
“虽然质量越大,自身的引力就越大。”
“但是同样的,恒星因为核聚变所产生的辐射压力也会增大。”
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