恒星Star)通常是一个行星系的中心,整个行星系的行星均围绕恒星运转。恒星通过光谱(Stellar classification)进行分类。此外,还有一些恒星比较特殊,比如中子星、脉冲星、黑洞。人工巨型结构戴森球(Dyson Sphere)也可以看做是一颗恒星。

恒星类型对整个行星系的构成影响巨大。

恒星种类

天体资源分布大小描述文字
Pc b star sky.png
B型恒星
Class B Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
体积庞大的B型主序星大多星等极低而且泛蓝。虽然这种恒星比较罕见,但B型恒星的亮度使他们在夜空中脱颖而出。
Pc a star sky.png
A型恒星
Class A Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
这些相对年轻的白色或青白色的主序星通常是肉眼观测中最引人注目的。它们体积巨大并且自转飞速,但最终会演变成慢速的低温的红巨星。
Pc f star sky.png
F型恒星
Class F Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
F型恒星的体积是相当大的,通常被称为黄白矮星。虽然他们经常发射出大量的紫外线辐射,但它们的广泛的宜居带为生命的存在提供了一个很好的机会。
Pc g star sky.png
G型恒星(太阳)
Class G Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
G型恒星通常被称为黄色矮星,实际上G型恒星的颜色范围是从白色到微黄色。主序星在演变成红巨星前,往往先需要聚变约100亿年。虽然它们的寿命短于K型恒星,但G型恒星往往被认为更加适合生命的存在。
Pc k star sky.png
K型恒星
Class K Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
这些主序星通常被称作橙矮星,它们在宇宙中非常普遍。它们可以在主序星列中至少存在三百亿年,这意味着K型恒星的行星上的生命可以拥有一个非常漫长又安稳的进化过程。
Pc m star sky.png
M型恒星
Class M Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
宇宙中最为普遍存在的恒星类型,往往被称为红矮星。它们的亮度很低,这意味着它们很难被肉眼观察到。尽管他们拥有非常长的寿命,很少发射出紫外线的红矮星对大多数生命的维持和居住是不利的。
Pc black hole sky.png
黑洞
Black Hole
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
这种星体往往诞生于一个质量极其巨大的星体的死亡瞬间,黑洞的超强重力场会捕获所有物质 - 甚至包括光 - 一旦物质迈过黑洞的视界边缘,物质就再也无法逃脱它的重力场了,所有物质都会被撕裂成粒子。
Pc neutron star sky.png
中子星
Neutron Star
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
这些难以置信的致密星体诞生于大质量星体晚年的超新星爆发。尽管他们的直径都几乎小于数十公里,但它们的质量都是G型恒星平均值的好几倍。
Pc pulsar sky.png
脉冲星
Pulsar
恒星
模型大小 20
距离太阳最小值 0
距离太阳最大值 0
出现几率 0
星体大小 20~35
脉冲星是高度磁化的中子星发出的电磁辐射束,属于中子星的一种。当脉冲星自转时,从它的两极喷射而出的超强粒子束能够被肉眼直接观测到。脉冲星的脉冲间隔非常精确,以至于可以用来当作时间单位以测量时间。

扩展阅读:恒星光谱

光谱型态

天文学中将恒星依照光球的温度分门别类,恒星的光谱特性、随后衍生的各种性质也各有不同。要直接测量恒星的温度是非常困难的,但恒星光谱学提供了解决的方法,可以根据光谱的吸收谱线来分类。因为在一定的温度范围内,只有特定的谱线会被吸收,所以检视光谱中被吸收的谱线,就可以确定恒星的温度。早期(19世纪末)恒星的光谱由A至P分为16种,是目前使用的光谱的起源。

20世纪初,美国哈佛大学天文台对50万颗恒星进行了光谱研究。他们根据恒星不同的谱线进行了分类,结果发现它们与颜色也有关系:

  • 蓝色:“O”型
  • 蓝白色:“B”型
  • 白色:“A”型
  • 黄白色:“F”型
  • 黄色:“G”型
  • 橙色:“K”型
  • 红色:“M”型

戴森球

戴森球是一种通过改造恒星而来的巨型建筑

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