
ヘニエイ軌道は、ヘルツシュプルング・ラッセル図において、太陽質量の0.5倍を超える質量を持つ前主系列星が林軌道の終了後にたどる軌道である。1950年代に天文学者のルイス・G・ヘニエイとその同僚は、前主系列星が主系列への収縮の一定期間を通じて放射平衡を維持できることを示した。
ヘニエ・トラックは、静水力平衡に近い状態でゆっくりと崩壊し、ヘルツシュプルング・ラッセル図でほぼ水平に主系列に近づく(つまり、光度がほぼ一定のままである)という特徴がある。[2]
林線路からの逸脱
放射熱伝達の式は、不透明度(κ) と温度勾配 Tの関係を示しています。不透明度の高い星は対流熱伝達を起こし、不透明度の低い星は放射熱伝達を起こします。
林軌道上の原始星は完全に対流しており、 H-イオンが大量に存在するため光学的に厚くなっています。これらの星は、中心核が特定の温度閾値に達するまで収縮を続け、その温度閾値に達するとH-イオンが分解して不透明度が低下します。
恒星が林軌道からヘニェイ軌道へ移動する時期と期間は、その恒星の初期質量に大きく依存する。十分に重い(太陽の0.6倍)恒星は、HR図上でほぼ水平の線として描かれるヘニェイ軌道上に逸れる。十分に高温になった核は不透明度が低下し、対流が非効率的になる。[3]代わりに、核は熱エネルギーを伝達するために完全に放射するようになる。この段階では、光度は一定のままであるか徐々に増加し、核が放射収縮するにつれて温度が上昇する。[4]軌道の終わりには、星は核燃焼を 起こすが、主系列に達するまで光度は低下する。
質量の大きい星は林軌道から急速に進化しますが、質量の小さい星は後から登場します。一方、質量が十分でない星は、核が十分に熱くならないため放射核を発達させることはなく、代わりに主系列に到達するまで林軌道上に留まります。[1]
参照
参考文献
- ^ ab Iben, Icko, Jr. (1965-04-01). 「恒星の進化。I. 主系列へのアプローチ」。The Astrophysical Journal。141 : 993。Bibcode : 1965ApJ...141..993I。doi :10.1086/148193。ISSN 0004-637X 。
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ Fang、Herczeg、Rizzuto ( 2017)。「スコピエ上部の年齢分布と年齢推定値の温度依存性」。天体物理学ジャーナル。842 ( 2 ) : 123。arXiv : 1705.08612。Bibcode : 2017ApJ ...842..123F。doi : 10.3847 /1538-4357/aa74ca。S2CID 119087788。
- ^ D'Antona, Francesca; Mazzitelli, Italo (1994-01-01). 「M の新しい主系列前軌道」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 90 : 467. Bibcode :1994ApJS...90..467D. doi :10.1086/191867. ISSN 0067-0049.
- ^ Jensen, Sigurd S.; Haugbølle, Troels (2017-11-02). 「若い星団における光度の広がりの説明: 分子雲環境における原始的および主系列前の恒星の進化」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 474 (1): 1176–1193. arXiv : 1710.00823 . doi : 10.1093/mnras/stx2844 . ISSN 0035-8711.
さらに読む
- Henyey, LG; Lelevier, R.; Levée, RD (1955). 「恒星進化の初期段階」.太平洋天文学会刊行物. 67 (396): 154–160. Bibcode :1955PASP...67..154H. doi : 10.1086/126791 .
