Лучевое давление
При вспышке звезды яркость ее фотосферы внезапно увеличивается. Увеличивающееся лучевое давление, уравновешивавшееся ранее тяготением, быстро гонит атомы прочь из атмосферы. Область спектра, в которой эти атомы поглощают, ввиду эффекта Допплера смещается к фиолетовому концу спектра, так что атомы как бы выкарабкиваются из линии поглощения в область непрерывного спектра. Читать далее
Ультрафиолетовая энергия
Для звезд Вольф — Райе надо учесть, как это мы постоянно подчеркиваем, эффект ярких полос, т. е. то, что из видимой яркости таких звезд следует вычесть энергию, привносимую яркими полосами в спектре, поскольку эти полосы, как мы увидим в разделе 26 главы V, не характеризуют визуального излучения поверхности звезды, а излучаются Читать далее
Непрерывное излучение
Он не решился дать окончательное заключение и колебался между предположением о том, что туманность поглощает общий свет ядра, и допущением влияния других причин, о которых мы скажем ниже. Он уже отмечал в общей форме наличие слабого непрерывного спектра у некоторых планетарных туманностей и хотя и не решался отождествить его с аналогичным спектром тех газовых диффузных туманностей, которые явно связаны Читать далее
Показатель цвета
Из того, что было сказано о громадном различии между спектрофотометрическими и «фотоэлектрическими или ионизационными температурами и о неопределенности последних двух, об аномалиях в ультрафиолетовой области спектра и о величине эффекта ярких полос, очевидно, что показатели цвета ни в малейшей мере не характеризуют температуру новых звезд. Между тем, сравнительно до недавнего времени Читать далее
Распределение энергии
Из грубой оценки распределения энергии в непрерывном спектре туманности Минковский находит его соответствующим кривой Планка при 8400° в области 4000—5000А и 6700° в области 5500—6700А. В этом он видит подтверждение тому, что непрерывный спектр туманности создается рассеянием света свободными электронами.
Зная угловую скорость расширения Крабовидной туманности Читать далее