Хромосферы звёзд - слои верх. атмосфер звёзд, характеризующиеся линейчатым эмиссионным спектром
и температурой ~ 104 К, промежуточной между температурами фотосфер и
корон звёзд.
X. з. и Солнца излучают
гл. обр. в резонансных спектральных линиях (в осн. в УФ-области спектра) ионов
магния, кальция, углерода и др. элементов. В таких линиях звёздные атмосферы
обладают очень большой оптич. толщиной т, и фотоны, прежде чем выйти из X. з.,
многократно рассеиваются, диффундируют в пространстве и по частоте. Последнее
рассеяние происходит в том слое, где на излучаемой длине волны l в пределах
профиля линии t<=1. В результате разные части профиля линии несут информацию
о разных слоях X. з., чем широко пользуются при изучении солнечной хромосферы.
В звёздах с абсорбционным характером спектра X. з. проявляют себя лишь в наиб.
сильных линиях поглощения, вблизи центра к-рых видны раздвоенные эмиссионные
пики, означающие, что в звёздной атмосфере имеется инверсия температуры. Ширина
эмиссионного пика несёт информацию об ускорении силы тяжести в X. з. (т. н.
эффект Вилсона - Баппу), отношение интенсивностей в эмиссионных пиках k2u
и k2r (рис.) - о градиенте скорости в X. з., в
частности о наличии звёздного ветра, интенсивность эмиссии и её профиль
- о температуре, плотности и протяжённости X. з.
X. з. (по крайней мере,
звёзд солнечного типа и более холодных) очень неоднородны, имеют сложную структуру,
как правило, с короткоживущими элементами (см. Солнце).
Формирование эмиссионных пиков в центре сильных линий поглощения в звёздах с развитыми хромосферами. Сплошной линией показан профиль температуры в атмосфере, штриховой - то же при чисто радиационном нагреве. Пунктир-функция источников Sl, определяющая излучательную способность газа в спектральной линии в слое единичной оптической толщины. Отмечены места формирования характерных точек профиля линии. Внизу приведены оптические толщины t500. т. е. при l = 500 нм (в непрерывном спектре) и tlc - в центре линии. На врезке показан профиль (интенсивность излучения в функции Dl = l -l0, где l0-длина волны центра линии) эмиссионной части линии, наблюдаемой в центре широкой линии поглощения.
О механизмах поддержания X. з. см. в ст. Звёздные атмосферы.
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.