Цефеиды - пульсирующие сверхгиганты ,один из типов переменных звёзд. Названы по прототипу
- звезде d Цефея. Первые Ц. открыты в 1784 Дж. Гудрайком (J. Goodricke) и Э.
Пиготтом (Е. Pigott). В процессе пульсаций меняются размеры звезды и темп-pa
её поверхности, что в совокупности и приводит к изменениям блеска .График
изменения блеска (рис.) представляет собой асимметрич. периодич. кривую: быстрый
подъём сменяется медленным спадом. Наиб. темп-pa наблюдается во время макс.
блеска, а кривая изменения лучевой скорости является зеркальным отражением кривой
блеска: во время макс. блеска поверхность звезды приближается к нам с макс.
скоростью. Амплитуда изменения блеска у Ц. в ср. составляет одну звёздную
величину. Колебания блеска в осн. обусловлены вариациями температуры, а изменения
радиуса невелики (относит. амплитуда ок. 0,1-0,2) и оказывают лишь незна-чит.
влияние на кривую блеска. О причинах пульсаций Ц. см. в ст. Пульсации звёзд.
Зависимость от фазы
пульсаций (фаза 0,0 соответствует максимальному блеску): блеска в видимом диапазоне
mV, эффективной температуры Tэф, лучевой
скорости ur и изменения радиуса АЛ.
Всего известно ~104
Ц., из них ок. 700 в Галактике. Периоды пульсаций Ц. Р, открытых
в Галактике, заключены в пределах от 1 до 68 сут, в др. галактиках известны
Ц. с периодами более 200 сут. Для Ц. характерна связь периода Р с разл.
физ. параметрами: радиусом R, возрастом t, светимостью (абс.
звёздной величиной MV)и др.:
(-радиус
Солнца). Угл. скобки означают ср. значения меняющихся во время пульсации параметров,
а символ "V" указывает на то, что наблюдения проведены в
видимом диапазоне спектра.
Последнее соотношение наз.
зависимостью период - светимость для Ц. и играет важнейшую роль в астрономии.
Определив из наблюдений период изменения блеска, по зависимости период - светимость
можно найти абс. звёздную величину MV. Видимый блеск Ц. mV, к-рый определяется из тех же наблюдений, связан с МV и
расстоянием до неё r соотношением
Т. о. определяют расстояние
до Ц., а тем самым и до любой звёздной системы, в состав к-рой она входит. Используя
Ц. в качестве индикаторов расстояний до содержащих их галактик, можно прокалибровать
другие - вторичные индикаторы, к-рые имеют большие светимости и могут использоваться
для определения расстояний до более далёких галактик. Т. о., Ц. являются "реперами"
расстояний шкалы во Вселенной.
Важную роль Ц. играют и
в изучении Галактики .Они являются объектами плоской составляющей, и,
следовательно, изучение их пространственного распределения даёт информацию о
строении галактич. диска. Методами радиоастрономии было обнаружено искривление
газового диска Галактики, а тот факт, что этому искривлению следует и звёздная
составляющая, удалось установить по Ц.
Литература по
Cepheids. Theory and observations. Proc. of the IAU Colloquium, № 82, ed. B. Madore, Cambr.-
[a. o.], 1985; Бердников Л. Н., Каталог параметров кривых блеска, расстояний
и пространственных координат классических цефеид, "Переменные звезды",
1987, т. 22, № 4, с. 505; Ефремов Ю. Н., Очаги звездообразования в галактиках,
М., 1989. Л. Н. Бердников.
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.