நட்சத்திரங்கள் ஏன் வெவ்வேறு நிறங்களில் உள்ளன?

நிச்சயமாக, “நட்சத்திரங்கள் ஏன் வெவ்வேறு நிறங்களில் உள்ளன” என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை இதோ:

நட்சத்திரங்கள் ஏன் வெவ்வேறு நிறங்களில் உள்ளன?

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, வானத்தை அலங்கரிக்கும் நட்சத்திரங்களின் அழகில் மயங்கி, நாம் இரவு வானத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். பலருக்கு, நட்சத்திரங்கள் என்பவை பிரபஞ்சத்தின் வெற்றிடத்தில் ஒளிரும் ஒளிப் புள்ளிகள் மட்டுமே. இருப்பினும், நாம் இன்னும் உன்னிப்பாகக் கவனித்தால், நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பதில்லை என்பதைக் காண்போம்; சில நீலம், சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்திலும் கூட இருக்கின்றன. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வியை எழுப்புகிறது: நட்சத்திரங்கள் ஏன் வெவ்வேறு நிறங்களில் இருக்கின்றன? இந்த நிற வேறுபாடுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களைப் புரிந்துகொள்ள, வெப்பநிலை, வயது, வேதியியல் கலவை மற்றும் பூமியின் வளிமண்டலத்தின் விளைவுகள் உட்பட, நட்சத்திர ஒளியைப் பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளை நாம் ஆராய வேண்டும்.

#### 1. நட்சத்திர மேற்பரப்பு வெப்பநிலை

ஒரு நட்சத்திரத்தின் நிறத்தைப் பாதிக்கும் முக்கிய காரணி அதன் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை ஆகும். வானியற்பியலில், ஒரு நட்சத்திரத்தின் வெப்பநிலை கெல்வின் (K) என்ற அலகில் அளக்கப்படுகிறது. நாம் காணும் நிறமானது, அந்த நட்சத்திரத்தால் உமிழப்படும் ஒளியின் நிறமாலையிலிருந்து வருகிறது. பொருள்கள் அவற்றின் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் எவ்வாறு கதிர்வீச்சை உமிழ்கின்றன என்பதை விளக்கும் ஒரு இயற்பியல் விதியான கருப்பொருள் கதிர்வீச்சு விதியின்படி, வெப்பமான நட்சத்திரங்கள் குறைந்த அலைநீளங்களைக் கொண்ட ஒளியை உமிழ்கின்றன, அதாவது அவை நீலம் அல்லது வெள்ளையாகத் தோன்றும். இதற்கு மாறாக, குளிர்ச்சியான நட்சத்திரங்கள் அதிக அலைநீளங்களைக் கொண்ட ஒளியை உமிழ்கின்றன, இதனால் அவை சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்தில் தோன்றும்.

நீல நிற நட்சத்திரங்கள் மிகவும் வெப்பமானவை; அவற்றின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 30.000 K-ஐத் தாண்டக்கூடும். ஓரியன் விண்மீன் தொகுதியில் உள்ள ரிகல் நட்சத்திரம் அத்தகைய நட்சத்திரத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். சிரியஸ் போன்ற வெள்ளை நிற நட்சத்திரங்கள், சுமார் 10.000 K என்ற மிதமான வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளன. மறுபுறம், பெட்டல்ஜியூஸ் போன்ற சிவப்பு நிற நட்சத்திரங்கள், சுமார் 3.500 K என்ற குறைந்த மேற்பரப்பு வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளன.

2. நட்சத்திரங்களின் வயது மற்றும் பரிணாமம்

படிப்பதற்கான  கருந்துளை என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

காலப்போக்கில், நட்சத்திரப் பரிணாமத்தின் விளைவாக நட்சத்திரங்கள் அவற்றின் வண்ண நிறமாலையில் மாற்றங்களைச் சந்திக்கின்றன. நட்சத்திரங்கள் தங்கள் மையங்களில் உள்ள அணு எரிபொருளைத் தீர்க்கும்போது, ​​அவற்றின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை மற்றும் நிறத்தைப் பாதிக்கும் பல்வேறு கட்டங்களுக்கு உள்ளாகின்றன. உதாரணமாக, நமது சூரியனைப் போன்ற ஒரு நட்சத்திரம், அதன் வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை ஒரு மஞ்சள் முதன்மை வரிசை நட்சத்திரமாகவே கழிக்கும். அதன் மையத்தில் ஹைட்ரஜன் தீர்ந்துவிடும்போது, ​​அது ஒரு சிவப்புப் பெருநட்சத்திரமாகப் பெரிதாய் மாறி, இறுதியில் ஒரு வெண்குள்ளனாக உருமாறும்.

இந்த உருமாற்றச் செயல்முறை நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையைப் பாதிக்கிறது, அதன் விளைவாக அதன் நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இது, நட்சத்திரங்களின் நிறமானது அவை தற்போது கடந்துசெல்லும் பரிணாம வளர்ச்சியின் கட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்களையும் வழங்குகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.

3. வேதியியல் கலவை

ஒரு நட்சத்திரத்தின் வேதியியல் கலவை, அது வெளியிடும் ஒளியின் நிறமாலையையும் பாதிக்கிறது. நாம் ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஒளி நிறமாலையை ஆய்வு செய்யும்போது, ​​சில வேதியியல் தனிமங்களின் இருப்பைக் குறிக்கும் கருமையான அல்லது பிரகாசமான கோடுகளைக் காண முடியும். இந்தத் தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களில் ஒளியை உறிஞ்சுகின்றன அல்லது வெளியிடுகின்றன, இதன் மூலம் நட்சத்திரத்தின் நிறமாலைக்கு அதன் குறிப்பிட்ட நிறத்தை அளிக்கின்றன.

உதாரணமாக, ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ஆகியவற்றால் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக ஆன நட்சத்திரங்களை விட, உலோகத் தனிமங்கள் நிறைந்த நட்சத்திரங்கள் பெரும்பாலும் மிகவும் சிக்கலான நிறமாலைக் கோடுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. கால்சியம் அல்லது சோடியம் போன்ற சுவடு தனிமங்களின் இருப்பு கூட நாம் காணும் ஒளியின் நிறத்தைப் பாதிக்கக்கூடும். இந்த நிறமாலைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், வானியலாளர்கள் ஒரு நட்சத்திரத்தின் வேதியியல் அமைப்பை மட்டுமல்லாமல், அதன் வயது மற்றும் பரிணாம வரலாற்றையும் தீர்மானிக்க முடியும்.

4. சுழற்சி மற்றும் காந்தப்புலங்கள்

ஒரு நட்சத்திரத்தின் நிறத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய மற்ற காரணிகள் அதன் சுழற்சி வேகம் மற்றும் காந்தப்புலம் ஆகும். மிக வேகமாகச் சுழலும் நட்சத்திரங்கள், மிகவும் சுறுசுறுப்பான மற்றும் சிக்கலான வளிமண்டலங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்தச் செயல்முறைகள், நட்சத்திரத்திற்குள் இருக்கும் ஆற்றல் அதன் மேற்பரப்பு வழியாக எவ்வாறு கதிர்வீசப்படுகிறது என்பதைப் பாதிக்கக்கூடும், இது நாம் காணும் நிறங்களையும் பாதிக்கக்கூடும்.

படிப்பதற்கான  விண்மீன் திரள்களின் வடிவத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்

வலிமையான காந்தப்புலங்கள், நட்சத்திரங்களில் குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களில் ஆற்றலை வெளியிடும் நட்சத்திரப் புள்ளிகள் அல்லது தீப்பிழம்புகள் போன்ற நிகழ்வுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த நிகழ்வு பெரும்பாலும் இளம் மற்றும் சுறுசுறுப்பான நட்சத்திரங்களில் மிகவும் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது, அங்கு இது தற்காலிக நிற வேறுபாடுகளை உண்டாக்கலாம்.

5. புவியின் வளிமண்டலத்தின் விளைவுகள்

நட்சத்திரங்களின் உள்ளார்ந்த காரணிகளுடன், நாம் காணும் நிறங்களில் பூமியின் வளிமண்டலத்தின் தாக்கத்தையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நமது வளிமண்டலம் நட்சத்திரங்களிலிருந்து வரும் ஒளியின் ஒரு பகுதியை உறிஞ்சிப் பிரதிபலிக்கிறது, இது "ரேலே சிதறல்" எனப்படும் ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த விளைவின் காரணமாகவே, பகல் நேரத்தில் வானம் நீலமாகவும், சூரிய அஸ்தமனம் மற்றும் சூரிய உதயத்தின் போது சிவப்பாகவும் தோன்றுகிறது.

நாம் பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து நட்சத்திரங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​நட்சத்திர ஒளி நம் கண்களை அடைவதற்கு முன்பு நமது வளிமண்டலத்தின் வழியாகப் பயணிக்க வேண்டும். நீல ஒளி வளிமண்டலத் துகள்களால் அதிகமாகச் சிதறடிக்கப்படுகிறது, அதே சமயம் சிவப்பு ஒளி குறைவாகவே சிதறடிக்கப்படுகிறது. எனவே, இரவில் அடிவானத்திற்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரங்கள், வானத்தில் உயரமாக இருக்கும்போது தோன்றுவதை விட சில நேரங்களில் அதிக சிவப்பாகத் தோன்றும். ஏனெனில், நமது வளிமண்டலத்தின் வழியாக ஒளி பயணிக்கும் நீண்ட பாதை, நீல ஒளியின் அதிக சிதறலுக்குக் காரணமாகிறது.

6. டாப்ளர் விளைவு

டாப்ளர் விளைவு என்பது ஒரு ஒளி மூலத்திற்கும் பார்வையாளருக்கும் இடையிலான சார்பு இயக்கத்தால் ஏற்படும் ஒளி அதிர்வெண்ணின் மாற்றமாகும். ஒரு நட்சத்திரம் நம்மை நோக்கி நகர்ந்தால், அதன் அலைநீளம் குறுகி, நீல நிற நிறமாலையை நோக்கி ஒரு நகர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு நட்சத்திரம் நம்மை விட்டு விலகிச் சென்றால், அதன் அலைநீளம் நீண்டு, சிவப்பு நிற நிறமாலையை நோக்கி ஒரு நகர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த விளைவு பொதுவாக வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகச் சிறியதாக இருந்தாலும், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் விண்மீன் திரள்களின் சார்பு வேகங்களை அளவிடுவதற்கு வானியற்பியலில் இது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

புறக்கோள்களைக் கண்டறியவும் டாப்ளர் விளைவைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு கோள் ஒரு நட்சத்திரத்தைச் சுற்றி வரும்போது, ​​அதன் ஈர்ப்பு விசையால் அந்த நட்சத்திரம் லேசாக அசைகிறது. இதன் விளைவாக, நட்சத்திர ஒளியின் நிறமாலையில் ஏற்படும் மிகச்சிறிய மாற்றங்களைப் பூமியில் உள்ள சக்திவாய்ந்த தொலைநோக்கிகள் மூலம் கண்டறிய முடியும்.

படிப்பதற்கான  வானியலில் தொலைநோக்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

முடிவுரை

நட்சத்திரங்களின் நிறமானது, அவற்றின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை, வயது, வேதியியல் கலவை, சுழற்சி, காந்தப்புலம் மற்றும் பூமியின் வளிமண்டலத்தின் விளைவுகள் உள்ளிட்ட பல காரணிகளின் சிக்கலான கலவையின் விளைவாகும். பல வழிகளில், நட்சத்திரங்களின் நிறம் அவற்றின் இயற்பியல் நிலை மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமானது. நட்சத்திரங்களால் உமிழப்படும் ஒளியின் நிறமாலையை ஆய்வு செய்வதன் மூலம், வானியலாளர்கள் நட்சத்திரங்களின் உள் அமைப்பு முதல் தொலைதூரப் பொருட்களின் வேதியியல் கலவை வரை பிரபஞ்சத்தின் பல மர்மங்களை அவிழ்க்க முடியும்.

தொலைநோக்கித் தொழில்நுட்பத்தையும் கண்காணிப்புக் கருவிகளையும் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதன் மூலம், இயற்கையில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் நிறங்களை நம்மால் மேலும் ஆழமாகவும் துல்லியமாகவும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

கருத்து தெரிவிக்கவும்