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在天文学中,热改正是对天体绝对星等的改正值,以将天体的绝对目视星等转换为热星等(又称全波段星等)。对于大部分辐射出射落在可见光范围之外的恒星,热改正的值将偏大。热改正的统一尺度尚未标准化。
热改正的数学表达式为:
下表列出对具有不同光谱类型和分类的一系列恒星的热改正: [1] [2] [3]
光谱型 | 主序星 | 巨星 | 超巨星 |
---|---|---|---|
O3 | -4.3 | -4.2 | -4.0 |
G0 | -0.10 | -0.13 | -0.1 |
G5 | -0.14 | -0.34 | -0.20 |
00 | -0.24 | -0.42 | -0.38 |
K5 | -0.66 | -1.19 | -1.00 |
M0 | -1.21 | -1.28 | -1.3 |
对于早型星和晚型星,热改正都为偏大的负数。前者是因为早型星表面温度较高,辐射出射的很大一部分是在紫外波段的;后者则是因为晚型星表面温度较低,辐射出射很大一部分在红外波段。对于像我们的太阳这样的恒星,热改正是微不足道的,因为太阳的辐射出射集中在可见光波段。热改正是对天体的绝对星等进行的校正,以将天体的绝对目视星等转换为其热星等。
类似的,热改正可以用于可见光波段之外的其他电磁波段改正为热星等。[4]例如,对于某些领域内常见的辐射出射集中在红外波段范围内的、表面温度较低的恒星,热改正有时采用一套不同的值以改正红外波段的绝对星等,而非绝对目视星等。
在数学上,这样的改正值可以表示为:
其中M K是K波段的绝对星等, BC K是K波段的热改正值。 [6]
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