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天体系统 来自维基百科,自由的百科全书
恆星系統或恆星系是少數幾顆恆星在互繞的軌道上[1]受到重力吸引的約束。受重力約束的一大群恆星通常稱為星團或星系,然而廣義上講,它們也是恆星系統。不要將恆星系統與行星系統相混淆,後者包括行星和類似的天體(如彗星)。
由兩顆恆星組成的恆星系統被稱為「聯星」,「聯星系統」或「物理雙星」。如果沒有潮汐效應,沒有來自其它力的擾動,也沒有從一顆恆星到另一顆恆星的質量轉移,這樣的系統是穩定的,並且兩顆恆星都將無限期地以系統的質量中心為焦點,各自在橢圓軌道上運行[來源請求] (參見二體問題)。聯星系統的例子有天狼星、南河三和天鵝座X-1,其中的最後一個可能是由恆星和黑洞組成。
聚星或物理聚星是超過兩顆以上恆星組成的系統[2][3]。聚星系統如果由三顆恆星組成,就稱為三合星、三重星或三元星;四顆星的系統稱為四重星或四合星;五顆星組成的稱為五重星;六顆星組成的稱為六重星;七顆星組成的稱為七重星,依此類推。這些系統都遠小於有100至1,000顆恆星,動力學系統更複雜的疏散星團[4]。
理論上,模擬一個聚星系統比模擬聯星系統更困難,當多體問題的動力系統介入時,可能呈現渾沌的行為。許多小集團的恆星被發現是不穩定的,一旦發生一顆星與另一顆星過度的接近,便會發生加速而會從系統中逃逸掉[5]。如果這個系統出現埃文斯所謂的階式模型[6],還是有可能穩定。在階式模型系統內,恆星被分成兩個小集團,各自在較大的軌道上繞着共同的質心運轉;每個小集團也都是階式模型,意味着小集團又必需再分為更小的次集團,而且一直如此的細分下去。在這樣的情況下,各個恆星的運動將持續的以接近穩定的軌道,遵循開普勒的軌道繞着系統的質量中心[7]。不同於擁有數量龐大恆星,且動力學系統更為複雜的星系和星團。
許多已知的聚星系統都是三合星;更多星的聚星系統則隨着恆星數量的增加而呈指數性的減少[8]。 例如,在1999年修訂的Tokovinin目錄[3]中列出的物理聚星,728個系統中有551個是三合星。但是因為選擇效應,我們在這些知識上的統計常是殘缺不全的[9], §2.。
由於前面提到在動力學上的不穩定,三合星通常都是階式模型:它們包含兩顆靠近的聯星對和一顆距離較遠的伴星。有着更多恆星的聚星系統也都是階式模型。[8]目前所知最多的是六重星系統,例如北河二(雙子座α),它是一對聯星以更遠的距離繞着另一對各自也是聯星的聯星系統。另一個六顆星的系統是ADS 9731,它由兩對三合星組成,每一對都是伴隨着一顆單獨恆星在軌道上運轉的光譜聯星。
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