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[[File:视星等.jpg|350px|缩略图|右|<big>视星等</big>[http://dingyue.ws.126.net/AbeEve1MDW50fZDLKPgpbC0mCa9iNVu0PfpAxRqGQp1YX1569507242056.jpg 原图链接][http://dy.163.com/v2/article/detail/EQ1J6O0Q05322ICO.html 来自 网易订阅 的图片]]] '''视星等'''([[英语]]:apparent magnitude,符号:m)最早是由[[古希腊]][[天文学家]]喜帕恰斯制定的<ref>[http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a07fdbd0102dwvf.html 星体的亮度分级--星等【目视星等】],新浪博客,2011-12-08</ref>,他把自己编制的星表中的1022颗恒星按照亮度划分为6个等级,即1等星到6等星。 1850年[[英国]]天文学家普森发现1等星要比6等星亮100倍。根据这个关系,[[星等]]被量化。重新定义后的星等,每级之间亮度则相差2.512倍,1勒克司(亮度单位)的视星等为-13.98。 但1到6的星等并不能描述当时发现的所有[[天体]]的[[亮]]度,天文学家延展本来的等级──引入“负星等”概念。这样整个视星等体系一直沿用至今。如[[牛郎星]]为0.77,[[织女星]]为0.03,除了太阳之外最亮的恒星[[天狼星]]为−1.45,太阳为−26.7,[[满月]]为−12.8,[[金星]]最亮时为−4.89。现在地面上最大的[[望远镜]]可看到24等星,而[[哈勃望远镜]]则可以看到30等星。 因为视星等是人们从[[地球]]上观察[[星体]]亮度的度量,它实际上只相当于[[光学]]中的照度;因为不同[[恒星]]与地球的距离不同,所以视星等并不能指示出恒星本身的发[[光]][[强度]]。 由于视星等需要同时考虑[[星体]]本身[[光度]]与到地球的距离等多重因素,会出现距离地球近的星体视星等不如距离远的星体的情况。例如[[巴纳德星]]距离地球仅6[[光年]],却无法被肉眼所见(9.54等)。 ==原理== 如果人们在理想环境下(清澈、晴朗且没有[[月亮]]的夜晚),肉眼能观察到的半个[[天空]]平均约3000颗星星(至6.5等计算),整个天球能被肉眼看到的[[星星]]则约有6000颗。大多数能为肉眼所见的星星都在数百光年内。现在人类用肉眼可以看见的最远天体是[[三角座星系]]<ref>[http://k.sina.com.cn/article_6440107743_17fdc3edf00100dm9s.html?from=science 视觉极限,M33是人类肉眼可见的最远天体,距离300万光年!],新浪,2019-4-7</ref>,其星等约为6.3,距离地球约290万光年。[[历史]]上肉眼能看见的最远天体是GRB 080319B在2008年3月19日的一次伽玛射线暴,距离地球达到75亿光年,视星等达到5.8,相当于用肉眼看见那里75亿年前发出的光。 另外,[[宇宙]]中大量的[[星际尘埃]]也会影响到星星的视星等。由于尘埃的遮蔽,一些明亮的星星在可见光上将变得十分暗淡。有一些原本能为肉眼所见的恒星变得再也无法用肉眼看见,例如[[银河系]]中心附近的[[手枪星]]。 星星的视星等也随着星星本身的演化、和它们与地球的距离变化而变化当中。例如,当[[超新星]]爆发时,星体的视星等有机会骤增好几个等级。在未来的几万年内,一些逐渐接近地球的恒星将会显著变亮,例如葛利斯710在约一百万年后将从9.65等增亮到肉眼可见的1等。 ==绝对星等== 因为通量随距离平方成反比衰减的关系,当距离增为2倍时,要维持特定的视星等,则其亮度必须增加4倍;依此类推。从天文学的角度看,对在地球看见的视星等并不感兴趣,天体内在的亮度,也就是绝对星等才是有意义的。恒星或天体的绝对星等定义为在10秒差距(约32.6光年)距离的视星等。[[太阳]]的绝对星等是4.83V(黄光的波段)和5.48B(蓝光的波段)。一颗[[行星]]或[[小行星]]([[太阳系]]内的天体),其绝对星等是在距离太阳和地球都是1[[天文单位]]的距离时,从地球上观测得到的视星等。 ==参考文献== [[Category:320 天文學總論]]
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