太陽質量


Solar_mass

参照:
恒星の質量
太陽質量(M ☉は)標準である質量の単位で天文学、ほぼ等しいです2 × 10 30  kgの。これは、他の星の質量だけでなく、星団、星雲、銀河、ブラックホールを示すためによく使用されます。太陽の質量とほぼ同じです。これは、約2ノニリオン(ショートスケール)または2クインティリオン(ロングスケール)キログラムに相当します。
太陽質量
太陽は太陽系の質量の99%以上を含んでいます。土星より軽い物体
は、このスケールでは見えません。

一般情報
単位系
天文学
の単位
質量
シンボル
M ☉
SI基本単位(1.988 47 ± 0.000 07)× 10 30  kgの
M ☉ =(1.988 47 ± 0.000 07)× 10 30  kgの
太陽質量は約 333 000回地球の質量(M地球)、または木星の質量の1047倍(M J)。

コンテンツ
1 測定の歴史2 計算 3 変化
4 関連ユニット
5 も参照してください
6 参考文献

測定の歴史
万有引力定数の値は、1798年にヘンリーキャベンディッシュがねじり天秤で行った測定から最初に導き出されました。彼が得た価値は、現代の価値とわずか1%しか異なりませんが、それほど正確ではありませんでした。太陽の日周視差は、1761年と1769年の金星の太陽面通過中に正確に測定され、次の値が得られました。9インチ(9 秒角、現在の値と比較して8.794 148 ″)。日中の視差の値から、地球の幾何学から太陽までの距離を決定することができます。
太陽質量の最初の既知の推定値は、アイザックニュートンによるものでした。彼の作品にプリンキピア(1687)、彼は太陽に地球の質量の比は、約たと推定1 / 28700。その後、彼は自分の値が太陽までの距離を推定するために使用した太陽視差の誤った値に基づいていると判断しました。彼は、彼の推定比率を修正
1 / 169282の第3版でプリンキピア。太陽視差の現在の値は推定質量比得、依然として小さい
1 / 332946に。
測定の単位として、AUと重力定数が正確に測定される前に太陽質量が使用されるようになりました。これは、太陽系内の別の惑星の相対質量または2つのバイナリ星の合計質量が、ケプラーの第3法則を使用して、惑星または星の軌道半径と公転周期から直接太陽質量の単位で計算できるためです。

計算
太陽の質量は直接測定することはできず、代わりに、中心質量を周回する小天体の公転周期の方程式を使用して、他の測定可能な要因から計算されます。 1年の長さ、地球から太陽までの距離(天文単位またはAU)、および重力定数(G)に基づいて、太陽の質量はケプラーの第3法則を解くことによって与えられます: ⊙= 4 π 2 ××(( 1 U )。 3 ××(( 1
y )。 2 {M _ { odot} = { frac {4 pi ^ {2} times(1 、 mathrm {AU})^ {3}} {G times(1 、 mathrm {yr} )^ {2}}}}}
  Gの値は測定が難しく、限られた精度でしかわかり ません(キャベンディッシュ実験を参照)。値Gと呼ばれるオブジェクトの質量倍、標準重力パラメータが、よりもはるかに高い精度で太陽といくつかの惑星のために知られているGのみ。その結果、太陽質量は天文単位のシステムの標準質量として使用されます。

変化
太陽は、そのコア内で発生する核融合反応のために質量を失い、電磁エネルギーの放出につながり、太陽風による物質の放出につながります。それは約(2-3)× 10 -14  M ☉年間。太陽が赤色巨星の段階に入り、(7-9)× 10 -14  M ☉ Y -1それが到達赤色巨大枝の先端を。これは10まで上昇する- 6  M ☉ Yを-1に漸近巨大分岐、ピーキング前10の速度で-5から10 -4 M ☉ Y -1太陽が発生するように惑星状星雲を。太陽が退化した白色矮星になるまでに、太陽はその開始質量の46%を失っています。
太陽の質量は、それが形成された時から減少しています。これは、ほぼ等しい量の2つのプロセスを通じて発生します。まず、太陽核では、水素が核融合、特に陽子-陽子鎖によってヘリウムに変換され、この反応によって質量がガンマ線光子の形でエネルギーに変換されます。このエネルギーのほとんどは、最終的に太陽から放射されます。第二に、太陽の大気中の高エネルギー陽子と電子は、太陽風とコロナ質量放出として宇宙空間に直接放出されます。
主系列星に到達したときの太陽の元の質量は不確かなままです。初期の太陽は現在よりもはるかに高い質量損失率を示し、主系列星の寿命の間に出生時の質量の1〜7%を失った可能性が太陽は、小惑星や彗星の衝突によって非常に少量の質量を獲得します。ただし、太陽にはすでに太陽系の総質量の99.86%が含まれているため、これらの影響は、放射と放出によって失われた質量を相殺することはできません。

関連ユニット
一個の太陽質量、M ☉は、関連する単位に変換することができる。
27 068 510 M L(月質量)
332 946 M地球(地球質量)
1 047 .35 M J(木星質量)
1 988 0.55 yottaのトン
また、一般相対性理論では、質量を長さまたは時間の単位で表すこともしばしば役立ちます。
M ☉ G / C 2 ≈1.48キロ(半シュバルツシルト半径太陽の)
M ☉ G / C 3 ≈4.93マイクロ秒
太陽質量パラメータ(G・Mは☉)、IAUディビジョンIワーキンググループによって記載されているように、次の推定値を有する:
1.327 124 420 99(10)× 10 20  m 3 s −2(TCG互換)
1.327 124 400 41(10)× 10 20  m個3 S -2(TDB互換)

も参照してください
チャンドラセカール限界
ガウス引力定数
桁違い(質量)
ステラマス
太陽

参考文献
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