Le diagramme HR (Hertzsprung-Russell)

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Le diagramme HR (Hertzsprung-Russell) petits gros grands maigres

Le diagramme HR (Hertzsprung-Russell) Caractéristiques des étoiles de la séquence principale (ex.: Soleil) Séquence principale (Pop I & classe de luminosité V) Les étoiles passent la majorité de leur vie sur la séquence principale (SP) – leurs propriétés ne changent pas

Le diagramme HR (Hertzsprung-Russell)

Séquence principale M R L Type Teff Couleur B-V Raies abs. O5 35000 bleue-violette -0.45 HI, HeII 40 17.8 320000 B5 13500 bleue -0.17 HI, HeI 7.1 4.0 630 A5 8100 blanche +0.16 HI (maximum) 2.2 1.8 20 F5 6500 blanche-jaune +0.45 HI, métaux 1.4 1.2 2.5 G5 5400 jaune +0.70 Ca, Mg, Fe 0.9 0.8 K5 4000 orange +1.11 métaux 0.7 0.2 M5 2600 rouge +1.61 molécules 0.3 0.008 M R L *O : chaude, bleue, massive, grosse, lumineuse

Diagramme Hertzsprung-Russell (3000 Diagramme Hertzsprung-Russell (3000 * les plus près du Soleil, r < 25 pc) * chaudes * froides * lumineuses I * peu lumineuses

Diagramme Hertzsprung-Russell 3000 * les plus près, r < 25 pc + 300 * les plus brillantes, r < 1000 pc échantillon non-homogène

Types d’amas Amas ouverts: jeunes, pop. du disque, POP I Amas globulaires: vieux, pop. du halo, POP II

Diagramme HR indice (B-V) diagramme HR magnitude ABSOLUE M distance Amas: toutes * à la même distance magnitude apparente m

Âge d’un amas On peut déterminer l’âge d’un amas, en regardant où s’arrête la séquence principale

Diagramme HR des Pléïades

Diagramme HR des Hyades

Diagramme HR de M15

Diagramme HR

HR – Amas ouvert (âge = 50 x 106 années) Étoiles les plus chaudes

HR – Amas ouvert (âge = 600 x 106 années) Étoiles les plus chaudes

HR – Amas globulaires (âge = 10-15 x 109 années) Étoiles les plus chaudes

Séquence principale M Type SP SP(années) SP GR GR(années) 30 O5 2x104 15 B0 6x104 1x107 2x106 9 B2 2x105 2x107 5 B5 7x107 3 A0 3x106 2x108 9x106 8x107 1.5 F2 2x109 3x108 1.0 G2 5x107 1x1010 7x108 0.5 M0 3x1010 0.1 M7 5x108 1x1013 SP : séquence principale GR : géante rouge

Distance d’un amas On peut déterminer la distance en regardant de combien il faut déplacer la séquence principale pour avoir un accord avec un diagramme HR du même âge. (m-M) = module de distance

âges & distances âge Module de distance m-M ~ 2.2 distance