太阳邻域下主序星的光谱定量分析

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标准宇宙学模型认为,目前的可观测宇宙始于137亿年前的大爆炸,大爆炸发生一分钟之后,通过原初的核合成,宇宙中开始形成氢、氦、以及极少量锂、铍、硼元素。尽管今天我们尚未发现任何的原初物质,但是我们可以通过研究现在宇宙中物质的丰度来估计宇宙的原初元素丰度。今天我们能观测到的不同恒星,其表面的化学组成记录了大量有关银河系不同阶段的化学演化历史。银河系演化过程中元素的再生进程构成了恒星形成过程中的核合成历史,而恒星表面包含的信息,则是核合成历史的累积。通过对不同年龄阶段的恒星表面大气丰度进行研究,可以探测恒星化学组成随时间的变化,进一步描绘银河系化学演化历史。将观测结果与理论模型进行比较,我们可以进一步探索初始质量函数、恒星形成率以及恒星系统的形成时标,这对我们深入了解银河系各个组成部分的形成及演化历史具有十分重要的意义。   在借助恒星丰度研究银河系历史的过程中,我们必须首先假设:恒星表面的化学组成能够代表恒星形成时星际介质的化学组成,即恒星的表面化学组成不随恒星的演化而改变。因此,我们的研究对象必须是未经演化的恒星(矮星),并且这些恒星的对流区应当足够浅,使得恒星内部生成的物质无法与恒星表面的物质相混合,同时对流层也应当足够深,使得所受引力恰到好处,对流区的气体既不弥散也不被恒星内部吸积。依据上述的特征,小质量的、长寿命的矮星应该是追踪星际介质化学组成的理想天体。   基于上述研究目的和Hipparcos数据的优势,同时依据以下两个准则:[1]视星等V<7.3+1.1sin|b|;[2]绝对星等满足5.5
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