0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء

الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية

علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية

الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي

فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد

الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر

علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء

المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة

الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

الفيزياء وفلسفة العلم

الفيزياء العامة

مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

The Hayashi Line

المؤلف:  James Binney and Michael Merrifield

المصدر:  GALACTIC ASTRONOMY

الجزء والصفحة:  P-274

2026-09-08

53

+

-

20

Imagine a furnace that floats freely in space and is enveloped in a massive cloud of gas. You are in control of the fuel supply to the furnace. At the lowest setting, the heat it produces is radiatively conducted away through the gas cloud and radiated from its surface. Then at some critical setting, some part of the cloud becomes convective - in places cells of hot gas rise, just as hot air rises from a radiator, and are replaced by downward moving cells of cold gas. As you turn up the fuel supply more, the convectively stirred region grows steadily in radial extent. Eventually, the cloud becomes fully convective.

Consider the location, at each stage in the experiment, of the cloud in a plot of luminosity L versus surface temperature T. Initially there is not much heat to radiate, so both L and T are small. Then as L rises, T tends to rise also. But it turns out that once the cloud becomes fully convective, T becomes very nearly independent of L; at this point the cloud swells sufficiently rapidly with increasing L that the additional luminosity can be radiated from the surface without an appreciable change in temperature. Hayashi (1961) discovered this surprising behavior of fully convective stars, and their locus in the (T, L) plane is called the Hayashi line in his honor.

 

Figure 1 Left panel: the evolution of stars massive enough to burn H on the MS before they reach the MS. Each curve is labeled with the object’s mass in solar units. At first these objects are fully convective and descend almost vertically along the Hayashi track. Stars with masses ℳ ≳ 0.3 ℳ⊙ eventually cease to be fully convective and move sharply leftwards towards the ZAMS. The positions reached by stars after 1, 10, and 100 Myr from birth are marked with dots. Right panel: the equivalent figure for low-mass objects. At first the descent of these objects is slowed by the combustion of Li and D. Once an object has exhausted its D, it moves more rapidly towards lower temperatures and luminosities. [From data published in D’Antona & Mazzitelli (1994)]

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد