一个物体在外太空的视亮度是指它在地球上的亮度,考虑到地球大气层的影响。一个较亮的物体比一个较暗的物体有较低的星等。表观星等是对数的,因此一颗1等的恒星比绝对2等的恒星要亮2.5倍左右。表观星等是天文学中常用的测量方法,因为它可以直接比较两个物体的相对亮度。
由于历史原因,视亮度使用了一个标尺,数值越低,物体就越亮。当恒星第一次被分类时,一颗星等为1的恒星被认为是最亮的一类。六等的恒星是人眼能看到的最暗的。从那时起,望远镜的使用意味着现在有可能看到更远更暗的星星。例如,哈勃太空望远镜可以看到高达31.5等的物体。
一颗恒星的视亮度取决于它的大小,以及它与地球的距离。这是因为恒星发出的功率遵循反平方律,这意味着如果距离增加一倍,功率就会减少四倍。由于这个原因,表观星等只能提供关于一个物体的有限信息,除非其他变量是已知的。
表观星等是指从地球上看到的天体的亮度,而绝对星等则是对天体实际亮度的测量。在许多情况下,绝对星等比视星等更有用,因为它考虑到了物体的距离。在计算绝对星等之前,必须知道一个恒星或其他物体的视亮度。
在测量亮度时,一个重要的考虑因素是所发射的光的频率。所有的光测量仪器都有一定的敏感度,这取决于被测量的光,所以一个波段的视亮度可能与另一个波段的视亮度不同。为了说明这一点,任何视亮度的测量必须包括如何获得的细节。
一些例子包括金星的最大亮度,为-4.1;天狼星,天空中最亮的星星,其数值为-1.47;以及冥王星的最大亮度,为13.65。太阳的观测星等为-26.7,是天空中最亮的物体。相比之下,满月的星等只有-12.6。
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