#Neden Evrende Yeşil ve Mor Güneşler Yok?
Inhaltsverzeichnis
„Neden Evrende Yeşil ve Mor Güneşler Yok?“

Yıldızların rengi nereden gelir?
Bir yıldızın rengi renkküreden gelir. Yıldızın ısı ve ıÅık saçmasını saÄlayan nükleer füzyonun gerçekleÅtiÄi çekirdek ıÅınım bölgesini oluÅtururken bunu saran katmana taÅınım bölgesi deriz ki bu da ısıl taÅınımdır: ÃekirdeÄin ısıttıÄı gazlar genleÅerek hafifler ve yıldızın içinde yükselir. Yükselince soÄur ve yoÄuÅarak çekirdeÄe geri çöker. GüneÅ yüzeyinde gördüÄümüz plazma kabarcıklarının sebebi termal taÅınımdır.
Benzer bir süreç Dünyaânın dıŠçekirdeÄi ile manto tabakası arasında gerçekleÅir ki bu dalma batma hareketleri depremlerle volkanik faaliyetlerden, GüneÅ söz konusu olduÄunda ise yıldız depremlerinden sorumludur. TaÅınım bölgesinin üstünde ıÅıkküre yer alır ve bu katman çekirdekte üretilen ıÅıÄın yayınlandıÄı bölgedir. Bunun üstündeyse yıldıza rengini veren renkküre yer alır. Renkkürenin tayfında hangi renk baskınsa yıldız o renkten olur (mavi dev gibi).
Son olarak yıldızlar gibi küresel ve simetrik olmayan, yüksekliÄi ve menzili anlık olarak deÄiÅen taçküre gelir ama taçküreyi size Parker GüneÅ Sondası ve yıldız yaÄmurlarında anlatmıÅtım. Bu yazıda yalnızca renkküreye odaklanacaÄız. Aslında renkkürede yıldıza rengini veren bir süreç gerçekleÅmez ama ıÅıkkürenin baskın rengi renkkürede ayrıÅarak ortaya çıkar ki burada termodinamik devreye girer.
Sonuçta bir yıldızın rengi sıcaklıÄına baÄlıdır ve biz de mutlak parlaklıÄını bildiÄimiz yıldızların sıcaklıÄını hesaplarız. Sıcaklık yıldızın kütlesine baÄlı olduÄu için rengini bildiÄimiz yıldızların içyapısını da biliriz. ÃrneÄin kırmızı cücelerin taÅınım bölgesi yıldızın tamamını kaplar ve iÅte bu yüzden küçük yıldızlar hidrojenin tamamını yakarak 1 ila 10 trilyon yıl yaÅar. YeÅil ve mor yıldız olmayıÅını ise kara cisim ıÅımasıyla açıklarız:
İlgili yazı: Gerçek Adem: ilk insan ne zaman yaÅadı?

Büyütmek için tıklayın.
GüneÅler ve kara cisim ıÅıması
Kara cisim ıÅımasında cisimler ıÅıÄı tümüyle emer ve hiç yansıtmaz. Bu yüzden göze simsiyah görünür. Bu tür gökcisimleri sadece ısı yayar ve bu da cismin kendisinden ileri gelir. Kara cisim ıÅıması mutfak sıcaÄından farklıdır. ÃrneÄin yeni kaynatılmıŠbir yumurtanın ısısı yumurtadan deÄil, onu ısıtan ocaktan kaynaklanır. Buna karÅın yıldızlar ısı ve ıÅık saçmasına raÄmen kara cisim ıÅıması yapar; çünkü kendi ısı ve ıÅıÄını üretir. Yıldızın renginin sıcaklıÄına baÄlı olmasının nedeni budur.
Evrenin en soÄuk yıldızları ultra soÄuk kırmızı cüceler olup bunlar 1700 derece sıcaklıktadır. M sınıfı kırmızı cücelerin sıcaklıÄı da 2700 dereceyi pek aÅmaz ve bu nedenle sıcak bir yıldıza yakın dönen kahverengi cüceler 3300 derece sıcaklıÄa eriÅerek birçok kırmızı cüceden sıcak olabilir.
3700 dereceden itibaren K sınıfı turuncu cüceler gelir. GüneÅimiz ise G sınıfı bir sarı cücedir ve 5500 dereceyle kütlesine oranla biraz sıcak olduÄu için G2IV sınıfı yerine G2V sınıfına girmiÅtir. Evrendeki en sıcak yıldızlar arasında yer alan mavi devlerse 40 bin derece sıcaklıÄa eriÅebilir.
Sonuç olarak yıldızın sıcaklıÄı artarken ıÅıÄı da kırmızıdan maviye kayar. Buna raÄmen mor veya yeÅil renkli yıldızlar yoktur ve bunun nedeni de ıÅık suda nasıl kırılır yazısından hatırlayacaÄınız gibi istatistiksel mekaniktir. Bunun için kara cisim ıÅımasının kaynaÄını görelim:
İlgili yazı: Kodlama İçin En Gerekli 16 Programlama Dili

Büyütmek için tıklayın.
Isı saçan güneÅler
Yalnızca kendi ısısını dıÅarıya veren (ısıl ıÅınım) bir cismin sıcaklıÄı onu oluÅturan parçacıkların titreÅmesinden kaynaklanır; yani resimde gördüÄünüz gibi bu parçacıkların kinetik enerjisinin, momentumunun ortalamasıdır. Heisenbergâin belirsizlik ilkesi nedeniyle tek tek parçacıkların momentumunu bilemeyiz ama ortalama momentumunu cismin ısısı olarak ölçebiliriz. Parçacıkların hızından özellikle söz etmedim; çünkü bu durumda cismin bomba gibi buharlaÅması söz konusudur.
Momentumu ısı olarak ölçmekten kastımız ise parçacıkların titreÅirken birbirine çarpması ve kazandıkları enerjiyi elektromanyetik dalga (ıÅık) olarak uzaya yaymasıdır. Yoksa ısının momentumu yoktur. Lütfen paniÄe kapılarak kendinizi içten yanmalı motorları yeniden tasarlamak zorunda hissetmeyin. ? IÅıÄın gözle görülemeyen kızılötesi tayfı ısıdır. Resimde nötron, proton, elektron gibi parçacıkların farklı oranlarda enerji kaybedeceÄini görebilirsiniz ki buna kara cisim eÄrisi deriz.
Resimdeki eÄri GüneÅâin teorik kara cisim ıÅımasını ve dolgulu bölge de gerçekte ölçülen ıÅımayı gösteriyor. Teoriyle deneyler birbirine gayet güzel uyuyor. DiÄer resimde ise elektromanyetik tayfın tamamını görüyorsunuz. İnsan gözünün görebildiÄi ıÅık bunun çok kısa bir bandını oluÅturuyor. Bu arada tayfta farklı dalga boyu aralıklarına karÅılık gelen bantların geniÅliÄi logaritmik olarak deÄiÅiyor. Logaritmik artıŠise üssel artıÅla çok karıÅtırılmakla birlikte farklıdır:
Logaritmik artıŠüssel artıÅın tersi olup çok yavaÅtır. Bunların karıÅtırılmasının nedeni ise üssel artıŠeÄrilerinin artıŠekseninde logaritmik ölçekle çizilmesiyle düzlenebilecek olmasıdır. Fizik, matematik veya mühendislik mezunu olarak daha teknik açıklamalar bekleyen okurlarımı yazı bütünlüÄünü bozmadan tatmin ettiÄime göre konuya devam edebilirim. ? İnsan gözleri pek yetersizdir:
İlgili yazı: Evren İçi BoŠBir Hologram mı?

Büyütmek için tıklayın.
Rengarenk güneÅler
Elektromanyetik dalgalar metrenin trilyonda birinden 10 kilometrelik dalga boyuna uzanır ama görünür ıÅık bandı yalnızca 300 nanometre geniÅliÄindedir. Ãyle ki elektromanyetik tayfı Los Angeles ile New York arasında açsanız görünür ıÅık bandı iplik geniÅliÄinde olurdu. Biz de bu yüzden tayfı resimdeki gibi logaritmik olarak sıkıÅtırıyoruz ki tayfın tamamını görebilelim. Bunun yıldızların rengiyle ne ilgisi var derseniz renk insan gözünün duyulaması ve beynin algılaması ile insan türüne özgü bir görüngüdür. DoÄada renk yoktur. Yalnızca insan gözü görünür ıÅıÄı renklere bölerek algılar.
Ãte yandan renkler yanılsama deÄildir. Tabii ki kırmızı ıÅıÄa karÅılık gelen bir bant geniÅliÄi vardır ama gözleri bizden farklı duyarlılıkta olan bir uzaylı koyu kırmızı ile siyah arasındaki farkı göremese de morötesi ıÅıÄı gümüŠrenginde görebilir. Uzaylıya gerek yok aslında. Morötesi ıÅıÄa duyarlı arıları düÅünün. ? Ãte yandan yıldızların rengini renk algımıza göre deÄil bant geniÅliÄine göre nesnel olarak ölçeriz. Bu baÄlamda insan gözünde kırmızı, mavi ve yeÅil renge duyarlı hücreler vardır.
Beynimiz üç renkteki sinyallerin Åiddetini birbirine göre yorumlayarak görünür ıÅıktaki gökkuÅaÄı renklerini algılar. Burada anahtar sözcük âbirbirine göreâ yorumlamaktır. İÅte bu yüzden interneti 5 yıl önce sallayan o ünlü elbise fotoÄrafının renginde anlaÅamazsınız. Bana göre elbise mavidir ama beyaz ve altın renginde olduÄuna yemin edenleri biliyorum. ? Bunun için renk uzayını görelim:
İlgili yazı: Zamanda Yolculuk Etmenin 9 Sıra DıÅı Yolu

Büyütmek için tıklayın.
RGB renk uzayı nedir?
Renkleri anlamak için renkserlik grafiÄine gereksinimimiz var. Siz de resimdeki eÄride insan beyninin algılayabildiÄi bütün renk sinyallerine karÅılık gelen renk tonlarını görebilirsiniz. Beynimizin gözümüzün duyuladıÄı bütün renk sinyallerini alıp almadıÄını ise ayrı bir yazıda anlatacaÄım. Resimdeki eÄride RGB renk uzayını görüyorsunuz. Bu da RGB monitör ve televizyonların gösterebileceÄi renkleri kapsıyor; ancak RGB ekranlar yalnızca üçgenin içindeki renkleri üretebilir. DiÄerleriniyse uydurur.
Resmin saÄ tarafında daha rahat görebileceÄiniz gibi eÄrinin dıŠkenarı tek dalga boyundan oluÅan ıÅık ıÅınlarına karÅılık gelir. Bunlara monokrom renkler veya tek renkli renkler deriz. İÅte bu kontur eÄrisi bütün görünür ıÅık tayfına karÅılık gelir (kırmızıdan mora uzanan bir tayf). EÄri yüzeyin üzerindeki diÄer renkler ise tek renkli renklerin karıÅımlarından oluÅur. Bunlara kabaca renk tonları diyebiliriz.
Yıldızların neden yeÅil ve mor renkli olmadıÄını renk uzayıyla gösterelim: Kırmızı cüce güneÅler basit olup neredeyse tümüyle kırmızı renk yayar (gerçi ultra soÄuk kırmızı cüceler ve az büyük olanlar dıÅındaki bütün kırmızı cüceler Dünya benzeri atmosferde turuncu renkli gözükür). Yıldız sıcaklıÄı artarken ıÅıÄı da kırmızıdan turuncu ve sarıya kayar. Her ne kadar GüneÅâe sarı cüce desek de aslında beyazdır ve beyaz bir renk deÄil, tüm renklerin karıÅımıdır.
GüneŠıÅıÄı atmosferde saçıldıÄı için daha çok sarı ıÅık yüzeye ulaÅır ve bu da yıldızımızı sarı görmemize yol açar. Benzer bir etki gündoÄumu ve günbatımında güneŠıÅıÄının kızıla bürünmesinde görülür. GüneÅâi sarı gösteren fotoÄraflar ise yapay olarak renklendirilmiÅtir. Yoksa GüneÅ resimdeki gibi beyaz bir yıldızdır. Bu baÄlamda sıcaklık artarken sarıdan yeÅile geçiÅte bir deÄiÅiklik yaÅanır:
YeÅil güneÅler neden yok?
SıcaklıÄı belirli bir seviyenin üzerinde olan yıldızlar diÄer dalga boylarından daha çok yeÅil ıÅık yayabilir ama aynı zamanda tüm dalga boylarından güçlü ıÅık yayar. Bu da yeÅil yıldız beklediÄimiz sıcaklıktaki yıldızların beyaz görünmesine yol açar. Nitekim resimde görüldüÄü gibi yıldızların renk sıcaklıÄı renkserlik tablosundaki konturları izlemez. Farklı bir eÄri izlenir ve bunda yeÅil renk atlanır, beyaz renk korunur ve sıcaklık artarken yıldız rengi maviye kayar. Gelelim mor yıldız olmayıÅına:
İlgili yazı: Virüsler Canlı mı ve RNA YaÅamın kökeni mi?

Yıldızların renk uzayı. Büyütmek için tıklayın.
Mavi güneÅler mor yıldızlara karÅı
Mavi devlere gelinceye kadar beyaz renk dengesi korunur. Yıldız ıÅıÄında mavi ve kırmızı ıÅıÄın Åiddeti yaklaÅık eÅit olduÄundan yıldız ıÅıÄı beyaz gözükür. Mavi devlerde mavi, mor ve morötesi dalga boyları baskın çıkmaya baÅlar. İnsanlar morötesini göremez ama en sıcak yıldızlarda kırmızı ıÅıÄın azalmasıyla birlikte maviye kaymayı görürüz. Yine de morötesi ıÅık yıldızın mor renge bürünmesini önleyecektir! Mavi devlerde ıÅık maviye kayar ama sıcaklık da arttıÄı için beyaz ıÅık göreli Åiddetini korur.
Buna karÅın yüksek sıcaklıkta mor renk morötesine kayarak zayıflar. Maviye kayma, morötesine kayma ve beyaz renk baskısı altında kalan mor renk gözden kaybolur. Ãyle ki evrendeki en sıcak yıldızlar 210 bin dereceye çıkabilir fakat parlak mavi görünmeye devam edecektir.
Ãzetle renkler insan türüne özgü bir algıdır ve yıldızlar tüm dalga boylarında ıÅık yayar. Yıldızların rengi ise direkt sıcaklıÄa baÄlı olmakla birlikte insan algıları ile yıldız ıÅıÄının dalga boylarının karıÅımıdır. Bu faktörler de yeÅil ve mor renkli yıldızların oluÅmasını engeller.
Peki mor güneÅler yoksa mor gezegenler olabilir mi? Onu da Mor Dünya Hipotezinde görebilir ve süpernovadan 10 kat güçlü ölüm yıldızlarına hemen bakabilirsiniz. Evrendeki soÄuk bozon yıldızları nerede gizleniyor diye sorarken Kırmızı Dev İkizlereviânin ne zaman patlayacaÄını da merak edebilirsiniz. Hafta ortasında enerjinizi en iyi Åekilde korumanız dileÄiyle saÄlıcakla kalın.
SıcaklıÄına göre yıldız türleri
1Metallic-Line Stars Identified from Low Resolution Spectra of LAMOST DR5
2Spectral classification of B stars: The empirical sequence using SDSS-IV/APOGEE near-IR data
3A Catalogue of OB Stars from Lamost Spectroscopıc Survey (pdf)
Daha çok bilim makalesi okumak isterseniz bilim kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Dizi || Film izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .