如果你用小型天文望远镜看看星空 , 你就会发现一些恒星实际上是双星 。 其中的一些 , 例如北斗七星中的开阳(Mizar)和辅(Alcor , 即大熊座80星)是两颗单独的恒星 , 只是恰巧在同一个方向形成视觉上的双星 , 称之为光学双星 。 然而 , 大多数是彼此互相环绕的双星系统 , 即物理双星 , 一般默认都是指此 。

第一对已知的双星是在1800年代被观测到 , 但直到1900年代游丝测微器的引入 , 才能进行更精确的测量 。 这个装置可让望远镜的中心对准主星 , 然后测量次星相对于主星的位置 。 通过随着时间的推移(有时几年或甚至几十年)进行测量 , 可以看到伴星跟踪主星的路径 。

在上图中 , 我们绘制出了大熊座Xi恒星的观测数据 。
好消息是双星系统中的伴星的运动轨道呈椭圆形 , 所以通过数学 , 可以把观测结果与一个椭圆路径相拟合 。 坏消息是 , 我们观测到的位置是处于我们视野的平面内 。 实际的轨道通常相对于我们是倾斜的 , 所以我们必须进行更多的数学运算以确定其实际轨道 。 在过去 , 这必须由手工完成 , 这真的很累人 。 通过现代计算机 , 我们可以很容易地拟合数据并计算轨道 。
当然 , 如果知道了伴星的轨道 , 也可以计算出它们的质量 。 知道它们的间隔距离和轨道周期 , 通过开普勒定律可以计算出它们的质量 。 一旦我们确定它们的质量 , 我们就可以观测诸如亮度和温度等其他属性 , 看看它们是否与其质量相符 。

双星系统或许存在有宜居行星
因此 , 通过观测双星的相互运动 , 我们就能知道诸多关于双星的信息 。 据估计 , 有50%-60%的双星系统在稳定的轨道范围内是能够支持宜居类地行星的存在 。
事实上 , 在我们银河系中的85%的恒星不是像我们太阳一样的单星 , 而是双星、三星等多恒星系统 , 反倒是像我们太阳这样的单星却较少(当然有些人认为太阳也存在伴星 , 目前还未有明确的证据) 。
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