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References
Eddington, A. S.: On the Radiative Equilibrium of the Stars. Monthly notices 77, 16 u. 596. 1916. In verbesserter und erweiterter Form dargestellt in: Das Strahlungsgleichgewicht der Sterne. Zeitschr. f. Physik 7, 351. 1921 und vor allem in: The Internal Constitution of the Stars. Cambridge 1926.
Vogt, H.: Die Beziehung zwischen den Massen und den absoluten Leuchtkräften der Sterne. Astron. Nachr. 226, 301. 1926.
Was hier als Leuchtkraft eines Sternes bezeichnet wird, ist in Größenklassen ausgedrückt gleich der absoluten bolometrischen Helligkeit eines Sternes. Um die absolute visuelle Helligkeit zu erhalten, muß man natürlich noch eine Korrektion anbringen, die von dem Spektraltyp bzw. der effektiven Temperatur des Sternes abhängt. Tabellen bzw. Formeln, welchen man die Korrektionen entnehmen kann, sind z. B. gegeben in: Hertsprung, E.: Über die optische Stärke der Strahlung des schwarzen Körpers und das minimale Lichtäquivalent. Zeitschr. f. wiss. Photographie 4, 43. 1906; Eddington, A. S.: The Internal Constitution of the Stars, S. 138; Rabe, W.: Die absolute Helligkeit der Zwergsterne als Funktion ihrer Temperatur und Masse. Astron. Nachr. 225, 223. 1925.
Eddington, A. S.: The Internal Constitution of the Stars, Chap. X.
Fowler, R. H. and Guggenheim, E. A.: Applications of statistical mechanics to determine the properties of matter in stellar interiors. Monthly Notices 85, 939. 1925.
Man findet den Wert der Konstanten wieder in ähnlicher Weise wie oben, nur muß man sich dieses Mal der Tab. 6 in Emdens „Gaskugeln“ bedienen.
Eddington, A. S.: The Internal Constitution of the Stars, Chap. VI.
Vogt, H.: Inwieweit ist die obere Grenze der Sternmassen durch den im Sterninneren herrschenden Strahlungsdruck bedingt? Astron. Nachr. 230, 241. 1927.
φ (r) kann in einem wirklichen Stern nicht gleich o und ω(r) nicht gleich ∞ sein, wie sich leicht an Hand der Definitionsgleichungen (16) und (19) ergibt. Wenn hier die Beziehungen (16) und (18) benutzt werden, so wird damit natürlich nicht etwa vorausgesetzt, daß die Sterne untereinander homolog sind. Die Beziehungen dienen hier ja nur dazu, um zu zeigen, wie sich die Verhältnisse bei irgendeiner Dichteverteilung im Sterninneren mit der Gesamtmasse eines Sternes ändern.
Eddington, A. S.: On the Absorption of Radiation inside a Star. Monthly notices 83, 32. 1922; Applications of the Theory of the Stellar Absorption-Coefficient. Ebenda 83, 98. 1922; The Problem of Electron Capture in the Stars. Ebenda 83, 431. 1923; The Absorption of Radiation inside a Star. Second Paper. Ebenda 84, 104. 1924; The Internal Constitution of the Stars, Chap. IX.
Kramers, H. A.: On the Theory of X Ray Absorption and on the Continuous X Ray Spectrum. Philosoph. mag 46, 836. 1923.
Vgl. Fußnote 2 auf S. 12.
Eddington, A. S.: On the Relation between the Masses and Luminosities of the Stars. Monthly notices 84, 308. 1924. — The Internal Constitution of the Stars, Chap. VII.
In Monthly notices 85, 394. 1925 sucht zwar Jeans eine noch etwas bessere Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Theorie herbeizuführen. Die Beziehung zwischen Leuchtkraft und Masse eines Sternes, welche er findet, unterscheidet sich aber nicht wesentlich von (32). Sie kann sich auch schon insofern gar nicht wesentlich davon unterscheiden, als das Verfahren, welches Jeans anwendet, nur gültig ist, wenn die Sterne wenigstens in Annäherung nach der Polytropen n=3 aufgebaut sind.
Rosseland, S.: Electrical State of a Star. Monthly notices 84, 720. 1924.
Vgl. Fußnote 2 auf S. 11.
Vgl. Fußnote 1 auf S. 18.
Vgl. Fußnote 1 auf S. 18.
Fowler, R. H.: On Dense Matter. Monthly notices 87, 114. 1926.
v. Zeipel, H.: Festschrift für H. v. Seeliger, S. 144. Berlin: Julius Springer 1924. Vgl. auch die sich daranknüpfende Diskussion: Jeans, J. H.: Monthly notices 85, 526 u. 933; v. Zeipel, H.: Ebenda 85, 678; Eddington, A. S.: Observatory 48, 73; Vogt, H.: Astron. Nachr. 223, 229 u. 227, 325.
Eddington, A. S.: The Internal Constitution of the Stars, Chap. X.
Vogt, H.: Zum Strahlungsgleichgewicht der Sterne. Astron. Nachr. 223, 229. 1925.
Vogt, H.: Zum Problem der δ Cephei-Veränderlichen und der Entstehung von Doppelsternen durch Teilung. Astron. Nachr. 229, 125. 1926.
Milne, E. A.: The Equilibrium of a Rotating Star. Monthly notices 83, 118. 1923.
v. Zeipel, H.: The Radiative Equilibrium of a Rotating System of Gaseous Masses. Ebenda 84, 665. 1924.
Jeans, J. H.: Cosmogonic problems associated with a secular decrease of mass. Monthly notices 85, 2. 1924.
Jeans, J. H.: A theory of stellar evolution. Monthly notices 85, 914. 1925; Stellar opacity and the atomic weight of stellar matter. Ebenda 86, 561. 1926; On Liquid Stars and the Liberation of Stellar Energy. Ebenda 87, 400. 1927.
Eddington, A. S.: The Internal Constitution of the Stars, Chap. XI.
Russell, H. N.: On the Sources of Stellar Energy. Publ. of the astr. soc. Pac. 31, 205. 1919; The Problem of Stellar Evolution. Nature 116, 209. 1925.
Vgl. Fußnote 3 auf S. 25.
Vogt, H.: Die Massenabnahme der Sterne infolge Strahlung. Zeitschr. f. Physik 26, 139. 1924; Die säkulare Massenabnahme der Sterne. Astron. Nachr. 225, 315. 1925.
P. ten Bruggencate: Sternhaufen. Naturwiss. Monographien u. Lehrbücher. 7. Band. Berlin: Julius Springer 1927.
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Vogt, H. (1927). Der innere Aufbau und die Entwicklung der Sterne. In: Ergebnisse der exakten naturwissenschaften. Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften, vol 6. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0111919
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