SATUAN JARAK DALAM ASTRONOMI

dokumen-dokumen yang mirip
Sistem Magnitudo Terang suatu bintang dalam astronomi dinyatakan dalam satuan magnitudo Hipparchus (abad ke-2 SM) membagi terang bintang

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Satuan Besaran dalam Astronomi. Dr. Chatief Kunjaya KK Astronomi ITB

PENGENALAN ASTROFISIKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

indahbersamakimia.blogspot.com

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Bintang Ganda DND-2006

SOAL PILIHAN GANDA ASTRONOMI 2008/2009 Bobot nilai masing-masing soal : 1

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

Soal Ujian Olimpiade Astronomi Kabupaten-Kota Tingkat SMA, 2008

PROGRAM PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS BIDANG ASTRONOMI 2014 SMA 2 CIBINONG TES 20 MEI 2014

SOAL SELEKSI PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIDANG ASTRONOMI

Hukum Kepler Hukum Gravitasi Hubungan Hukum Kepler & Gravitasi Besaran-besaran Astronomi

θ = 1.22 λ D...1 point θ = 2R d...2 point θ Bulan θ mata = 33.7 θ Jupiter = 1.7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Antiremed Kelas 9 Fisika

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Galaksi. Ferry M. Simatupang

Oleh : Chatief Kunjaya. KK Astronomi, ITB

Apakah bintang itu? Jika malam datang dan langit sedang cerah, pergilah ke halaman rumah lalu

indahbersamakimia.blogspot.com Soal Olimpiade Astronomi Tingkat Provinsi 2011, Waktu : 150 menit

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2016 TINGKAT PROVINSI

Contoh Soal : Jawaban : Diketahui. Ditanyakan. Penyelesaian :

PEKERJAAN RUMAH SAS PERTEMUAN-1 DAN PERTEMUAN-2 A.Pilihan Ganda

seperti sebuah bajak, masyarakat Cina melihatnya seperti kereta raja yang ditarik binatang, dan masyarakat Jawa melihatnya seperti bajak petani.

Obrolan tentang bintang

Pendahuluan. Tata surya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FOTOMETRI BINT N ANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAM SEMESTA BUKTI NYATA CIPTAAN ALLAH

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2016 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Riwayat Bintang. Alexandre Costa, Beatriz García, Ricardo Moreno, Rosa M Ros

Materi Bumi dan Antariksa)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETA KONSEP. Revolu si. Rotasi. Mataha ri TATA SURYA. satelit buata n. satelit. alami. satelit. Bulan. palapa. Kalender Masehi. Revolu si.

Info Astronomy JELAJAH SEMESTA. Penerbit Info Astronomy

Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. Pluto, Planet?

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KELOMPOK 1 Anggi Juliansa ( ) Reza AlFajri ( )

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2013 TINGKAT PROVINSI

3. MEKANIKA BENDA LANGIT

SIFAT BINTANG. Astronomi. Ilmu paling tua. Zodiac of Denderah

PENGUKURAN MAGNITUDO SEMU PLANET VENUS FASE QUARTER MENGGUNAKAN SOFTWARE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengertian Planet, Macam-Macam Planet Serta Ciri-Cirinya

Bab 2 Metode Pendeteksian Planet Luar-surya

NAMA :... NIM :... KELAS :......

Draft Marking Scheme. (Berdasarkan Solusi OSP Astronomi 2013)

FOTOMETRI OBJEK LANGIT

Ide Dasar: Matahari dan bintang-bintang menggunakan reaksi nuklir fusi untuk mengubah materi menjadi energi. Bintang padam Ketika bahan bakar

Mari Mengamati Bima Sakti!

PERINGATAN. Singapura, 5 April David Orlando Kurniawan SOLUSI SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA BIDANG ASTRONOMI 2014

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROVINSI

GERAK EDAR BUMI & BULAN

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

TATA KOORDINAT BENDA LANGIT. Kelompok 6 : 1. Siti Nur Khotimah ( ) 2. Winda Yulia Sari ( ) 3. Yoga Pratama ( )

Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. Tata Surya, sebuah kerajaan di langit

PLANET DAN SATELITNYA. Merkurius

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Klik. Korona pada Matahari

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA. Soal Tes Olimpiade Sains Nasional 2011

Solusi Olimpiade Astronomi Tingkat Provinsi 2009

BUMI DAN ALAM SEMESTA

GERHANA MATAHARI DAN GERHANA BULAN

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Kumpulan Soal Astronomi dan Jawabannya

Astronomi Sabar Nurohman, M.Pd

BAB 2 ORBIT DAN SIFAT FISIS ASTEROID

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN. : 1 kali pertemuan 2 35 menit. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya

Dunia Baru di Mars. Download Buku Gratis -

BENARKAN TAHUN INI ADA MATAHARI KEMBAR?

KUMPULAN SOAL & PEMBAHASAN OSK OSP OSN DLL KOORDINAT BENDA LANGIT (By. Mariano N.)

BEBERAPA CATATAN SAINS MODERN TENTANG PEMBENTUKAN KOSMOS

SOAL UJIAN PRAKTEK ASTRONOMI OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 CALON PESERTA INTERNATIONAL EARTH SCIENCE OLYMPIAD (IESO) 2015

SELEKSI TINGKAT PROVINSI CALON PESERTA INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD (IAO) TAHUN 2009

Tata Surya. karena planet bergerak mengedari matahari. Planet tidak dapat. planet hampir berbentuk lingkaran. Pada awal abad ke-17 Johanes Kepler

Try Out Tahap II OSP-2009 Astronomi

Gambar tata sury, alam 98

Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. Bumi, Berlian biru alam semesta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN : HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Populasi Bintang. Ferry M. Simatupang

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 4. SISTEM TATA SURYALatihan Soal 4.1. (1) Yupiter Berupa gas dan massanya terbesar diantara planet tata surya

UNIT 13: GERAK BENDA LANGIT

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

ALAM SEMESTA. Pernahkah kamu bayangkan betapa luas alam semesta tempat kita tinggal? Seberapa jauhkah jarak yang dapat kamu bayangkan?

IPA TERPADU KLAS VIII BAB 14 BUMI, BULAN, DAN MATAHARI

2015 PENGARUH FASE AKTIF DAN TENANG MATAHARI TERHADAP KECERAHAN LANGIT MALAM TERKAIT VISIBILITAS OBJEK LANGIT

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

Planet-planet dalam sistem tatasurya kita

Sabar Nurohman, M.Pd

BAB 2 GRAVITASI PLANET DALAM SISTEM TATA SURYA

Transkripsi:

SATUAN JARAK DALAM ASTRONOMI Satuan Astronomi (SA) atau Astronomical Unit 1 Astronomical Unit = 149 598 000 kilometers dibulatkan menjadi 150.000.000 kilometer Menurut definisinya, 1 Satuan Astronomi adalah jarak dari Bumi ke Matahari. 1 Satuan Astronomi (1 Astronomical Unit, biasa disingkat AU) adalah panjang setengah sumbu panjang dari lintasan Bumi mengitari Matahari. Satuan Astronomi biasanya digunakan untuk menyatakan jarak dalam skala tata surya kita. Misalnya: Jarak dari Planet Mars ke Matahari kurang lebih 1.5 AU (bayangkan betapa tidak enaknya kalau harus selalu mengatakan, jarak Mars-Matahari = 228 000 000 km), jarak dari Matahari ke Planet Jupiter adalah 5.2 AU, ke Saturnus 9.58 AU, dan menuju planet katai Eris kirakira 67 AU. Sun Mercury Venus Earth Mars Distance (AU) 0 0.39 0.72 1.0 1.5 Rotation (Earth's) 25-36* 58.8 244 1.00 1.029 # Moons 9 0 0 1 2 Orbital Eccentricity --- 0.2056 0.0068 0.0167 0.0934 Obliquity --- 0.1 177.4 23.45 25.19 Jupiter 5.2 0.411 16 0.0483 3.12 Saturn Uranus Neptune Pluto 9.5 19.2 30.1 39.5 0.428 0.748 0.802 0.267 18 15 8 1 0.0560 0.0461 0.0097 0.2482 26.73 97.86 29.56 119.6 Tahun cahaya (light year) Tahun cahaya bukanlah satuan waktu! Meskipun ada kata tahun, tetapi tahun cahaya adalah satuan jarak. 1 tahun cahaya = 9.46 x 10 12 km (sedikit di bawah 10 trilyun kilometer). Dari manakah asal angka ini? Satu tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh seberkas cahaya selama 1 tahun. Wow! Seberapa cepat cahaya? Menurut pengukuran modern, dalam satu detik cahaya dapat menempuh jarak 300 000 km! 1

Artinya, dalam satu nanodetik (sepersemilyar detik), cahaya menempuh jarak 30 cm yah kurang lebih sepanjang sisi panjang kertas A4. Kalau selama setahun? Coba dihitung dalam 1 menit ada 60 detik dalam 1 jam ada 60 menit dan dalam 1 hari ada 24 jam berarti dalam 1 hari ada 86400 detik. Dalam setahun kira-kira ada 365 atau 366 hari, tergantung apakah tahun kabisat atau tidak dalam waktu 1 tahun, cahaya dapat menempuh jarak hampir 10 trilyun kilometer! Mengapa kita membutuhkan satuan yang demikian besar? Jawabnya adalah karena jarak bintang terdekat dari Matahari adalah 40 trilyun kilometer! Jarak yang luar biasa besar ini tentu saja tidak nyaman untuk diungkapkan dalam kilometer, namun lebih mudah dituliskan dan nyatakan dalam tahun cahaya: 4.22 tahun cahaya. Jarak menuju beberapa bintang di sekitar Matahari kita biasanya dinyatakan dalam satuan ini: Jarak menuju Sirius adalah 8.58 tahun cahaya, jarak menuju Wolf 359 adalah 7.78 tahun cahaya (Dalam serial Star Trek: The Next Generation, Wolf 359 adalah lokasi pertempuran antara armada Federasi dengan bangsa Borg). Peta di atas menunjukkan posisi bintang-bintang di sekitar Matahari dalam jarak 14 tahun cahaya dari kita. Jarak menuju pusat Galaksi kita, diperkirakan sekitar 30 000 tahun cahaya, sementara jarak menuju Galaksi Andromeda adalah sekitar 2 juta tahun cahaya. Parsec (pc) Parsec adalah kependekan dari parallax of one arcsecond. Ini juga merupakan satuan panjang, 1 parsec sama dengan kurang lebih 3.26 tahun cahaya. Jarak parsec ini ada kaitannya dengan jarak 1 satuan astronomi yang sudah kita bicarakan di atas. Bila kita mengukur sudut paralaks sebuah objek dan menemukan bahwa sudut paralaksnya adalah 1 detik busur (sudut 1 derajat = 60 menit busur, 1 menit busur = 60 detik busur. Jadi, 1 detik busur = 1/3600 derajat), maka jarak menuju objek tersebut adalah 1 parsec. Dengan sedikit perhitungan trigonometri, kita mendapatkan bahwa jarak 1 parsec = 206265 Satuan Astronomi, atau sama dengan 3.26 tahun cahaya, atau dalam kilometer: 1 parsec = 31000 trilyun kilometer. 1 parsek (pc) = 3,26 tahun cahaya = 3,09 x 10 13 km = 206 265 SA (Satuan Astronomi, jarak Bumi ke Matahari). Meskipun satuan jarak ini hanya sedikit lebih besar daripada 3 tahun cahaya, namun astronom lebih senang menggunakan satuan ini karena dapat dikaitkan langsung dengan besaran teramati yaitu sudut paralaks. 1 kiloparsec (kpc) = 1000 pc Dengan cara ini, kita dapat menyatakan jarak yang teramat jauh hanya dengan sedikit angka, misalnya: Galaksi M51 jaraknya 7 Mpc dari Galaksi kita! Jarak menuju bintang terdekat tadi, Proxima Centauri, adalah 1.3 parsec. Jarak menuju gugus bintang Pleiades adalah 135 parsec. Jarak menuju pusat Galaksi: sekitar 8.5 kpc. Jarak menuju Galaksi Andromeda: 780 kpc. Jarak menuju Galaksi M51: 7 Mpc (Perkiraan) jari-jari alam semesta kita: 24 Gigaparsec(!) atau Gpc. 1 Gpc = 1000 Mpc 1 Megaparsec (Mpc) = 1000 kpc = 1 000 000 pc. 2

Ångström Paralaks Bintang Ini juga satuan jarak, namun berbeda dengan satuansatuan jarak yang telah dibahas di atas, kali ini adalah satuan jarak yang teramat kecil: 1 Ångström = 1/10 nanometer atau sama dengan satu per 10 milyar meter. Bersama dengan nanometer dan mikrometer (mikron), astronom menggunakan satuan ini untuk menyatakan panjang gelombang elektromagnetik yang mereka amati. Sinar Ultraviolet dekat, misalnya, berkisar antara 3000 hingga 4000 Angstrom, sementara sinar inframerah dapat berkisar antara 7000 hingga 30000 Angstrom. Di malam hari yang gelap, kita dapat melihat taburan ratusan bintang di langit. Bintang-bintang tersebut hanya tampak sebagai titik-titik terang dan redup yang sama ukurannya di lihat mata kita. Namun lebih jauh, seberapa terang suatu bintang tidak menentukan jaraknya terhadap kita. Untuk menentukan jarak bintang, para astronom menggunakan berbagai metode, antara lain dengan metode paralaks Parallaks Jika kita merentangkan tangan dengan jari jempol teracung di depan wajah kita, maka kita akan melihat bahwa letak jempol kita berubah saat kita melihatnya dengan sebelah mata, bergantian. Letak jempol bergeser terhadap gambar di belakangnya, dan pergeseran ini dinamakan parallaks. Para astronom menggunakan efek ini untuk menghitung jarak ke bintang dengan menghitung sudut antara garis-garis pandang bintang, yang diamati di dua tempat yang berbeda. Parallaks bintang Untuk menghitung jarak ke bintang, para astronom menghitung pergeseran yang tampak pada bintang dalam kurun waktu satu tahun. Para astronom menggunakan dua waktu yang berbeda dalam mengamati bintang selama satu tahun periode ini, yaitu ketika bumi berada di tempat yang bersebrangan. Sepanjang bumi mengelilingi Matahari, astronom melihat pergerakan bintang terhadap bintang-bintang di belakangnya yang karena jaraknya lebih jauh, terlihat diam. Semakin dekat bintang, parallaksnya semakin besar. Paralaks bintang merupakan metode untuk mengukur jarak bintang Seperti yang kita lihat pada gambar, garis-garis pandang dan garis yang menghubungkan posisi pengamatan membentuk segitiga dengan bintang sebagai puncaknya. Andaikan d matahari adalah jarak Bumi- Matahari, d adalah jarak Matahari bintang, dan p adalah sudut parallaks, didapatkan formula parallaks: d (parsek) = 1 / p (detik busur) 3

Semakin jauh bintang, semakin kecil parallaksnya, dan dibutuhkan baseline pengukuran yang lebih besar pula. Namun, baseline pengamatan dari bumi terbatas karena orbit planet kita mengelilingi Matahari. Oleh karena itu, pengukuran menggunakan parallaks ini terbatas hanya sampai sudut paralllaks sebesar 0,01 detik busur, artinya bintang yang jaraknya lebih dari 100 parsek tidak dapat diukur menggunakan metode ini. BINTANG (STAR) Namun, pada tahun 1989, ESA (Eroupean Space Agency) meluncurkan misi Hipparcos yang bertujuan menghitung sudut parallaks bintang-bintang di dalam galaksi kita. Hipparcos telah menghitung parallaks lebih dari 120.000 bintang yang jaraknya mencapai 650 parsek (500 tahun cahaya) dari Matahari. UKURAN BINTANG Bintang yang ada di jagat raya mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang sedang, dan ada yang sangat kecil. Matahari yang dianggap sudah sangat besar untuk ukuran kita ternyata masih sangat kecil dibanding dengan bintang Betaljusa (Betelgeuse). Apalagi jika dibandingkan dengan Bintang Antares. Ukuran intang tidak hanya mengenai besar atau volumenya, tetapi juga mengenai tingkat terangnya atau magnitufo Sejarah dimulai ketika Hipparchus, astronom Yunani, pada tahun 120-an SM berhasil menyusun katalog-bintang pertama. Katalog tersebut memuat 1080 bintang yang diamatinya (tanpa teleskop!). Bintang paling terang disebut bermagnitudo 1; yang terang kedua disebut bermagnitudo 2; dan seterusnya, yang paling redup dikatakan bermagnitudo 6. Penamaan ini diadopsi oleh Cladius Ptolemy dalam menyusun katalog yang dinamainya Almagest. 4

Sejak ditemukannya teleskop, rentang magnitudo yang terbatas hanya 1-6 menjadi lebih lebar. Galileo menemukan bintang-bintang yang lebih redup dari bintang magnitudo 6-nya Ptolemy. Seiring dengan perkembangan teleskop, semakin lebarlah rentang tersebut. Bintang-bintang yang semula redup sekali atau bahkan tidak tampak dengan mata biasa, dengan piranti optik ini bintangbintang tersebut bisa nampang di depan mata. Pada tahun 1850-an diyakini kepekaan indera manusia dalam menangkap rangsangan bersifat logaritmik. Bintang yang bermagnitudo 1 ternyata 100 kali lebih terang daripada bintang bermagnitudo 6. Berdasarkan hal ini, Norman R. Pogson, seorang astronom Oxford, menelurkan skala magnitudo. Selisih satu magnitudo berarti perbedaan kecerlangannya sebesar akar-pangkat-dua dari 100, atau sekitar 2,512. Bilangan ini dikenal dengan rasio Pogson. Beberapa bintang magnitudo 1 tampak jauh lebih terang daripada bintang bermagnitudo satu lainnya. Jadi, sebenarnya manakah bintang yang bermagnitudo satu, atau dengan kata lain, kalau menurut definisi Hipparchus adalah bintang yang paling terang? Tidak ada pilihan cara lain selain melebarkan rentang skala magnitudo sampai bilangan 0 (nol), kemudian bilangan negatif. Bintang bermagnitudo 0 (nol), seperti Vega misalnya, berarti 2,5 kali lebih terang daripada bintang beramgnitudo 1; bintang bermagnitudo -1 lebih terang 2,5 kali daripada bintang bermagnitudo 0, dst. Magnitudo yang dibahas di atas adalah magnitudo semu (ditulis m), cerlangnya bintang kalau diamati dari Bumi. Bintang-bintang yang terang itu bisa jadi karena memang dekat jaraknya dengan kita atau sebenarnya lumayan jauh tapi jauh lebih terang. (Perhatikan ada unsur jarak di sini). Sebagai bandingan, bayangkan, Matahari pastilah tidak akan secerlang siang ini kalau dilihat dari planet Jupiter. Maka, didefinisikanlah magnitudo mutlak. Magnitudo mutlak (M) bintang menunjukkan seberapa terang bintang bila diletakkan sejauh 10 pc dari pengamat (1 pc = 3,26 tahun cahaya. Tahun cahaya bukan satuan waktu melainkan satuan jarak. 1 tahun cahaya artinya jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun). Pada jarak tersebut Matahari (Matahari juga termasuk bintang, lho!) yang bermagnitudo (semu) sebesar -26,7, menjadi bermagnitudo 4,8. Cerlangnya berkurang sekitar 4 trilyun kali. Perbedaan 4 tingkat (4 m ) antara dua bintang, berarti perbedaan (2,51) 4 = 39,8 kali lebih terang Perbedaan 5 tingkat (5 m ) antara dua bintang, berarti perbedaan (2,51) 5 = 100 kali lebih terang Besar semu (tingkat terang) - 26,7 m Matahari - 12,6 m Bulan purnama - 4,3 m Venus - 2,5 m Mars 0 m Wega 0,2 m 1 m Arcturus Nama Bintang (benda langit) Altair, Aldebaran 1,2 m Antares 5

Contoh: Hitungkah berapa kali planet Mars lebih terang daripada Antares? Jawab: Planet Mars lebih terang daripada Antares sebesar 3,7 m. Jadi Planet Mars (2,51) 3,7 kali lebih terang dari Antares = (2,51) 3 X (2,51) 0,6 x (2,51) 0,1 = 15,8 x 1,74 x 1,10 = 30,24 dibulatkan = 30 Jadi Planet Mars 30 kali lebih terang daripada Antares SPEKTRUM BINTANG Dalam astronomi, bintang dikelompokkan berdasarkan spektrumnya. Pengelompokan berdasarkan spektrum ini dilakukan karena spektrum bintang memberikan informasi yang sangat banyak, mulai dari temperatur sampai unsur-unsur yang terdapat dalam bintang. Spektrum adalah hasil dari pembiasan gelombang elektromagnetik (contohnya cahaya). Pada dasarnya cahaya yang kita temukan sehari-hari - yang berwarna putih/bening - adalah gabungan dari berbagai warna. Warna-warna ini yang menunjukkan tingkat energi: merah menghasilkan energi yang paling rendah dan ungu menghasilkan energi paling tinggi. Pengelompokan bintang dengan kelas spektral seperti klasifikasi Morgan - Keenan. Lihat gambar: Bintang kelas O adalah bintang yang panas, berwarna biru. Bintang kelas M merupakan bintang yang dingin. Matahari termasuk kedalam bintang dengan kelas G, warnanya kuning. Perlu dicatat, klasifikasi seperti ini tidak ada hubungannya dengan ukuran bintang. Jadi bintang kelas O belum tentu ukurannya sangat besar. 6