Jaké změny v Star

? Jednou se tvořil , hvězdy žít dlouhý a stabilní život , vyzařující energii v obrovských množstvích po miliardy let . Hvězda má násilný , ale tvůrčí život , a to je v hvězdných pecích masivních hvězd, které všechny těžké prvky vesmíru , včetně těch, nezbytné pro biologický život , jsou vytvořeny . Hvězdy přicházejí v mnoha různých velikostech , barvách a teploty a vědci obvykle třídí je podle jasu . Narození Star

hvězdy formy , kdyžmasivní , světelných let – široký oblak prachu a plynu shluky společně pod tahu své vlastní gravitace . Trs dostane větší a těžší , jak to sbírá a její gravitační pole stlačuje ho , přimět to, aby zahřát . Tento horký , kompaktní koule plynu se odborně nazývá“ protostar . “ Když dosáhne kritické úrovně hmoty ateplota v jádru je dost způsobit spontánní jaderné reakce horký ,protostar zapálí a stane sesprávné hvězdy . Není-li dosaženo této rozhodující úroveň hmotnostiprotostar nebude zapálit a místo zůstáváobří koule horkého plynu , jako je Jupiter .
Hlavní Sequence

Jakmilehvězda vytvořila , zapálil a stabilizovaný , nevstoupí do zralé fáze , které vědci nazývají“ hlavní posloupnosti . “ Hustá , planoucí jádro hvězdy jejaderná pec , kde fúze převádí obchod jádro je z vodíkového paliva na hélium . To produkuje dost rozsáhlé energii vyvážit dovnitř tah hvězdy gravitace , tvořící rovnováhu . Hvězda může zůstat stabilní takhle po miliardy let ; pokud se ochladí ,gravitace stlačuje dále , což je zahřát a rozšířit znovu . Ale nakonec , její pec běží z vodíku a příslušné jaderné reakce zastaví , a gravitace se drtí na základní materiál k nebývalým tlakům a teplotám . Hlavní posloupnost je u konce.
Red Giant

když jaderná fúze přestal v jádru hvězdy , většina z jeho vodíku zůstane neporušená ve vnějších vrstvách , kde fúze pokračuje . Smršťování a stále horké jádro nutí vnější vrstvy rozšířit a chladné , což vytváří rudým obrem . V dostatečně hmotných hvězd ,jádro stane se tak horká , že nové řetězové reakce spuštění , tentokrát fúzí zbylé helium na těžší prvky , celou cestu až na železo . Iron nezpůsobí řetězové reakce za normálních okolností , tak jak se zvyšuje železa , jaderné reakce nestabilní , pálení chaoticky , což způsobuje vnější vrstvy vypustit .
White Dwarf

Během závěrečných fázích svého červeného obra fázi ,nafouklé hvězda bude pokračovat ofukování své vnější vrstvy v obláčky plynu a prachu , dokud jensvětlé , husté , ohnivý jádro zůstává , známý jako “ bílého trpaslíka . “ Přestožejádro je stále bílá teplá , bez jakéhokoliv dalšího zdroje paliva , může ztratit energii pouze nyní . To jekonečným cílem našeho Slunce , stejně jakodrtivá většina ostatních hvězd ve vesmíru . Velmi hmotné hvězdy trpí hodně odlišný osud .
Supernovy a neutronových hvězd

jádro hyper – masivní hvězda vyčerpá jaderného paliva ,gravitační kolaps je tak náhlý a silný, že jádro je atomů rozbít . Pod tlakem , protony a elektrony , které dohromady vytvářejí druh exotické hmoty skládající se pouze z neutronů , který je dost možnánejtvrdší materiál ve vesmíru . Tento “ neutronium “ jejediná věc, která může bránit jádro z dalšího kolapsu . Mezitím se výrazně rozšířené vnější vrstvy hvězdy , které jsou stále prudce hroutící se náhle narazí na tvrdou skořápku jádra a uvolnění jejich implozivní energie jako výbuch . Tento výbuch je“ supernova “ , který může míthvězda dočasně zářit tak jasně jako galaxie . Supernova se nakonec slábnout a tak budehvězda , která je nynímalé , tmavé, téměř nemožně kompaktní neutronovou hvězdou .
Černé díry

nejhmotnější hvězdy ,konečný gravitační kolaps je příliš mnoho , a to i pro materiál vyrobený z pevných neutronů . Jakmileneutronium porouchá , není nic ve vesmíru , aby se hvězdy z hroutící se do bodu nula objemu a nekonečné hustotě , singularity nebo více nápaditě , černé díry .

Napsat komentář