有声小说 > 其他小说 > 位面大法官 > 33 虫群的悲哀。


    轨道非常接近时,其引力作用或会对它们的演化产生重大的影响[4],例如一颗白矮星从它的伴星获得吸积盘气体成为新星。

    千奇百怪的恒星

    千奇百怪的恒星(13张)

    形成

    在宇宙发展到一定时期,宇宙中充满均匀的中性原子气体云,大体积气体云由于自身引力而不稳定造成塌缩。这样恒星便进入形成阶段。在塌缩开始阶段,气体云内部压力很微小,物质在自引力作用下加速向中心坠落。当物质的线度收缩了几个数量级后,情况就不同了,一方面,气体的密度有了剧烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的转化成热能,气体温度也有了很大的增加,气体的压力正比于它的密度与温度的乘积,因而在塌缩过程中,压力增长更快,这样,在气体内部很快形成一个足以与自引力相抗衡的压力场,这压力场最后制止引力塌缩,从而建立起一个新的力学平衡位形,称之为星坯。

    星坯的力学平衡是靠内部压力梯度与自引力相抗衡造成的,而压力梯度的存在却依赖于内部温度的不均匀性(即星坯中心的温度要高于外围的温度),因此在热学上,这是一个不平衡的系统,热量将从中心逐渐地向外流出。这一热学上趋向平衡的自然倾向对力学起着削弱的作用。于是星坯必须缓慢的收缩,以其引力位能的降低来升高温度,从而来恢复力学平衡;同时也是以引力位能的降低,来提供星坯辐射所需的能量。这就是星坯演化的主要物理机制。

    最新观测发现S1020549恒星

    最新观测发现S1020549恒星

    下面我们利用经典引力理论大致的讨论这一过程。考虑密度为p、温度为T、半径为r的球状气云系统,气体热运动能量:

    ET=RT=T

    (1)将气体看成单原子理想气体,μ为摩尔质量,R为气体普适常数

    为了得到气云球的的引力能Eg,想象经球的质量一点点移到无穷远,将球部移走场力作的功就等于-Eg。当球质量为半径为r时,从表面移走d程中场力做功:

    d=-=-G()1/3/3d

    (2)所以:-Eg=-()1/3/3dG(M5/3

    于是:Eg=-(2),

    气体云的总能量:E=ET+EG(3)

    灵魂星云将形成新的行星

    灵魂星云将形成新的行星

    热运动使气体分布均匀,引力使气体集中。现在两者共同作用。当E0时热运动为主,气云是稳定的,小的扰动不会影响气云平衡;当E

    (4)相应的气体云的临界质量为:

    (5)原始气云密度小,临界质量很大。所以很少有恒星单独产生,大部分是一群恒星一起产生成为星团。球形星团可以包含10^5→10^7个恒星,可以认为是同时产生的。

    我们已知:太阳质量:MΘ=2x10^33,半径R=7x10^10,我们带入(2)可得出太阳收缩到今天这个状态以释放的引力能

    太阳的总光度L=4x10^-1如果这个辐射光度靠引力为能源来维持,那么持续的时间是:

    很多证明表明,太阳稳定的保持着今天的状态已有5x10^9年了,因此,星坯阶段只能是太阳形成像今天这样的稳定状态之前的一个短暂过渡阶段。这样提出新问题,星坯引力收缩是如何停止的?此后太阳辐射又是以什么为能源?

    主序星阶段在收缩过程中密度增加,我们知道p∝r-3,由式(4),rc∝r3/2,所以rc比r减小的更快,收缩气云的一部分又达到新条件下的临界,小扰动可以造成新的局部塌缩。如此下去在一定的条件下,大块气云收缩为一个凝聚体成为原恒星,原恒星吸附周围气云后继续收缩,表面温度不变,中心温度不断升高,引起温度、密度和气体成分的各种核反应。产生热能使气温升的极高,气体压力抵抗引力使原恒星稳定下来成为恒星,恒星的演化是从主序星开始的。

    哈勃观测到两颗燃烧剧烈的超级恒星

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    恒星的成份大部分是H和He,当温度达到104K以上,即粒子的平均热动能达1eV以上,氢原子通过热碰撞就充分的电离了(氢的电离能是13.6eV),在温度进一步升高后,等离子气体中氢核与氢核的碰撞就可能引起核反应。对纯氢的高温气体,最有效的核反应系列是所谓的P-P链:

    其中主要是2D(p,γ)3He反应。D含量只有氢的10-4左右,很快就燃完了。如果开始时D比3He含量多,则反应生成的3H可能就是恒星早期3He的主要来源,由于对流到达恒星表面的这种3He,有可能还保留到现在。

    Li,Be,B等轻核和D一样结合能很低,含量只是