坍缩星
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恒星达到演化终点可能形成的三类“坍缩恒星”——白矮星、中子星和黑洞——的通称。有时只?a href='http://www.baiven.com/baike/224/264703.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>美刺刂负诙础?/p>
相关参考
同时,回过头来看中央恒星,既然可供燃烧的燃料都耗尽了,就再也没有什么能阻碍恒星在它自身引力作用下的坍缩了,而且这种坍缩发生得非常快速。最终,恒星的密度变得如此之大,导致一种新的抵抗力——简并压力——的
判定具有某一温度和密度的气体云中容易发生引力坍缩的区域大小的参数。金斯判据只是一个近似推定,但它预言了,比方说,宇宙极早阶段的解耦时期通过引力坍缩形成的天体,其大小应该和一个球状星团相仿。
一颗白矮星在自身重量作用下不致坍缩为中子星或黑洞所能够拥有的最大可能质量。它几乎准确等于1.4倍太阳质量。
引力极强的地方,没有任何东西能从该处逃逸,甚至光线也不例外。 黑洞可从大质量恒星的“死亡”中产生,当一颗大质量恒星耗尽其内部的核燃料而抵达其演化末态时,恒星就变成不稳定的并发生引力坍缩,死亡恒星的物
对一颗特定质量恒星的最大亮度规定的极限。恒星由引力维持,引力则决定于质量;恒星内部核聚变释放的能量,以其辐射压抵消向内的引力而防止恒星坍缩。如果一颗恒星的亮度超过爱丁顿极限,辐射压将大到足以将恒星爆炸
太阳的年龄约为46亿年,它还可以继续燃烧约50亿年。在其存在的最后阶段,太阳中的氦将转变成重元素,太阳的体积也将开始不断膨胀,直至将地球吞没。在经过一亿年的红巨星阶段后,太阳将突然坍缩成一颗白矮星--
恒星一般在星云密集的地方诞生。构成恒星原始星云的气体云会在引力作用下坍缩,当部分区域的气体云收缩成团时,其密度会变得越来越大,温度也随之升高。当它的中心温度达到1000万-C时,氢原子核会聚变成氦
黑洞并不是大窟窿,而是科学上预言存在的一种特殊天体。科学家认为,当一些大的恒星逐渐衰老、趋近死亡的时候,就会在巨大的引力作用下慢慢坍缩,所有的物质都会集中成一个密集的天体,从而形成了黑洞。黑洞的引
在这些星系的中心,甚至在很早的阶段就存在着数百万太阳质量的超大质量黑洞。就像我们前面提到过的,它们可能直接由坍缩的气体形成,也可能是大质量恒星的残余又吸附了大量的额外物质而形成的。无论如何,这一尺寸的
展望更遥远的未来,大约离现在50亿年,太阳核心的氢将燃烧完毕,再也没有氢剩余下来——它们全都在核反应的过程中被转化成了氦。核心突然失去了由核反应释放出来的辐射压力的支撑,在强大的引力作用下,坍缩不可避