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        恒星是怎么形成的

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        恒星是怎么形成的

          你對恒星有多少了解?晴朗無月的夜晚,一般人用肉眼大約可以看到 6000多顆恒星。恒星并非不動,只是因為離我們實在太遠,不借助于特殊工具和方法,很難發現它們在天上的位置變化,下面由學習啦小編為你詳細介紹恒星的相關知識。

          恒星是怎么形成的

          在宇宙發展到一定時期,宇宙中充滿均勻的中性原子氣體云,大體積氣體云由于自身引力而不穩定造成塌縮。這樣恒星便進入形成階段。在塌縮開始階段,氣體云內部壓力很微小,物質在自引力作用下加速向中心墜落。

          當物質的線度收縮了幾個數量級后,情況就不同了,一方面,氣體的密度有了劇烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的轉化成熱能,氣體溫度也有了很大的增加,氣體的壓力正比于它的密度與溫度的乘積,因而在塌縮過程中,壓力增長更快,這樣,在氣體內部很快形成一個足以與自引力相抗衡的壓力場,這壓力場最后制止引力塌縮,從而建立起一個新的力學平衡位形,稱之為星坯。

          星坯的力學平衡是靠內部壓力梯度與自引力相抗衡造成的,而壓力梯度的存在卻依賴于內部溫度的不均勻性(即星坯中心的溫度要高于外圍的溫度),因此在熱學上,這是一個不平衡的系統,熱量將從中心逐漸地向外流出。這一熱學上趨向平衡的自然傾向對力學起著削弱的作用。

          于是星坯必須緩慢的收縮,以其引力位能的降低來升高溫度,從而來恢復力學平衡;同時也是以引力位能的降低,來提供星坯輻射所需的能量。這就是星坯演化的主要物理機制。

          恒星誕生于濃度密集的星際氣體和塵埃深處,此時其內部支撐結構會變得不堪重負。這些內核通常數倍于太陽質量,并處于約太陽系大小1萬倍的區域。內核深植于遍布銀河系的分子氣體云中。

          雖然核內塵埃使光學望遠鏡無法觀察到恒星形成的早期階段,但專用射電望遠鏡的觀測結果可穿透塵埃研究其動態特性。詹姆斯·克拉克·麥克斯韋望遠鏡的古爾德帶調查項目確定了獵戶座A云內核的位置、大小和質量,綠岸射電望遠鏡的氨調查項目則檢測到了云內氣體分子的運動。

          主持該研究項目的NRC天文學家海倫·柯克博士說,研究人員綜合這些數據了解到,大多數獵戶座內核都受到引力約束,其有朝一日極可能坍縮形成恒星。有趣的是,來自周圍云的環境材料似乎正在以比自身引力大得多的力量擠壓內核。

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          基本特征

          人們甚至猜想,恒星是由星際氣體“凝結”而成的。星際塵埃是一些很小的固態物質,成分包括碳合物、氧化物等。

          每立方厘米10-100個原子(事實上這比實驗室里得到的真空要低得多)。

          行星狀星云的樣子有點像吐的煙圈,中心是空的,而且往往有一顆很亮的恒星。恒星不斷向外拋射物質,形成星云。可見,行星狀星云是恒星晚年演化的結果。比較著名的有寶瓶座耳輪狀星云和天琴座環狀星云。

          分類

          就形態來說,可分為:廣袤稀薄而無定形的彌漫星云(無規則形狀,星云邊界直徑最大為幾十光年,重量在10個太陽左右,密度在10-100原子/cm3之間。),亮環中央具有高溫核心星的行星狀星云(行星狀星云有質量中小狀恒星爆炸后產生,核心為白矮星,外形呈圓盤狀或環狀,帶有暗弱延伸星云。),以及尚在不斷地向四周擴散的超新星剩余物質云(見超新星遺跡)。

          就發光性質來說,可分為:被中心或附近的高溫照明星(早于B1型的)激發發光的發射星云,因反射和散射低溫照明星(晚于B1型)的輻射而發光的反射星云,部分地或全部地擋住背景恒星的暗星云(如獵戶座馬頭)。

          前兩種統稱為亮星云,其中亮度時有變化的叫作變光星云。反射星云同暗星云的區別,僅僅是在于照明星、星云和觀測者三者相對位置的不同。

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