每個恆星都有壽命,那麼他們最後怎麼消失的

2021-03-06 09:10:05 字數 5216 閱讀 2177

1樓:孟子我的湯呢

恆星在燃燒盡星核區的氫之後,就熄火,這時核心區主要是氦,它是燃燒的產物,外圍區的物質主要是未經燃燒的氫,核心熄火後恆星失去了輻射的能源,它便要引力收縮是一個起關鍵作用的因素。一個核燃燒階段的結束,表明恆星內各處溫度都已低於在該處引起點火所需要的溫度,引力收縮將使恆星內各處的溫度升高,這實際上是尋找下一次核點火所需要的溫度,引力收縮將使恆星內各處的溫度全面的升高,主序後的引力收縮首先點著的不是核心區的氦(它的點火溫度高的太多),而是核心與外圍之間的氫殼,氫殼點火後,核心區處於高溫狀態,而仍沒核能源,它將繼續收縮。

這時,由於核心區釋放的引力位能和燃燒中的氫所釋放的核能,都需要通過外圍不燃燒的氫層必須劇烈地膨脹,即讓介質輻射變得更透明,來排出多餘的熱能來維持熱平衡。而氫層膨脹又使恆星的表面溫度降低了,所以這是一個光度增加、半徑增加、而表面變冷的過程,這個過程是恆星從主星序向紅巨星過渡,過程進行到一定程度,氫區中心的溫度將達到氦點火的溫度,於是又過渡到一個新階段--氦燃燒階段。

在恆星中心發生氦點火前,引力收縮以使它的密度達到了103g. cm-3的量級,這時氣體的壓力對溫度的依賴很弱,那麼核反應釋放的能量將使溫度升高,而溫度升高反過來又加劇核反應速率,於是一旦點火,很快就會燃燒的十分劇烈,以至於**,這種方式的點火稱為「氦閃光」,因此在現象上會看到恆星光度突然上升到很大,後來又降的很低。

另一方面,當引力收縮時它的密度達不到103g. cm-3量級,此時氣體的壓力正比於溫度,點火溫度升高導致壓力升高,核燃燒區就會有所膨脹,而膨脹導致溫度降低,因此燃燒就能穩定的進行,所以這兩種點火情況對演化程序的影響是不同的。

恆星在發生「氦閃光」之後又怎麼演變呢?閃光使大量能量的釋放很可能把恆星外層的氫氣都吹走,剩下的是氦的核心區。氦核心區因膨脹而減小了密度,以後氦就有可能在其中正常的燃燒了。

氦燃燒的產物是碳,在氦熄火後恆星將有一個碳核心區氦外殼,由於剩下的質量太小引力收縮已不能達到碳的點火溫度,於是它就結束了以氦燃燒的演化,而走向熱死亡。

2樓:寶媽實習

行星本身是非常恆定的,不像恆星那樣有變化。因為行星的引力並不是像恆星一樣,靠光子壓和熱壓來平衡的,而是與行星分子間的電磁力平衡。所以恆星在漫長的時間內都幾乎是不會怎麼變化的

3樓:可愛的我

幾百萬光年,現在看到的就正好是它幾百萬年前那個時間它死亡的樣子,這樣就觀測到了恆星死亡的畫面。

4樓:麼麼

因為天體大,質量大萬有引力就大,在巨大的引力下原子核之間的距離就更近,更容易引起核聚變,所以越大的恆星他的內部核聚變就越激烈,釋放的能量也越大,燃料聚變的速度就越快,恆星死的也就越快

5樓:你好呀樂

宇宙的更替,或者這小行星的碰撞都有可能造成恆星的消失。

6樓:禍起蕭牆後宮

是由於他們變成了行星,或者解體附著於其他行星上。

7樓:匿名使用者

其他星體的碰撞以及自身的解題。

8樓:lofe大長腿黑

自然的隕落吧,地球上有很多隕落的行星,可能都是出於很多的原因,可能是相撞,可能是壽命到了。

9樓:上門女婿最好命

太陽在49億年後會因氫的減少發生氦聚變,成為紅巨星,再過n百萬年氦耗盡後將被萬有引力壓縮為一種依靠電子的泡利不相容原理所維持的白矮星,後冷卻為黑矮星或棕矮星。大於1。5倍太陽質量的變為中子星以中子的泡利不相容原理所維持的星體,再大到強的拉塞卡極限後會被引力一直吸引,縮小到時空點中,就是黑洞,光也不可逃脫。

當宇宙中所有的恆星壽命到期會怎樣。或者說有一種機制可以讓宇宙中不停的產生新恆星?前提是宇宙沒有坍塌

10樓:匿名使用者

當所有恆星壽命到期了,那不用說宇宙到處都是黑暗不說,而且到處都是白矮星、中子星、磁星、黑洞的。而兩個恆星死亡後的天體要因為碰撞產生黑洞的機率幾乎為零,比現在可小得多了。因為宇宙所有恆星都沒了的時候,大概宇宙已經膨脹到很大一個尺度,那時的天體彼此距離只會越來越遠了。

我想至少是幾百億年後的事了。如果我們的宇宙還有300億年的壽命的話。那個時候該演變什麼天體的就演變成什麼天體,該融合都也早就融合了。

要從可見物再產生恆星幾乎是不可能的了。唯有指望宇宙在後期膨脹過程中觸發暗物質或許還有些希望,但是到了宇宙末期,暗物質也被消耗得失去抵抗能力的時候,我們的宇宙就進一步向大撕裂或者熱寂邁進。普天下任何物質都是有始有終的,唯能量既不產生也不消亡。

「轉換」是其本質特徵,這也是我們老祖宗哲學觀上的精華。我並不認為宇宙是個有始無終的過程。

宇宙中的恆星會不會越來越少,直至最終全部消失?

11樓:匿名使用者

目前主流理論bai

認為,宇宙的du

預期壽命遠長zhi於已知最小質量(恆星dao的質量越小壽命專越長)恆星的壽命屬,因此宇宙中的物質有機會通過恆星核合成逐步成為較重的原子核,即氫、氦等輕元素的宇宙丰度會隨著時間的延伸逐步降低,以致在可預期的未來,物質的凝聚不會再形成主序星。

但即使如此,宇宙中的能量釋放過程並不會隨著恆星時代的結束而結束,因為引力本身可以提供更加高效的能量釋放。白矮星(黑矮星)、中子星和黑洞這些緻密天體的逐步增多,給物質的吸積過程提供了高效的能量釋放機制,它的質量-能量轉化效率可達恆星機制的幾倍甚至幾十倍。所以未來的宇宙是引力時代。

當然,引力時代也不是永恆的。物質的聚集和坍縮達到一定程度之後,就不再釋放能量。這時黑洞會越來越多,並且隨著宇宙的膨脹相互遠離,而普通物質則越來越稀薄。

如叢罩果霍金輻射是存在的滲鄭鬧,那麼黑洞也會逐步蒸發,整個宇宙中的物質都會逐步能量化,繼而逐步膨脹、降溫和稀薄叢凱。

12樓:宇宙幽蘭

我認為族頃宇宙中的物質是處於一種無限的迴圈往復之中,永遠不會有終結的時候。雖然現有的恆星在不斷的毀滅,但也有新兆豎陸的恆星不斷的誕生。決不會出現宇宙中沒有恆星纖虧的狀況發生。

13樓:匿名使用者

有大星雲存在,恆星就能被創造誕生,不過橋睜現在認為,宇宙總有一天回會膨脹到極限,到時候又會答以極快的速度回縮,直到回到當初大**那個時候的冊明奇點,這個敏姿歲時候原來宇宙裡的一切物質都將毀滅,那個奇點又將進入無數億萬年的休眠期,直到新的一****開始,如此迴圈往復……

14樓:匿名使用者

其冊樑實這個問題按copy

現在的天文學觀bai

點,恆帆段星成du長過程會消州轎運耗h,然後zhih會越來越少。但是有個前提dao是不再會有h產生。但是對於黑洞,人們現在知之甚少,特別是霍金輻射的提出,可能會有新的粒子在黑洞附近產生,而這些新的粒子不一定是什麼。

所以未知...

15樓:愛在群星耀太空

會的,宇宙到最來後是一片虛無。源時bai間大約拿侍是1000億年後。因為du

現在的宇宙一直在膨zhi脹下去,而dao且消首吵速度越來越快(暗物質加快了宇宙的膨脹芹者速度),且物質的能量在流失(應該說是在轉換,根據物質與能量的守恆定律,恆星的消失,只是轉變了它的存在方式。它不再是我們能看得到的可見光物質,而是轉換成了能量)。當宇宙成一片虛無後,萬有引力又會讓宇宙重新聚集縮小,最後成為奇點,然後再**再膨脹周而復始。。。。。。。

恆星的一生是怎樣的 200

16樓:111111前的

恆星的一生是從形成到消失。

恆星演化是一個恆星在其生命期內(發光與發熱的期間)的連續變化。生命期則依照星體大小而有所不同。單一恆星的演化並沒有辦法完整觀察,因為這些過程可能過於緩慢以致於難以察覺。

因此天文學家利用觀察許多處於不同生命階段的恆星,並以計算機模型模擬恆星的演變。

1、以太陽為例: 原恆星 → 主序星 → 紅巨星 → 白矮星 → 黑矮星。

2、質量小於0.08倍太陽質量:原恆星 → 褐矮星。

3、大於1.44倍太陽質量:原恆星 → 主序星 → 紅巨星 → (超)新星 → 中子星(行星狀星雲)→ 黑矮星。

4、大於8倍太陽質量:原恆星 → 主序星 → 紅巨星 → 紅超巨星 → 脈動變星 → 超新星 → 黑洞/中子星 → 黑洞蒸發/黑矮星。

5、大於120倍太陽質量:核聚變過於劇烈,極不穩定,易解體。

17樓:各種怪

1、形成階段

在宇宙發展到一定時期,宇宙中充滿均勻的中性原子氣體雲,大體積氣體雲由於自身引力而不穩定造成塌縮。這樣恆星便進入形成階段。

2、穩定階段

主序星階段在收縮過程中密度增加,我們知道ρ∝r-3,由式(4),rc∝r3/2,所以rc比 r減小的更快,收縮氣雲的一部分又達到新條件下的臨界,小擾動可以造成新的區域性塌縮。

如此下去在一定的條件下,大塊氣雲收縮為一個凝聚體成為原恆星,原恆星吸附周圍氣雲後繼續收縮,表面溫度不變,中心溫度不斷升高,引起溫度、密度和氣體成分的各種核反應。產生熱能使氣溫升的極高,氣體壓力抵抗引力使原恆星穩定下來成為恆星。

3、晚年

恆星在發生「氦閃光」,閃光使大量能量的釋放很可能把恆星外層的氫氣都吹走,剩下的是氦的核心區。氦核心區因膨脹而減小了密度,以後氦就有可能在其中正常的燃燒了。氦燃燒的產物是碳,在氦熄火後恆星將有一個碳核心區氦外殼,由於剩下的質量太小引力收縮已不能達到碳的點火溫度,於是它就結束了以氦燃燒的演化,而走向熱死亡。

4、終局

小質量的恆星(如太陽),起先會膨脹,在這個階段的恆星會稱之為紅巨星,然後會塌縮,變成白矮星,輻射、喪失能量,再成為黑矮星,最終消失。

18樓:何處惹丨塵埃

1、誕生

恆星形成的初始階段幾乎完全被密集的星雲氣體和灰塵所掩蓋。通常,正在產生恆星的星源會通過在四周光亮的氣體雲上造成陰影而被觀測到,這被稱為博克球狀體。

2、成年期

恆星形成之後會落在赫羅圖的主星序的特定點上。小而冷的紅矮星會緩慢地燃燒氫,可能在此序列上停留數千億年,而大而熱的超巨星會在僅僅幾百萬年之後就離開主星序。

像太陽這樣的中等恆星會在此序列上停留一百億年。太陽也位於主星序上,被認為是處於中年期。在恆星燃燒完核心中的氫之後,就會離開主星序。

3、中年期

在形成幾百萬到幾千億年之後,恆星會消耗完核心中的氫。大質量的恆星會比小質量的恆星更快消耗完核心的氫。在消耗完核心中的氫之後,核心部分的核反應會停止,而留下一個氦核。

失去了抵抗重力的核反應能量之後,恆星的外殼開始引力坍縮。

核心的溫度和壓力像恆星形成過程中一樣升高,但是在一個更高的層次上。一旦核心的溫度達到了1億開氏度,核心就開始進行氦聚變,重新通過核聚變產生能量來抵抗引力。恆星質量不足以產生氦聚變 釋放熱能,逐漸冷卻,成為白矮星。

4、衰退期

晚年到死亡以三種可能的冷態之一為終結:白矮星,中子星,黑洞。

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