几个关于天文的问题,高手来啊!想知道恒星在主序星阶段不断聚变,而有些恒星暮年会超新星爆发,届时抛出的却是氢.我想知道聚变产生的氦、镁、甚至铁都到哪里去了?抛出的氢是怎么来的?还

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/19 16:52:09
几个关于天文的问题,高手来啊!想知道恒星在主序星阶段不断聚变,而有些恒星暮年会超新星爆发,届时抛出的却是氢.我想知道聚变产生的氦、镁、甚至铁都到哪里去了?抛出的氢是怎么来的?还几个关于天文的问题,高手

几个关于天文的问题,高手来啊!想知道恒星在主序星阶段不断聚变,而有些恒星暮年会超新星爆发,届时抛出的却是氢.我想知道聚变产生的氦、镁、甚至铁都到哪里去了?抛出的氢是怎么来的?还
几个关于天文的问题,高手来啊!
想知道恒星在主序星阶段不断聚变,而有些恒星暮年会超新星爆发,届时抛出的却是氢.我想知道聚变产生的氦、镁、甚至铁都到哪里去了?抛出的氢是怎么来的?
还有,我想知道,如果说太阳一样的主序星会变成白矮星,那么褐矮星会变成什么呢?如果说白矮星会变成黑矮星,那么中子星呢?
最后,想问下宇宙既然是一直在膨胀,那么宇宙到底会膨胀到多大?宇宙的寿命是怎么得出来的,为什么宇宙会死亡?宇宙死亡后又会怎样?

几个关于天文的问题,高手来啊!想知道恒星在主序星阶段不断聚变,而有些恒星暮年会超新星爆发,届时抛出的却是氢.我想知道聚变产生的氦、镁、甚至铁都到哪里去了?抛出的氢是怎么来的?还
质量不大于1.4倍太阳质量的恒星(这个质量界限叫钱德拉塞卡极限)可以完成氢核聚变和氦核聚变(核的最终组成主要为氦、碳),但无法再点燃更高级的聚变,失去热辐射压力支撑的外围物质受重力牵引会急速向核心坠落,较平静地坍缩成一颗白矮星,有的还会留下一个行星状星云.
当恒星的质量大于1.4倍太阳质量,能进行更高级别的核聚变,能聚变为氧核甚至硅核,最大能达到铁核.这时的恒星有可能导致外壳的动能转化为热能向外爆发,质量大的发生发生更强烈的超新星爆炸.如果爆炸后的剩余质量仍大于1.4倍太阳质量而小于3倍太阳质量,则恒星坍缩到白矮星这一阶段后,电子简并压已经不足以对抗引力,恒星就会不停顿地继续坍缩,使其组成物质中的电子并入质子转化成中子,最终在泡利不相容原理(中子简并压)作用下停止坍缩,形成中子星.中子星直径只有十千米的量级,但质量同样是太阳的量级.
以上是非大质量恒星的一般演化过程,下面来针对你的问题.我在上面的介绍里说到“能聚变为氧核甚至硅核,最大能达到铁核”,也就是说恒星发生核聚变的只是核心区的部分物质,其实这也好理解,楼主应该知道核聚变发生的条件:极高的温度和极高的压力,这只有在恒星核心区才能做到,所以一颗恒星的大部分质量是不参与核聚变的.恒星晚年一般会把碳、硅等核消耗地差不多,最终主要成分只有铁核和外面的氢层(及少量氦).
褐矮星是不成功的恒星,能量一般来自坍缩释放的引力势能.褐矮星辐射能量不到一般恒星的1‰(甚至百万分之一)但质量通常在恒星的1‰到1%的数量级,因此褐矮星具有比恒星长得多的寿命.随着时间的推移,褐矮星会注意变得更冷、更暗,直到成为一颗冷星(或者说更接近一团高度凝聚的星云).
中子星的归宿和白矮星是一样的,虽然结构组成不同,但一般也管中子星熄灭后的暗星叫黑矮星.
宇宙膨胀这个问题没法明确回答,因为目前学术界还没有一个十分可靠的结论,一般有“开宇宙”“闭宇宙”“循环宇宙”三种说法,较被认可的是开宇宙说,该观点认为宇宙空间会一直膨胀下去,根据热力学第二定律,宇宙最终将趋于无限大的熵,叫“热寂”.宇宙寿命一般是根据质子衰变和黑洞衰变的速度来估计的.因为对宇宙的终结还没有一个定论,所以也无法说它死亡后会怎样

虽然氢是最初的燃料,但是根据密度的不同,含量总是越往外轻的元素越多.也就是说,外面的一大层氢是烧不到的.而氦镁,都在里层,铁显然在更里层更不可能抛出来.
褐矮星就是白矮星冷了变成的,褐矮星会变成黑矮星.
中子星比白矮星质量大一点.白矮星质量上限是1.4个太阳质量,中子星大概是2个太阳质量.只要成白矮星了,而又没有其它物质掉它上面去,是不会继续坍缩成中子星的.
通常说的宇宙大...

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虽然氢是最初的燃料,但是根据密度的不同,含量总是越往外轻的元素越多.也就是说,外面的一大层氢是烧不到的.而氦镁,都在里层,铁显然在更里层更不可能抛出来.
褐矮星就是白矮星冷了变成的,褐矮星会变成黑矮星.
中子星比白矮星质量大一点.白矮星质量上限是1.4个太阳质量,中子星大概是2个太阳质量.只要成白矮星了,而又没有其它物质掉它上面去,是不会继续坍缩成中子星的.
通常说的宇宙大小是可观测的宇宙大小,实际上这个距离就等于宇宙年龄乘以光速.宇宙寿命是测哈勃膨胀速率,测遥远星系的红移以及距离,算出来的.为什么不会死亡?有几种可能,再收缩,和热寂.(太长了不说了,要了解热寂自己搜去).

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恒星这么大,对于氢的利用率其实很低,只有核心附近能够达到核反应的条件,外部大量的氢都是没有反应上的。而重元素基本都是留在了核心,在超新星爆发的时候爆炸压力对于核心来说是向内的,所以很少重元素能够被爆炸抛射出来。
褐矮星其实是达不到氢聚变的恒星,它的寿命长得多,其实某种程度说它应该可以算是木星的大型版。而中子星最终的归宿还是中子星,只不过不能再放出辐射,自转也变得很慢。
宇宙的归宿现...

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恒星这么大,对于氢的利用率其实很低,只有核心附近能够达到核反应的条件,外部大量的氢都是没有反应上的。而重元素基本都是留在了核心,在超新星爆发的时候爆炸压力对于核心来说是向内的,所以很少重元素能够被爆炸抛射出来。
褐矮星其实是达不到氢聚变的恒星,它的寿命长得多,其实某种程度说它应该可以算是木星的大型版。而中子星最终的归宿还是中子星,只不过不能再放出辐射,自转也变得很慢。
宇宙的归宿现在还是悬而未决,不知道最终会收缩还是持续膨胀,如果收缩的话可能会开始新的循环,如果膨胀的话宇宙中的整体物质密度就会越来越稀薄。

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如果能解决这些问题,你就成了世界的著名科学家了。

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