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人教版高中地理選修一13恒星的一生和宇宙的演化1-文庫吧資料

2024-11-27 16:30本頁面
  

【正文】 就叫做中子星。二者的電荷相中和,變成為中子,同時迸發(fā)出巨大的中微子流。 中子星 ? 恒星核心的平衡發(fā)生了前所未有的急劇變化,越來越不能抵擋無情的重壓,溫度持續(xù)上升,直到氦核本身也蛻變?yōu)槠浠境煞郑嘿|子、中子和電子。紅超巨星是宇宙中最大的恒星。 紅超巨星 ? 鐵是大質量恒星核心的最后灰燼。白矮星的變暗過程是如此之慢,自一百五十億年前宇宙創(chuàng)生和第一批恒星出現以來,恐怕還沒有一個黑矮星形成,這里需要極大的耐心。由于沒有熱核反應來提供能量,白矮星在發(fā)出輻射的同時,也以同樣的速率冷卻。 白矮星 黑矮星 ? 白矮星是中等質量恒星演化的終點,在銀河系中隨處可見。它的密度在 1000萬噸 /米 3左右。小尺度和高表面溫度這兩個特征,使這種星得名為白矮星。 超新星 白矮星 ? 在恒星大膨脹成為紅巨星,熱核反應速率也不可逆轉地衰減之后,恒星吹出氣體并收縮到地球那樣大小,即幾千公里直徑。爆炸將 星球物 質 以接近光速的速度,向四面八方 發(fā) 射。紅巨星外層物質的密度比地球實驗室里能得到的最好真空還要低得多。然后太陽還會繼續(xù)膨脹,并將地球納入它的勢力范圍。我們的太陽在五十億或六十億年后也將變成一個紅色 “ 巨人 ” 。 紅巨星 ? 紅巨星時期的恒星表面溫度相對很低,但極為明亮,因為它們的體積非常巨大。這個過程中恒星的顏色會改變,因為其外層與高溫的核心區(qū)相距很遠,溫度就低了下來。這時的恒星將膨脹得極大,以使自己的結構適應于光度的增大。經歷約一百萬年后,核能量的外流漸趨穩(wěn)定。這些新反應的速度與緩慢的氫聚變完全不同。 紅巨星 ? 在大約一億度的高溫下,恒星核心的氦原子核聚變成為碳原子核。它極為明亮,肉眼看到的最亮的星中,許多都是紅巨星。有著氦核和氫外殼的恒星,在自身的重力下開始收縮,壓強、密度和溫度都隨之升高,于是恒星外層尚未動用過的氫開始燃燒,外殼開始膨脹,而核心在收縮。巨大的核能量朝向恒星外部猛烈沖擊就能阻止引力收縮。這個質量差只是總質量的千分之七,但是這一點質量損失轉化成了巨大的能量。高溫使氫里面的質子和電子分離,四個質子
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