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恒星生命周期
恒星演化:
- 初始: 星际云(氢, 氦)
- 原恒星: (氢 -> 氦)
- 主序星阶段(恒星壮年)
- 不是所有的原恒星都能变成恒星, 质量不够的原恒星->褐矮星(不是恒星)
- 介于0.08太阳质量 ~ 0.5太阳质量, 原恒星->红矮星, 红矮星上发生的聚变 氢 -> 氦
- 介于0.5太阳质量 ~ 8太阳质量之间: 原恒星->黄矮星(太阳), 发生的聚变 氢 -> 氦 -> 碳
- 大于8太阳质量: 原恒星->蓝色恒星, 质量越大的恒星寿命越短, 发生的聚变 氢 -> 氦 -> 碳 -> 铁
由于主序星阶段, 质量降低, 聚变变强, 导致膨胀,
黄矮星(太阳) -> 红巨星(半径非常大) -> 外围物质抛洒形成星云, 核心收缩形成白矮星, 最后阶段 白矮星(质量不够无法形成黑洞) -> 黑矮星;
蓝色恒星 -> 红超巨星(半径非常大) -> 超新星爆发(宋朝记录的超新星爆发->蟹状星云) -> 核心收缩后 -> 变成中子星,
如果蓝色恒星的质量更大, 超新星爆炸后, 核心坍塌变成黑洞
恒星质量(由小到大),在生命末期,分别会形成白矮星、中子星、黑洞
黑洞
黑洞(英语:black hole)是根据广义相对论所推论、在宇宙空间中存在的一种质量相当大的天体和星体(并非是一般认知的“洞”概念)。黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽后发生引力坍缩而形成。黑洞的质量是如此之大,它产生的引力场是如此之强,以致于大量可测物质和辐射都无法逃逸,就连传播速度极快的光子也逃逸不出来。由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名黑洞。[1]在黑洞的周围,是一个无法侦测的事件视界,标志着无法返回的临界点[2],而在黑洞中心有一个密度趋近于无限的奇点。