超大恒星更强大吗?比黑洞质量更大的恒星能吞并黑洞?然并卵!

时间:2019-08-12 来源: 历史
超大恒星更强大吗?比黑洞质量更大的恒星能吞并黑洞?然并卵!

较大的恒星不能吞下黑洞,但恒星越大,被邻近物体偷走就越容易。是什么原因?

首先,为什么明星越大越脆弱?

在每个人的印象中,另一个意义上的大意味着强大,否则就不会有大欺凌这样的事情!但在恒星世界是另一个概念,因为恒星是一个大的原因,一个是本身巨大的,另一个是由恒星演化的不同阶段引起的,让我们先谈谈恒星红巨星的演变!

1.红巨星

这颗红巨星是一颗独特的进化阶段,从矮星到太阳下质量的40倍。这是一个非常不稳定的燃烧阶段,一颗恒星演变到最后!如果质量小于太阳质量的2.5倍,则辐射层的存在导致锶元素积聚在核心中。当氢元素被消耗时,失去辐射压力的外壳将坍塌并突然达到焓熔合的温度。在一分钟内在辐射层中累积的锶元素聚集成碳,并且产生大量能量以传递到外壳,并且出现所谓的“闪光”!外面的空气壳也一次又一次地从恒星逐渐分离成闪烁的行星状星云!

质量在9到40倍之间的恒星将在核心中的氢气耗尽后继续燃烧外围氢气,而核心镧将缩小到熔化温度,从而产生更多能量,导致壳体极度膨胀,表面温度升高。然后继续下降和微红,这是红巨人的起源!

到目前为止发现的最大的红巨星是盾UY,如果放在太阳系中,它的直径到达土星的轨道附近!但它的总质量只达到太阳的7-10倍!

2.超出Eddington极限的星星

在这里,我们应该简要了解Eddington的局限性。恒星是辐射压力和引力平衡的结果。无论是红矮星还是黄矮星或发展阶段的另一颗红巨星,只有一个差异,略有优势,一颗小质量恒星,如黄矮星,对引力的初始辐射压力挛缩,恒星保持正常照明,但后期元素燃烧辐射压力的激增将导致恒星膨胀,这是红巨星的起源!

但是有一种明星。出生后,辐射压力和重力几乎处于临界状态。强烈的恒星风使大量的恒星材料逃离恒星,因为恒星的引力不再能够抑制恒星咆哮的核心!这是爱丁顿极限的恒星,大约是太阳质量的150倍!

第二,吞噬恒星的能力不仅是黑洞,还有白矮星,中子星!

Ia型超新星爆炸是我们想要讨论的话题,因为这样的恒星天文学家非常感兴趣!它是一颗白矮星和一颗恒星或一颗红巨星的组合,其中大部分是与一颗红巨星的组合,因为膨胀的恒星物质落入白矮星的Lohic裂片中,它将吞没大量的恒星材料!

白矮星的特征是它是一颗小于太阳质量的1.44倍的恒星,因为它不够好,它只会坍塌成一个由电子退化物质组成的天体,称为白矮星,这最终保存在明星的最终命运中。物质属性的物体,如碳白矮星!这个特征非常精彩,也就是说,当敌人被吞下超过太阳的1.44倍时发生Ia型超新星爆发,因为爆炸时质量非常恒定,爆炸的光度是一致的,所以天文学家经常用它作为标准的烛光,因为我们已经知道了Ia超新星爆炸的能量水平,你可以通过测量光度来了解目标星系与我们之间的距离!

当两个天体靠近时,两个天体的临界等势面将在它们之间的拉格朗日点处相遇,在两个天体之间形成一个八字形的花瓣形状,当恒星材料超越恒星的罗氏波瓣时在Lohme襟翼之外,它将被另一个密集的天体吸引,并通过拉格朗日点落入另一个天体!

在上式中,r1是天体的罗氏叶,M1和M2分别是大天体和小天体的质量,A是两个天体之间的距离。我们会发现,在这场拔河比赛中,密集的天体总是占主导地位。例如,当白矮星和红巨星彼此接近时,白矮星的罗氏裂片总是在它们周围,而红巨星的密度极低。它的罗氏叶将逐渐缩小到恒星的内部,此时两者之间的恒星物质交换立即发生,除了白矮星是接收器并且恒星被白矮星慢慢吞噬!

22: 37

来源:在星空海滩种植鲜花

超级巨星更强大吗?质量大于黑洞的恒星是否会吞下一个黑洞?和鸡蛋!

较大的恒星不能吞下黑洞,但恒星越大,被邻近物体偷走就越容易。是什么原因?

首先,为什么明星越大越脆弱?

在每个人的印象中,另一个意义上的大意味着强大,否则就不会有大欺凌这样的事情!但在恒星世界是另一个概念,因为恒星是一个大的原因,一个是本身巨大的,另一个是由恒星演化的不同阶段引起的,让我们先谈谈恒星红巨星的演变!

1.红巨星

这颗红巨星是一颗独特的进化阶段,从矮星到太阳下质量的40倍。这是一个非常不稳定的燃烧阶段,一颗恒星演变到最后!如果质量小于太阳质量的2.5倍,则辐射层的存在导致锶元素积聚在核心中。当氢元素被消耗时,失去辐射压力的外壳将坍塌并突然达到焓熔合的温度。在一分钟内在辐射层中累积的锶元素聚集成碳,并且产生大量能量以传递到外壳,并且出现所谓的“闪光”!外面的空气壳也一次又一次地从恒星逐渐分离成闪烁的行星状星云!

质量在9到40倍之间的恒星将在核心中的氢气耗尽后继续燃烧外围氢气,而核心镧将缩小到熔化温度,从而产生更多能量,导致壳体极度膨胀,表面温度升高。然后继续下降和微红,这是红巨人的起源!

到目前为止发现的最大的红巨星是盾UY,如果放在太阳系中,它的直径到达土星的轨道附近!但它的总质量只达到太阳的7-10倍!

2.超出Eddington极限的星星

在这里,我们应该简要了解Eddington限制。恒星的寿命是辐射压力和引力平衡的结果,无论是发育阶段的红矮星还是黄矮星还是其他红巨星。只有一点不同,略有盛行,小质量恒星如黄矮星,初始辐射压力对引力收缩,恒星保持正常发光,但晚期氦元素燃烧辐射压力增加,将导致恒星膨胀,这是红巨人的起源!

但是有一种明星。出生后,辐射压力和重力几乎处于临界状态。强烈的恒星风使大量的恒星材料逃离恒星,因为恒星的引力不再能够抑制恒星咆哮的核心!这是爱丁顿极限的恒星,大约是太阳质量的150倍!

第二,吞噬恒星的能力不仅是黑洞,还有白矮星,中子星!

Ia型超新星爆炸是我们想要讨论的话题,因为这样的恒星天文学家非常感兴趣!它是一颗白矮星和一颗恒星或一颗红巨星的组合,其中大部分是与一颗红巨星的组合,因为膨胀的恒星物质落入白矮星的Lohic裂片中,它将吞没大量的恒星材料!

白矮星的特征是它是一颗小于太阳质量的1.44倍的恒星,因为它不够好,它只会坍塌成一个由电子退化物质组成的天体,称为白矮星,这最终保存在明星的最终命运中。物质属性的物体,如碳白矮星!这个特征非常精彩,也就是说,当敌人被吞下超过太阳的1.44倍时发生Ia型超新星爆发,因为爆炸时质量非常恒定,爆炸的光度是一致的,所以天文学家经常用它作为标准的烛光,因为我们已经知道了Ia超新星爆炸的能量水平,你可以通过测量光度来了解目标星系与我们之间的距离!

当两个天体靠近时,两个天体的临界等势面将在它们之间的拉格朗日点处相遇,在两个天体之间形成一个八字形的花瓣形状,当恒星材料超越恒星的罗氏波瓣时在Lohme襟翼之外,它将被另一个密集的天体吸引,并通过拉格朗日点落入另一个天体!

在上式中,r1是天体的罗氏叶,M1和M2分别是大天体和小天体的质量,A是两个天体之间的距离。我们会发现,在这场拔河比赛中,密集的天体总是占主导地位。例如,当白矮星和红巨星彼此接近时,白矮星的罗氏裂片总是在它们周围,而红巨星的密度极低。它的罗氏叶将逐渐缩小到恒星的内部,此时两者之间的恒星物质交换立即发生,除了白矮星是接收器并且恒星被白矮星慢慢吞噬!

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