1樓:網友
白矮星,也被稱為簡併矮星,主要是由電子簡併物質組成的恆星核心的殘餘物。白矮星中的物質不再經歷聚變反應,因此該天體不再具有強能源來提供給其表面。白矮星形成時溫度非常高,但由於它沒有能量**,所以當它向外輻射能量時自身也會逐漸冷卻。
這意味著它的輻射,最初是有乙個高色溫的,隨著時間的推移會減少並變紅。在很長一段時間內,白矮星將冷卻,從核心開始其物質將開始結晶。隨後恆星的低溫意味著它將不再發出明顯的熱量或光,它最後將成為乙個冷的黑矮星。
2樓:濯職
白矮星不再進行聚變的話,它的質量會持續擴大,白矮星會成為密度最高的天體。不進行聚變,它會沒辦法提供能量,最終會逐漸死去。
3樓:人能科技探索
白矮星是恆星核心的殘骸,會散發著熱能輻射,但是隨著能量的逐漸耗盡,最終會變成死寂的黑矮星。
太陽在怎樣的條件下,會最終演化成為微弱的「白矮星」?
4樓:水至清清
由紅巨星到白矮星。
太陽對於地球來說無疑是重要,甚至說太陽是地球生命**也不為過,沒有太陽,世界將會是黑暗,萬物凋零,人類難以生存。可我們知道,太陽只是屬於恆星的行列,恆星最後都會不可避免的面臨死亡,太陽也是,類似於太陽的恆星也是。太陽死亡後,會變成什麼?
太陽在怎樣的條件下,會最終演化成為微弱的「白矮星」?根據科學研究表明,太陽誕生至今已經過去了五十億年了,太陽的壽命為一百億年左右,也就是說太陽距離真正的死亡還有五十億年的時間,所以不用過早擔心。太陽憑藉它內部的氫和氦元素燃燒來維持過程的,燃燒完之後,太陽會最終演化成為微弱的「白矮星」。
首先,太陽會膨脹,變成紅巨星,後難以忍受,最後發生**,炸掉後,就會變成白矮星。變成白矮星時,可以觀測到其釋放的灰塵氣體雲,也就是幽靈灰塵環,幽靈灰塵環是否能夠看清還不是定數。
因為知道,恆星的壽命取決於體積大小,體積大,釋放的能量也相應的越多,存活的也就越久。而光環是否能夠被觀測到也與其體積存在很大的關係,科學家研究發現,體積幾乎是太陽兩倍左右的恆星死亡後,會產生易觀測到的灰塵雲。但對於太陽最後時期能否觀測到灰塵雲還是令人困惑的,太陽正值壯年,無法**以後的結果。
科學本質就是求知探索的過程,因為謎團的存在,科學家為解決謎團也在努力著。所以就研發出新的計算機模型,可用來**部分恆星生命時間。最後結果顯示,在生命的最後時間,太陽膨脹後產生的紅巨星會發光發亮,從而在周圍看到易觀測到的星雲,只是星雲比較的黯淡。
5樓:人能科技探索
太陽經過長時間的核聚變反應後,內部的氫和氦全部消耗殆盡,太陽表面的壓力和內部的壓力不對等的情況下,發生**,從而形成了白矮星。
6樓:帳號已登出
太陽在繼續燃燒幾十億年之後,會因為內部燃料的不足而導致溫度下降,然後引起**,最後留下乙個白矮星,在繼續燃燒幾萬年之後解體成為宇宙塵埃。
白矮星的形成過程是怎樣的?
7樓:戴雪蓉
恆星是乙個巨大的氣體球,其內部高溫高壓進行核聚變反應,恆星之所以能維持球型,是因為表層的大氣收到內部的引力以及內部核聚變對外的壓力,受力平衡,當內部燃燒完之後,核聚變開始移向外部,這時候外部大氣會劇烈膨脹,恆星會變成紅巨星階段,當外部的燃料也燃燒完之後,核聚變停止,這時候外層物質只受到內部引力,而無壓力,所以會以非常快的速度向中心坍縮,巨大的速度和力量將物質壓縮成乙個較小的體積內,這時候就形成了白矮星,外部來不及坍縮的氣體變成行星狀星雲。當恆星質量大於錢德拉塞卡極限)個太陽質量時,引力會變得更大,這時候原子核也承受不了那麼強大的引力,外部的核外電子會被壓縮到原子核之中與質子結合形成中子,也就是中子星。當恆星質量大於3左右個太陽質量時(這個數字叫奧本海默限,但是科學上沒有嚴格測量準確,一般認為2~3之間),引力會變得更大,中子也承受不了那麼大的引力,這時候恆星會繼續坍縮,直到乙個奇點,也就是黑洞。
所以恆星的最終歸宿和其質量相關,不同的質量會變成不同的星。
8樓:百變小卷卷
白矮星是一類低光度、高溫度、高密度的簡併態恆星。白矮星的光度只有太陽的幾萬分之一,體積比地球小,但它的密度卻大得驚人:每立方厘公尺的白矮星物質就有幾百公斤,它的質量約為太陽的倍。
太陽系裡只有原子核心是衰變物質,而白矮星上全都是衰變物質。當一顆紅色巨星塌陷成一顆白矮星時,它外層空間中包含的氫就被吸散而離開星體了,最終消失在了外層空間。在白矮星形成的那段時間裡,常被一層氣體包圍著,星球周邊氣體吸收到的光比核心部分吸收到的光要多,所以我們看到的是「行星狀的星雲」,因為,此時星體周圍的氣體佔據了行星執行的軌道。
一旦一顆白矮星形成後,它的能量消耗就將極其緩慢,以至於達到冷卻狀態要用相當長的時間。因此,我們認為:任何一顆白矮星都不可能有活到它完全黯淡下來之時。
宇宙中大約有30億個白矮星。因為過於昏暗,我們只能看到離我們較近的一些白矮星。
9樓:德弘業
形成白矮星取決恆星質量,恆星晚期變為紅巨星,沒有膨脹壓在萬有引力作用下收縮,中心由於高溫高壓形成緻密星核,經過錢多拉塞卡計算質量m太陽質量的緻密星成為白矮星。
科學家發現罕見恆星,可能由白矮星合併產生?
10樓:亞浩科技
恆星作為宇宙中最為重要的天體,也逗段虧是宇宙光和熱的主要**。
宇宙中的恆星,都依靠核聚變產生光和熱,一顆年輕的恆星燃基,必然會富含氫元素和氦元素,通過氫氦核聚變向外界傳播光和熱,恆星表面也會出現高水平的氦元素和氫元素。
但是科學家在宇宙中發現的全新恆星,顛覆了天文學家對恆星的認知,宇宙中的兩顆恆星,表面存在高水平的碳元素和氧元素,這說明兩顆恆星應該已經進入到白矮星階段,但相比白矮星,這兩顆恆星卻依舊散發出接近恆星的光和熱。
由於恆星表面存在較多的碳元素和氧元素,因此天文學家認為這兩個天體都已經成為「恆星屍體」,已經進入到白矮星階段。
但是恆星依舊散發出較強的光和熱,類似乙個小型的恆星,由此可以判斷,這些天體內部可能正在進行氦碳核聚變。
已經死亡的恆星,為何還能產生氦碳核聚變,天文學家給出的答案是——白矮星撞擊。
兩個白矮星的合併,想要重新引起核聚變反應,往往需要其中一顆白矮星具有較多的氦元素。
當白矮星互相靠近合併時,富含碳元素、氧元素等重元素的白矮星,最終會融合到富含氦元素的白矮星上面,質量的增加導致內部溫度的公升高,合併而成的較大天體,有可能重新產生氦碳核聚變,形成全新的恆星。
出現白矮星的合併,往往需要獨特的雙星系統,否則宇宙中的白矮星很難相遇併產生合併。
科學家也不確定碰撞的過程以及產生的原因是否會影響最終的結果,畢竟恆星的演變過程多年時間裡從未改變,這顆恆星的發現,或許會讓恆星演變產生額外的分支。
兩顆碰撞由碰撞合併重新煥發火力的白矮星,被天文學家命名為 pg1654+322 和 pg1528+025,這山神兩個天體雖然已經成為白矮星,但天體大小以及溫度,依舊可以稱之為恆星。
白矮星的合併碰撞,讓天文學家看到了一顆全新的恆星。
德國天文學家在皇家天文學會公開了這兩顆恆星的資訊,隨著資訊的公開,越來越多的天文學家會加入觀測,這兩顆罕見恆星的秘密,也將逐漸被揭開。
白矮星是什麼樣的存在?停止核聚變的晚年恆星
11樓:華源網路
白矮星渣則的顏色是白色的,同時還比較矮小所以稱之為白矮星。這實際上就是停止核聚變的晚年恆星,它有著超高的密度,溫度也比較高,不過整體比較黯淡。
白矮星主要構成成分就是碳,很多恆星的最後都會成為白矮星。太陽燃燒完之後很有可能也會成白矮星。不過並不是所有的恆星都會成為白矮星的,質量超高的恆星最終可能會成為中子星或黑洞,只有中低質量的恆星會成為白矮星。
中低質量的恆星在生命最後階段,因為氫元素被完全用光,所以核心的位置不斷坍塌,整體溫度會變高,最終氦、碳和氧會發生核聚變。這個時候溫度太高了因為熱脹冷縮整體不斷膨脹,最終外殼會脫離,這就是行星狀星雲,中間剩下的部分就是白矮星了。
白矮星的密度為什麼這麼大
原子的主要構成部分是原子核和電子如遊棚,而原子核成功承載著原子的大部分質量,但是體積卻很小。在巨大的壓力之下,電子可能會脫離電子核,這個時候的電子就是自由電子。它們會盡量將原子核之間的空隙全部佔據,最終密度會提高很多,這也就是所謂「簡併態」狀態。
正是這種狀態很好維持著白矮星的穩定。
當然假如磨塌白矮星的質量持續擴大,白矮星很有可能會成為密度更高的天體也就是中子星或者黑洞。
白矮星沒有辦法提供能量,反而在時刻不停消耗著自己的能量,最終會逐漸死去,身軀可能會成為比鑽石更巨大的晶體,也就是黑矮星。
可能有人對於白矮星狀態比較害怕,畢竟太陽最終很有可能會走上這樣一條道路。但是太陽目前還是處於中年時間,它還有相當漫長的路要走,可能當它逐漸開始衰敗的時候,地球也就不復存在了。人們也不需要杞人憂天,過好自己的生活就好了。
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