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白矮星_百度百科
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白矮星(White Dwarf)是一种低光度、高、高温度的恒星。也是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。比如天狼星(它是最早被发现的白矮星),体积和相当,但质量却和差不多,它的密度在1000万吨/立方米左右。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。白矮星是一种晚期的恒星。根据现代理论,白矮星是在的中心形成的。白矮星属于演化到晚年期的恒星。在演化后期,抛射出大量的物质,经过大量的质量损失后,如果剩下的核的小于1.44个太阳质量,这颗恒星便可能演化成为白矮星。对白矮星的形成也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云(是宇宙中由高温、少量尘埃等组成的环状或圆盘状的物质),它的中心通常都有一个温度很高的恒星──中心星,它的核能源已经基本耗尽,整个星体开始慢慢冷却、晶化,直至最后“死亡”。白矮星也称为简并矮星,因为它是由物质构成的星体。它们的密度极高,一颗质量与相当的白矮星体积只有地球一般的大小,而它微弱的亮度则来自过去储存的热能。在附近的区域内已知的恒星中大约有6%是白矮星。这种异常微弱的白矮星大约在1910年就被亨利·诺瑞斯·罗素、艾德华·查尔斯·皮克林和威廉·佛莱明等人注意到。而白矮星的名字是威廉· 鲁伊登在1922年取的。白矮星被认为是低质量恒星演化阶段的最终产物,在我们所属的内97%的最终都要演化成白矮星。[1]外文名White dwarf类&&&&别恒星特&&&&点呈白色、体积比较矮小特&&&&质低光度、高密度、高温度亮&&&&度cd/m&2质&&&&量2.213248万亿吨表面温度约100,000 K(99800摄氏度)
中低质量的恒星在渡过生命期的主序星阶段,结束以氢聚变反 应之后。将在核心进行氦聚变,将氦燃烧成碳和氧的三氦聚变过程,并膨胀成为一颗红巨星。
当的外部区域迅速膨胀时,核受反作用力却强烈向内收缩,被压缩的物质不断变热,最终温度将超过一亿度,于是氦开始聚变成。经过几百万年,核燃烧殆尽,恒星的结构组成已经不那么简单了:外壳仍然是以氢为主的,而在它下面有一个氦层,层内部还埋有一个碳球。过程变得更加复杂,中心附近的温度继续上升,最终使碳转变为其他。与此同时,外部开始发生不稳定的脉动振荡:恒星半径时而变大,时而又缩小,稳定的恒星变为极不稳定的巨大火球,火球内部的核反应也越来越趋于不稳定,忽而强烈,忽而微弱。此时的恒星内部核心实际上已经增大到每立方厘米十吨左右,我们可以说,此时,在红巨星内部,已经诞生了一颗白矮星。当恒星的不稳定状态达到极限后,会进行爆发,把核心以外的物质都抛离恒星本体,物质向外扩散成为,残留下来的内核就是我们能看到的白矮星。
所以白矮星通常都由碳和氧组成。但也有可能核心的温度可以达到燃烧碳却仍不足以燃烧氖的高温,这时就能形成核心由氧、氖和镁组成的白矮星。偶尔有些由氦组成的白矮星,不过这是由联星的质量损失造成的。[1]
白矮星的内部不再有物质进行,因此恒星不再有能量产生。这时它也不再由核聚变的热来抵抗重力崩溃,而是由极端高密度的物质产生的电子简并压力来支撑。物理学上,对一颗没有自转的白矮星,电子简并压力能够支撑的最大质量是1.4倍太阳质量,也就是。许多碳氧白矮星的质量都接近这个极限的质量,有时经由伴星的质量传递,白矮星可能经由碳引爆过程爆炸成为一颗。[1]
白矮星形成时的温度非常高,但是因为没有能量的来源。因此将会逐渐释放它的热量并解逐渐变冷 (温度降低),这意味着它的辐射会从最初的高色温随着时间逐渐减小并且转变成红色。经过漫长的时间,白矮星的温度将冷却到光度不再能被看见,而成为冷的黑矮星。但是,现在的宇宙仍然太年轻 (大约137亿岁),即使是最年老的白矮星依然辐射出数千K的温度,还不可能有黑矮星的存在。[1]
白矮星的表面等于表面的10亿倍。在这样高的压力下白矮星(艺术想像图),任何物体都已不复存在,连都被压碎了:脱离了变为。
体积小,它的半径接近于半径,平均小于10的3次方千米。
光度即恒星每秒钟内辐射的总能量,即恒星发光本领的大小。白矮星的光度非常小,是正常平均的10的3次方分之一。
质量为2.213248万亿吨。
白矮星密度高达1,000,000 g/cm3(地球密度为5.5g/cm3),一颗与地球体积相当的白矮星(比如说天狼星的邻星Sirius B)的表面重力约等于地球表面的18万倍。
白矮星的很高,平均为10的4次方℃。
白矮星的磁场高达10的5次方--10的7次方。人们已经观测发现的白矮星有1000多颗。(Sirius)的伴星是第一颗被人们发现的白矮星,也是所观测到的最亮的白矮星(8等星)。1982年出版的白矮星星表表明,中有488颗白矮星,它们都是离太阳不远的近距。根据观测资料统计,大约有3%的恒星是白矮星,但理论分析与推算认为,白矮星应占全部恒星的10%左右。在大约1,600光年远的一个叫做J0806的非常著名的里,两个致密的白矮星每321秒绕各自的轨道旋转一周。钱德拉天文学家的波段数据分析反驳了一个已经给人留白矮星相撞下深刻印象的观点:这两颗白矮星的短处于一种稳定的状态,当他们的螺旋凑的越近,他们的周期越短。即使它们是分开有80,000公里的两个星(地球与月亮的距离是400,000 公里),它们也注定要合并的。根据这个艺术家般的观点描述,著名的J0806系统螺旋毁灭的原因便是同中预言的那样:白矮星由于产生的影响而最终丧失它的轨道能量。事实上,J0806可能是我们银河系重力波最明亮的光源之一,可以直接利用未来设立在太空的重力波工具捕获。
[2]压与白矮星强大的重力平衡,维持着白矮星的稳定。当白矮星质量进一步增大,电子简并压就有可能抵抗不住自身的,白矮星还会成密度更高的天体:或。对单星系统而言,由于没有来提供能量,白矮星在发出光热的同时,也以同样的速度冷却着。经过数千亿年的漫长岁月,年老的白矮星将渐渐停止辐射而死去。它的躯体变成一个比钻石还硬的巨大晶体——而永存。
而对于多星系统,白矮星的演化过程则有可能被改变(例如)。第一颗被发现的白矮星是三合星的波江座 40,它的成员是的波江座 40A,和在一段距离外组成联星的白矮星波江座 40B和主序星的波江座 40C。波江座 40B和波江座 40C这一对联星是威廉·赫歇尔在日发现的,它在1825年再度被Friedrich Georg Wilhelm Struve观测,1851年被Otto Wilhelm von Struve观测。在1910年,亨利·诺瑞斯·罗素、爱德华·皮克林和威廉·佛莱明发现他有一颗黯淡不起眼的伴星,而波江座 40B的光谱类型是A型或是白色。[3]
1892年,Alvan Graham Clark发现了天狼星的伴星。根据对恒星数据的分析,这个伴星的质量约一个太阳质量,表面温度大约25000K,但是其光度大约是天狼星的万分之一,所以根据光度和表面积的关系,推断出其大小与相当。这样的密度是上的物质达不到的。1917年,Adriaan Van Maanen发现了目前已知离太阳最近的白矮星Van Maanen星。
在1917年,范·马南发现了一颗孤独的白矮星,被称为范马南星。这三颗白矮星,最早发现的,是所谓的经典的白矮星。终于,有许多的黯淡的白色恒星被发现,它们都有高自行,表示都是紧邻地球的低光度天体,因此都是白矮星。 威廉·鲁伊登在1922年要说明这种天体时,似乎是第一个使用白矮星这个名词的人[,稍后这个名词经亚瑟·爱丁顿而通俗化了。
在二十世纪初由Max Planck等人发展出之后,Ralph H. Fowler于1926年建立了一个基于的解释白矮星的密度的理论。
1930年,(印度)发现了白矮星的质量上限(钱德拉塞卡极限),并因此获得1983年的。
尽管有各种的怀疑,第一颗非经典的白矮星大约直到1930年代才被辨认出来。在1939年已经发现了18颗白矮星,在1940年代,鲁伊登和其他人继续研究白矮星, 到1950年发现已经超过一百颗的白矮星,到了1999年,这个数目已经超过2,000颗之后的史隆数位巡天发现的白矮星就超过9,000颗,而绝大多数都是新发现的。[3]
2014年4月,天文学家在浩瀚的宇宙之中发现了一颗已有110亿年寿命的白矮星,它的温度之低已经使构成它的碳结晶化,成为了一颗“钻石星球”。白矮星是演化到末期的恒星,主要由碳构成,外部覆盖一层氢气与氦气。白矮星在亿万年的时间里逐渐冷却、变暗,它体积小,亮度低,但密度高,质量大。此次发现的白矮星距离地球约900光年,在水瓶座的方向。据估计,这颗白矮星与地球大小相仿,已有110亿年的寿命,约与银河的寿命相当。它是人类迄今为止发现的温度最低、亮度最暗的白矮星。由于温度降低,构成这颗白矮星的碳已经结晶化,使它成为了一颗“钻石星球”。此前,科学家们曾发现半人马座一颗名为“”的白矮星,直径达4000公里,重量相当于10的34次方克拉。科学家们从它的脉动振荡着手,推断出它的核心已经结晶。不过,尽管分子结构相似,但宇宙中的这种“钻石”与通常所说的钻石并不完全相同,仅从重量上,就不是人类身体所能承受的。因此,这颗“钻石星球”尽管价值连城,但最适合它的位置,仍然是浩瀚宇宙中的微光。[4]
2015年,西班牙马德里国家天文台科学家,利用欧洲南方天文台的观测设施,再结合加纳利群岛上的望远镜,天文学家在行星状星云Henize 2-428的中心惊奇地发现了两颗白矮星,它们是由白矮星构成的密近双星。这两颗白矮星近环绕彼此旋转,间距越来越近,大约7亿年后两颗星合二为一之时,它们便会拥有足够的物质,引发一场剧烈的超新星爆炸。[5-6]
此次发现的这两颗白矮星,总质量大约为太阳的1.8倍,每4个小时相互绕转一周。这两颗恒星相距足够近,按照爱因斯坦的广义相对论,它们会因为辐射引力波而盘旋着越靠越近,在未来7亿年内最终合并成一颗恒星。这是迄今发现的质量最大的白矮星双星,未来当这两颗白矮星合并为一体时,它们将发生一场失控的热核爆炸,产生出一颗Ia型的超新星。合并而成的那颗恒星质量太大,会超过白矮星的理论上限,没有任何东西能够阻止它在自身引力作用下坍缩,继而爆炸成一颗超新星。[5-6]
这一观测结果支持了这样一个理论:中央双星或许可以解释某些行星状星云的古怪形状,不过一个更有趣的结果也随之而来。利用加纳利群岛的望远镜所做的进一步观测,让科学家能够测定这两颗恒星的轨道,并推算出它们各自的质量及两者的间距。[5-6]
日,欧洲南方天文台的科学家利用甚大望远镜阵观测到行星状星云Henize 2-428内部的两颗白矮星,白矮星将在7亿年后合并,形成1a型超新星的首个案例。[7]太阳上绝大多数的氢正逐渐燃烧转变为氦,可以说太阳正处白矮星于最稳定的主序星阶段。对太阳这样质量的恒星而言,主序星阶段约可持续110亿年。恒星由于放出光而慢慢地在收缩,而在收缩过程中,中心部分的密度就会增加,压力也会升高,使得氢会燃烧得更厉害,这样一来温度就会升高,太阳的也会逐渐增强。太阳自从45亿年前进入主序星阶段到如今,太阳光的亮度增强了30%,预计今后还会继续增强,使温度不断升高。65亿年后,当太阳的主序星阶段结束时,预计太阳光的亮度将是如今的2.2倍,而的平均温度要比如今高60℃左右。届时就算上仍有海水,恐怕也快被蒸发光了。若仅从平均温度来看,反而会是最适宜人类居住的。在主序星阶段,因恒星自身引力而造成收缩的这股向内的力和因燃烧而引起的向外的力会互相牵制而达到平衡。但在65亿年后,太阳中心部分的氢会燃尽,最后只剩下其周围的球壳状部分有氢燃烧。在球壳内不再燃烧的区域,由于抵消引力的向外的力减弱而开始急速收缩,此时太阳会越来越亮,球壳外侧部分因受到影响而导致温度升高并开始膨胀,这便是另一个阶段--红巨星阶段的开始。红巨星阶段会持续数亿年,其间太阳的亮度会达到如今的2000倍,和周围的温度也会升高,木星的冰以及作为土星特征的环都会被蒸发得无影无踪,最后,太阳的外层部分甚至会膨胀到如今的附近。
另一方面,从外层部分会不断放出气体,最终太阳的质量会减至主序星阶段的60%。因太阳引力减弱之故,行星开始远离太阳。当太阳质量减至原来的60%时,行星和太阳的距离要比现在扩大70%。这样一来,虽然和被吞没的可能性极大,但在太阳外层部分到达之前应该会拉大距离而存活下来,火星和型行星(木星,土星,,)也会存活下来。
像太阳这般质量的星球,在其密度已变得非常高的中心部分只会收缩到一定程度,也就是温度只会升高到某种程度,中心部分的火会渐渐消失。太阳逐渐失去光芒,膨胀的外层部分将收缩,冷却成致密的白矮星。通过红巨星时代考验而存留下来的行星将会继续围绕太阳运行,所有一切都将被冻结,最后迎接的将会是寂静状态的结束。
若太阳这种恒星变为白矮星,每秒自转一周。密度至少为1.41*10^11 kg/m^3
2015年02月,,发现其中央存在两颗白矮星,质量比太阳要小一些,但两颗白矮星正在相互靠近,大约在7亿年内它们会发生合并,产生一次1a型超新星爆发,最终这两颗白矮星会在一场超级爆发中烟消云散。[8]
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太阳灭亡后变成什么?
天文知识是这样说的:太阳变为“红巨星”后,会进一步成为一颗“白矮星”,以后渐渐冷却暗淡,成为“黑矮星”.至此,太阳的活动就彻底结束了.不过,这种变化过程要经过50亿年,那是一个漫长的时期,所以现在的人类不必要过度害怕.这种变化涉及较难懂的物理和 化学知识,有兴趣自己去了解哦.太阳什么时候死变没_百度作业帮
太阳什么时候死变没
太阳有丰富燃料,还可以燃烧100亿年,但终有燃尽的一天.那么,太阳生命中止时,会是个什么样呢?  太阳主要是由氢原子构成的.太阳的中心部分每秒钟大约有56400万吨氢原子在进行着热核反应,4个氢原子聚在一起,变成一个重原子粒--氦原子.也就是说,每秒钟就会产生56000万吨的氦原子.其余400万吨重量的余能就变成热和光的形式辐射出来.    在核聚变过程中,中心部分的温度不断升高,使外部氢原子更加猛烈地燃烧.当氦组成的核心重量达到太阳总重量的一半时,气化的体积也越来越膨胀.体积将是目前太阳的数百倍,水星和金星会被膨胀的太阳吞蚀掉.那时,太阳将散发出红色的奇特光焰,它将由现在中年期的黄矮星变成一颗红矮星.    晚年时期的太阳仍旧不断地膨胀,这是死亡来临的前兆.几亿度的高温,每立方厘米几亿吨重的密度,将太阳猛烈地撕开爆炸,太阳周围的气体将全部喷光,从此刻起,太阳的生命便告结束了.    太阳耗尽了它的核燃料后,它的直径缩小到现在体积的1/20,变成一颗密度极大、体积极小的天体--白矮星.    白矮星的温度慢慢降到零度,光泽渐渐暗淡,直到最后无力发光,成了一颗黑矮星.    这就是100亿年后太阳的归宿.如同许许多多的恒星一样,太阳将走完从诞生到衰亡的生命历程.太阳系也就不复存在了.
活到50亿年以后
太阳死不掉的
估计还得登上一段时间
月亮啥时候死呢
这问题……好像还有60亿年吧,呵呵,确定的是太阳想在是处于青壮年…不是太阳公公奥
太阳会在约50亿年后启动氦聚变,届时将膨胀成一个红巨星,再经过约10亿年消亡成为一颗安静的白矮星,可以理解为太阳的“尸体”
太阳现在是青壮年期,内部燃料(实际是核聚变)还能燃几十亿年。
五十亿年后会爆炸
还有约五十亿年.现在是太阳的中年期.
50亿年后启动氦聚变膨胀变大,那时候会把地球给吞没。再过10亿年太阳表明氢被吹散,剩下内部的氦核,仅发出微弱的光芒。至此,太阳走完了一生。太阳不会变没,只会变小变黑
50亿年以后吧!
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