求死的不同说法质量的恒星的由“生”到“死”的变化历程。

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恒星的生命历程
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来源:  作者:王刚;
恒星的生命历程  像地球上的万物一样,恒星也有一个产生、发展、灭亡的过程.一、恒星的诞生在恒星起源问题上,现在主要有两种观点:一种观点认为恒星是由弥漫物质凝聚形成的,称“弥漫说”;另一种观点认为,恒星是由超密物质爆发形成的.不过,越来越多的观测证据支持“弥漫说”,并逐渐得到大多数天文学家的公认.下面介绍这一观点.设想在银河系里,远离我们几千光年的某个地方,一团巨大的星际气体和尘埃云寂静地穿越近于完全真空的空间.这团星际云的稀疏边缘向四周黑暗延伸几兆英里之遥.星际云占有如此广漠的空间,因此尽管它具有巨大的质量,但原子在星际云的庞大体积里的分布是很稀疏的.某个特定的时候,在来自宇宙空间冲击波的作用下,相距很远的原子突然紧紧地拥挤在一起,星际云本来是透明的,但由于原子靠近在一起,微弱的星光不再能穿透通过,这时星际云变成了暗星云.冲击波的另一个作用效果是使有些地方含有比平均数稍多的原子数,有些地方含有比平均数略少的原子数,含原子数多的地方引力大,会把附近的原子吸引过来.以这种方式,星际云开始瓦解成团块或球状体.球状体是不稳定的,在引力作用下球状体开始收缩,变得越来越小,其核心的压力越来越大,温度也随之不断上升.(本文共计2页)          
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理論的觀念
恆星形成是的高密度區崩潰成為球形的形成的過程。作為的一個分支,恆星形成的研究包括作為前導的和,到恆星形成過程,和則是直接的成果。恆星形成的理論,不僅是一顆單獨恆星的形成,還必須統計和。
依據目前的恆星形成理論,分子雲的核心(特別是高密度區)會因為重力不穩定,由片段的碎片開始(一般稱為自然的恆星形成,參考),或是因為來自的衝激波,或是在附近的其他能量充沛的天文學過程觸發分子雲中的恆星形成(一般稱為觸發的恆星形成)。部分的重力能量在崩潰的過程中會以紅外線的形式損失掉,其餘的則會用於增加天體核心的溫度。累積的部份物質將會形成,當溫度和密度夠高時,的將會被引發,並產生向外的,結果將使崩潰減緩(但不會停止),而由雲氣組合成的物質仍繼續如雨般的落在上。在這個階段,或許是由落入物質的造成的,將會產生雙極噴流。最後,在核心的開始融合成為恆星,這時,還環繞在周圍的物質將開始被驅離。
原恆星的發展在赫羅圖上會遵循,原恆星會繼續收縮,直到到達林邊界,然後收縮會以穩定的溫度繼續下去直到。質量低於0.5太陽質量的恆星將進入主序帶,稍重的原恆星,在林軌跡的終點仍將緩慢的塌縮,追隨著,以接近流體靜力平衡。
這種活動形式會使恆星的質量在大約一個的附近。高質量的恆星形成過程,也有類似的演化(發展)時程表,但時間會短許多,而且也還未清楚的被定義出來。恆星後期的發展屬於研究的範疇。
是恆星形成的圖集,由大質量、年輕的恆星塑造出形狀的星雲,也可能是恆星誕生的氣體密集的主要場所。這個紛擾不安的恆星形成區是天文學上最戲劇化與最上鏡頭的場所。
恆星形成的關鍵元素只有利用以外的觀察才能奏效。分子雲的構造和原恆星的效應都只能在近紅外線的消光圖中被觀察到(在那些區域內單位體積內恆星的數量與附近的區域比較趨近於0),來自(CO)分子和其他分子的,以及塵埃所釋放出的連續輻射,至少可以在與兩個波段內被觀察到,來自原恆星和早期恆星的輻射已經在波段上觀察到。由靜止的雲氣造成的是如此的強大,使我們無法在可見光這一部分的光譜上觀察到。實際上遭遇的困難是大氣層在20微米制850微米幾乎是完全不透明的,只有在200微米和450微米有狹窄的窗口。在這範圍之外必須使用消除大氣的技術觀測。
單獨的恆星形成可以在內直接觀察到,但是在遙遠星系內的恆星形成只有通過獨特的才能檢測出來。
在1978年首度被發現,估計其年齡只有1,000歲,但因為位於10,000的距離上,所以真實的年齡已經達到11,000歲。
– 第一個0級原恆星的樣品,多數嵌入的質量仍在吸積盤上的原恆星。於1993年發現,年齡可少於10,000歲。
– 目前只有最新型的望遠鏡才有能力觀察到的新類型,一個微弱的難以置信的嵌入對象代表的來源。她們的狀態仍未能確定,可能是最年輕的低質量0級原恆星,或是質量非常低的發展中的天體(類似或甚至是。)。
– 於2006年8月發現,是已知最年輕的恆星,估計年齡約350萬歲。
拍摄的W5区域恒星形成的红外线照片
質量不同的恆星形成的歷程被認為是不一樣的。低質量恆星形成的理論,在大量觀測的支持下,建議低質量恆星是轉動的分子雲因密度逐漸升高而造成重力塌縮下形成的。從上面的敘述,氣體和塵埃組成轉動中的分子雲,因塌縮導致吸積盤的形成,經由這個通道質量在中心形成原恆星。但是,質量高於8倍太陽質量的恆星形成的歷程目前還不清楚。
質量大的恆星輻射出大量的輻射,會推擠向中心掉落的物質。在過去,被認為是足以阻止質量累積成為巨大的原恆星,並能阻止質量高達數十個太陽的恆星形成。最近的理論工作則顯示,產生的噴流和流出物會清理出空洞,因而許多大質量原恆星的輻射壓會逃逸掉而不會阻礙物質經由吸積盤進入中心的原恆星。因此新的理論認為大質量恆星也會經由與低質量恆星相似的歷程形成。
已經有具體的證據顯示有一些大質量的原恆星是被吸積盤包圍著,而其他幾種大質量恆星形成的理論仍有待觀測上的証實。當然,或許最突出的理論是競爭吸積理論,建議大質量的原恆星是以低質量的原恆星當"種子",與其他的原恆星競爭者從母分子雲中攫取質量,而不是單純的從局部的區域獲取質量。另一種大質量恆星形成的理論則建議,大質量恆星可能是由兩顆或更多的低質量恆星合併而成的。
C. Hayashi. [ Stellar evolution in early phases of gravitational contraction.]. Publications of the Astronomical Society of Japan. 1961, 13: 450–452.
L. G. Henyey, R. Lelevier, R. D. Levée. . Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 1955, 67 (396): 154.17233-恒星的生命历程1723
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【精】17233-恒星的生命历程
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