恆星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恆星的萬有引力抗衡,最後

時間 2021-08-30 09:55:58

1樓:匿名使用者

不是所有型別的恆星都能演化成黑洞的,只有質量遠大於太陽的主序星並且經過紅巨星再到超新星的階段最後才能演化成黑洞,比太陽質量大得多而又遠不足以形成黑洞的主序星就會變成個子小但高緻密的中子星。質量和太陽相當的主序星到演化後期就只能變成白矮星了。黑洞、中子星和白矮星都是恆星演化後期的高緻密天體,只是黑洞的密度比後兩者都遠大得多。

黑洞是一種特殊的、近乎**的緻密天體。黑洞有大有小,而且質量和體積相差也很懸殊。黑洞的形成是因為恆星的內部的熱核物質燃燒殆盡從而使恆星發生坍縮,這樣就會使恆星變成乙個濃縮體,引力場和磁場都會成倍數增加,不斷地吸收周圍的物質,一點一點壯大自身,等到恆星所吞噬的物質達到一定的程度就會形成質量異常強大的黑洞。

黑洞的中心區,穿梭於宇宙之中所有物質包括光線在內在進入黑洞之後都無法逃脫,黑洞的邊緣,有一些過往的物質沒有**捉住吸進去的,會發生執行軌道的大程度偏離,或者被黑洞強大的引力撕裂粉碎,如果光線正好經過黑洞的邊緣地區,沒有**捉住的就會發生光線嚴重彎曲。

黑洞附近的時間,空間也會發生不等的時空彎曲,如果**捉住但離中心區比較遠的物質,但又無法逃脫其引力牽制的,就會圍繞黑洞外圍旋轉。黑洞是看不見的,因為光線也無法逃脫它的引力約束。科學家就是根據黑洞附近的異常變化來推斷黑洞的存在的,比如光線嚴重彎曲,無線電脈衝異常等,目前只能通過觀測它周邊的天體所發生的引力異常和光線擦身而過發生的偏折率等現象來判斷黑洞是否存在的。

2樓:匿名使用者

不能,質量理論上要有幾十倍於太陽質量!質量小而巨大恆星,也許是處於紅巨星時期的恆星。密度會較小

太陽是怎樣形成的,最初的引力與高溫怎麼來的?

3樓:皮皮鬼

太陽系的形成和演化始於46億年前一片巨大分子雲中一小塊的引力坍縮。大多坍縮的質量集中在中心,形成了太陽,其餘部分攤平並形成了乙個原行星盤,繼而形成了行星、衛星、隕星和其他小型的太陽系天體系統。

4樓:匿名使用者

組成太陽和太陽系的物質,最初是一片巨大的星雲,星雲主要由氫組成,有少量的氦,還有極少的其它元素物質。這片星雲物質分布是不均勻的。有的地方密度大一點,有的地方密度少一點。

分子在雜亂無章的運動。密度大一點的地方引力就大,就開始慢慢吸引周圍密度小的地方的物質。密度小的地方的物質開始向密度大的地方的物質靠近。

因為引力與物質原來的運動方向大多數不在一條直線上,所以這個靠近的過程是個曲線,產生了旋轉。形成了旋轉的星雲。密度最大的地方成了星雲的中心。

隨著周圍的物質向中心靠攏,中心的密度越來越大。中心的物質受到了擠壓。這個過程類似氣體的絕熱壓縮,絕熱壓縮溫度公升高,將引力勢能轉化為內能。

當中心溫度上公升到聚變反應的溫度,太陽形成了。

5樓:行者的思維

太陽誕生於以前的恆星殘留物。

前代恆星死亡後形成了星雲,星雲中的物質在萬有引力的作用下逐漸會聚,並在星雲的中心區形成了原始恆星。隨著質量的加大,原始恆星中心在萬有引力作用下密度/壓力加大,並在壓力作用下溫度逐漸公升高,直至達到核聚變的條件,太陽誕生。核聚變產生的高溫阻止了恆星進一步向內塌縮,直至核燃料濃度下降,核聚變規模減少,恆星進一步塌縮開始。

最終恆星視殘餘物質多少形成白矮星/質子星/中心星/黑洞。

由此可知,質量越大的恆星,由於其內部壓力更高,物質密度更大,所以核聚變的劇烈程度越強,反而生存周期短於質量小的恆星。

原始太陽在形成時,周圍物質並不會是以直線落入核心,而是以螺旋下降的方式落入的,最終導致太陽順螺旋方向產生自轉,並帶動星雲中剩餘物質圍繞其自轉方向產生公轉。剩餘物質同樣在萬有引力作用下形成較小的聚集體,這就是太陽的行星。這可以說明為什麼太陽系的行星為何其公轉軌道方向是一致的,而且軌道基本在同一水平面上。

行星公轉軌道方向與太陽自轉方向一致,其軌道平面與太陽赤道在同一平面。

另外,絕大多數的恆星在產生時,由於初期這種旋轉的存在,都會同時產生兩顆,互相圍繞對方旋轉成為對方的伴星。但太陽不知道是個特例還是因為伴星飛走了(受其它恆星引力影響),成為了單星。這才有了穩定的行星系統,因為雙星系統中不太可能形成穩定的行星,其行星都被變化不定的恆星引力撕裂了。

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