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上升星座恒星,上升星座恒星度数

大家好,今天小编关注到一个比较意思话题就是关于上升星座恒星问题,于是小编就整理了3个相关介绍上升星座恒星的解答,让我们一起看看吧。

  1. g型恒星发展史?
  2. S型恒星的生命历程?
  3. 恒星内部核聚变最开始的过程是?

g型恒星发展史?

恒星形成后开始进入生命周期中的氢燃烧阶段,氢的原子核聚变成氦,并向外发放光和热。当恒星中的氢消耗掉10%时就发生收缩,恒星中心部位的温度升高到1 亿k以上。

同时,由于恒星内部的活动,恒星外层被中心区域推开,膨胀的恒星变成一颗红巨星。于是,在星球密度很大温度极高的中心部分开始发生氦的燃烧,氦核聚变成铍,碳和氧。

上升星座恒星,上升星座恒星度数
(图片来源网络,侵删)

这一阶段一直延续到恒星中心部分的氦消耗殆尽,碳和氧所占的比例大致相等时才结束。 氦的燃烧阶段结束时,星球中心区域收缩,温度重新上升。在一些质量足够大(质量至少是太阳的4倍)的恒星里,中心的温度可以达到10亿k,碳和氧的燃烧得以开始,结果形成了钠,镁,硅和硫等元素。

当恒星中心部分的碳和氧消耗殆尽并富含硅时,便开始了硅的燃烧阶段,硅转化成硫,氩和其它一些更重的元素。如果恒星通过收缩,能使内部温度升到30亿k左右,那么恒星便开始了它生命周期中的平衡阶段,形成铁及附近的一些元素。

铁在所有元素中,其原子核最为稳定,因此一颗恒星能燃烧到生命的终结,将形成一个铁球,它的末日也便来临了。

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(图片来源网络,侵删)

S型恒星的生命历程?

恒星会经历诞生、盛年、衰年和死亡这四个过程。

它诞生于气体星云,刚出生的恒星深深的植入了它们的母星星云中,要想成为一个真正的天体需要经历幼年。成长的恒星不断地收缩,温度在不断地上升,当温度超过1千万°时,星系核心的氢元素开始聚合,释放出能量,随后恒星变得更加稳定,进入主序星阶段。

主序星期是恒星生命历程中最长的一段,占恒星生命周期的90%左右,大约几亿到几十亿年。

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(图片来源网络,侵删)

进入衰年,小型恒星将从白矮星转变为黑矮星,慢慢停止发光发热,安静地结束其生命之旅;大质量恒星将与宇宙告别,伴随着巨大的爆炸,其中一些将成为黑洞,在爆炸后将无法吸收周围的物质。

恒星内部核聚变最开始的过程是?

恒星内最开始进行的是被称为质子-质子链反应的核聚变过程,在这个过程中,氢的原子核被相互挤压到一起,经过一系列的核聚变反应,最终融合成为氦。如果温度和压力达不到进一步聚变的条件,氦不会继续发生聚变反应,因为氦原子核里的粒子数量更多,要想克服核与核之间因相同电荷所产生的静电排斥力(库仑势垒)需要更大的能量。

核聚变需要克服原子核间的静电排斥力。

如果恒星不够大,比较我们的太阳,当它核心内的氢全部耗尽。在氢转化为氦后,核聚变会停止,热量会停止释放,恒星内外巨大的压力差会使得外部气体急剧坍缩,促使太阳核心的氦被强烈压缩,温度上升到10⁸K,发生热失控,这就是“氦闪”,

主要的氢聚变类型有两种,轻恒星的聚变形式是 氢-氢 聚变为主,而重恒星的氢聚变形式是以 碳氮氧 循环为主。我们的太阳是轻恒星,***取的是 氢-氢 聚变形式。 氢-氢 聚变分三步:

1、两个 氢1 聚变成一个 氢2 ,并放出一个正电子和一个电子中微子;

2、氢2 遇上一个 氢1 ,聚变成 氦3 ;

3、两个 氦3 相遇,结合成 氦4 并放出两个多余的 氢1 。 反应总方程就是:4个 H1 参与反应,产生 He4 、两个正电子和两个电子中微子。

而 碳氮氧 循环稍微复杂,分5步:

1、碳12 遇上 氢1 变成 氮13 ;

2、氮13 放出一个正电子和一个电子中微子之后变成 碳13 ;

3、两个 氢1 跟 碳13 聚变成 氧15 ;

4、氧15 自发衰变放出一个正电子和一个电子中微子,变成 氮15 ;

5、氮15 再遇上最后一个 氢1 ,就放出一个 氦4 ,重新回归 碳12 。 反应总方程前后还是4个 氢1 聚变成 氦4 ,并放出两个正电子和两个电子中微子。

到此,以上就是小编对于上升星座恒星的问题就介绍到这了,希望介绍关于上升星座恒星的3点解答对大家有用。