恒星从诞生到湮灭经历哪些阶段?

我们太阳的未来清晰可见:终有一天,其核心的氢会耗尽,膨胀成红巨星,氦会与之融合。之后会脱去外层形成行星状星云,核心继续坍缩,直到变成白矮星。

图片来源:欧洲航天局(ESA)/美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)和哈勃太空望远镜数据库(HLA),由朱迪?施密特的创造

这种命中注定,就像其他所有质量是太阳质量40%-800%的类太阳恒星一样。但这张图并不是行星状星云,而是星云形成前的一个短暂的特殊阶段:前行星状(或原行星状)星云。

图片来源:美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)/喷气推进实验室(JPL)

在这个巨大的时期结束时,恒星开始脱落它们的外层(氢)层,这将提高恒星的温度,因为氢仍在与恒星的氦壳融合。

图片来源:欧洲航天局(欧空局)/哈勃望远镜,美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)

中间的恒星变得更蓝更热,导致狂风。

图片来源:欧洲航天局(欧空局)/美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)

这些风能导致双极(多节点)射流和弓形冲击波。

图片来源:欧洲航天局(欧空局)/美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)/哈勃望远镜/喷气推进实验室(JPL)。

当恒星的温度上升到30000开尔文以上时,周围的喷出物就会被电离,产生辐射和反射。

图片来源:欧洲航天局(欧空局)/哈勃望远镜,美国国家航空航天局(美国国家航空航天局)

行星状星云的前-(原行星)期虽然很短(约10000年),但却很普遍,仅在我们银河系就有数不清的例子。

恒星是由等离子体通过自身引力聚集在一起形成的发光球体组成的天体。离地球最近的恒星是太阳。在地球上的夜晚,很多其他的星星也是肉眼可见的,因为它们离地球非常远,所以只在夜空中以大量固定亮点的形式出现。历史上,一些最著名的恒星被分为星座和星座组,每组中最亮的恒星都有正式的名字。天文学家将恒星列表放在一起,通过这些信息识别已知的恒星,并提供标准化的恒星设计。哈勃体积大约包含1?10 24颗恒星,但大部分都是地球上肉眼看不到的,覆盖了我们的星系?银河?所有的明星除了。

恒星的生命中至少有一部分是辐射的,因为其核心存在氢到氦的核聚变反应,通过恒星释放能量,然后辐射到太空中。几乎所有比氦重的天然元素都是恒星在其一生中通过核合成产生的,其中一部分是超新星爆发时通过核合成产生的。当一颗恒星走到生命的尽头时,它也可能含有退化物质。天文学家可以通过分别观察恒星在空间中的轨迹、光度和光谱来确定其质量、年龄、金属性(化学成分)和其他性质。恒星的总质量是决定其演化和最终命运的主要因素。其他特征也能改变它的寿命,比如直径和温度;同时,恒星所处的环境也会影响其自转和运动。以多颗恒星的表面温度为一个坐标轴,光度为另一个坐标轴,图像称为hertzsprung?罗素图(Herotto图)。还有一些希罗多德图增加了一些特殊恒星的年龄轴和演化状态轴。

除了质量,比氦重的元素在恒星演化中也起着至关重要的作用。天文学家已经标记了所有比氦重的元素?金属?并确定恒星中这些元素的化学浓度,也就是金属性的程度。恒星的金属度会影响它何时开始燃烧燃料并控制磁场的形成,这也会对星风产生影响。事实上,较老的第二组恒星比较年轻的第一组恒星金属含量低,因为它们形成的分子云的化学成分不同。随着时间的推移,在长星死亡并脱离部分大气层后,这些分子云中出现了越来越多的重元素。