红巨星、白矮星、黑矮星的质量是什么?

lovelh2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
错爱一生 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
当一颗恒星度过它漫长的青壮年期——主序星阶段,步入老年期时,它将首先变为一颗红巨星.称它为“巨星”,是突出它的体积巨大.在巨星阶段,恒星的体积将膨胀到十亿倍之多.称它为“红”巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红.不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮.肉眼看到的最亮的星中,许多都是红巨星.白矮星是一种低光度、高密度、高温度的恒星.因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星.白矮星属于演化到晚年期的恒星.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,如果剩下的核的质量小于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(是宇宙中由高温气体、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)的中心星,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”.黑矮星是恒星末期超新星爆发以后,达不到形成黑洞的质量留下的冷核.黑矮星是类似太阳大小的白矮星继续演变的产物,其表面温度下降,停止发光发热.由于一颗恒星由形成至演变为黑矮星的生命周期比宇宙的年龄还要长,因此现时的宇宙并没有任何黑矮星.假如现时的宇宙有黑矮星存在的话,侦测它们的难度也极高.因为它们已停止放出辐射,纵使有也是极微量,且多被宇宙微波背景辐射所遮盖,因此侦测的方法只有使用重力侦测,但此方法对於质量较少的星效用不大.和褐矮星不同的是,褐矮星质量太少,其重力不足以把氢原子产生核聚变,黑矮星由于有足够质量,在它们主序星的年代能够发光发热.黑矮星是恒星末期超新星爆发以后,达不到形成黑洞的质量留下的冷核 黑矮星 (Black dwarf) 是类似太阳大小的白矮星继续演变的产物,其表面温度下降,停止发光发热.由于一颗恒星由形成至演变为黑矮星的生命周期比宇宙的年龄还要长,因此现时的宇宙并没有任何黑矮星.假如现时的宇宙有黑矮星存在的话,侦测它们的难度也极高.因为它们已停止放出辐射,纵使有也是极微量,且多被宇宙微波背景辐射所遮盖,因此侦测的方法只有使用重力侦测,但此方法对於质量较少的星效用不大.和褐矮星不同的是,褐矮星质量太少,其重力不足以把氢原子产生核聚变,黑矮星由于有足够质量,在它们主序星的年代能够发光发热.构成类似恒星,但质量不够大,不足以在核心点燃聚变反应的气态天体.其质量在恒星与行星之间.褐矮星是处于最小恒星与最大行星之间大小的天体,由于这一原因褐矮星非常暗淡,要发现它们十分复杂,因此要确定它们的大小就更加复杂.但是最近天文学家成功地发现了组成双星系统的两颗褐矮星,在确定它们围绕共同重心运行的参数之后,计算出这两颗褐矮星的重量和大小.天文学家花了12年研究才发现这两颗褐矮星,总共观察了300多个夜晚和进行了1600次测量,结果计算出两颗相当年轻褐矮星(还不满100万年)全部必需的参数,它们位于离开地球1500光年的猎户星座.双星系统中较大一颗褐矮星直径超过木星50倍,而较小一颗褐矮星直径比木星大30倍,也就是说,它们的直径分别为太阳直径的70%和50%.尽管它们初看起来不算矮小,但是它们的质量分别仅为太阳质量的5.5%和3.5%.天文学家还意外发现较轻褐矮星表面的温度更高些,虽然“普通”恒星的情形相反:恒星质量越大,它就越炽热.或许,引起这反常现象的原因在于某种物理作用过程,现代恒星结构理论没有考虑到这种物理作用过程(比如恒星的强烈磁场).此外,这两颗褐矮星可能不是同时形成,也不是在同一地点形成,而是由于某种灾变而结合在一起,因此它们的表面温度不同,但是这一切暂时仍只是一种假设.褐矮星被称为“失败的恒星”,它由于质量不足无法成为燃烧的恒星,但其质量仍远大于太阳系最大的行星木星.天文学家在这些古怪的星球上发现了巨大的类似行星的风暴,这种风暴足以与木星上的大红斑风暴媲美.由于褐矮星会随时间的推移冷却下来,该星球上气态的铁分子就会浓缩成液态的铁云和铁雨.随着进一步的冷却,巨大的风暴就会扫过这些云层,让明亮的红外线逃逸到宇宙中.
1年前
爱蛐 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
白矮星(White Dwarf)是一种低光度、高密度、高温度的恒星。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。 也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云. 白矮星属于演化到晚年期的恒星。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,如果剩下的核的质量小于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(是宇宙中由高温气体...
1年前

相关推荐

太阳在多少年后变成红巨星
E世界是平的1年前5
烟雨泡泡 共回答了25个问题 | 采纳率96%
约50亿年后
这个天体大小划分对吗?从小到大流星→或≈陨石→卫星→矮行星→行星→矮棕星→或≈恒星→红巨星→蓝巨星 看得懂我写什么吗?以
这个天体大小划分对吗?
从小到大
流星→或≈陨石→卫星→矮行星→行星→矮棕星→或≈恒星→红巨星→蓝巨星
看得懂我写什么吗?以目前来看对不对?需要更正或者加入新的天体分类吗?
wangjun08101年前2
20050220 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
流星→或≈陨石→彗星→小行星→卫星→矮行星→行星→矮棕星→或≈恒星→红巨星→蓝巨星
还有白矮星,中子星之类的也是恒星,但白矮星和行星差不多大,中子星和小行星差不多大
有关恒星演化中的红巨星当恒星演化到晚期时,就会变成一颗十分巨大的红巨星请问它为什么会变得这么大?
冷面佛1年前1
wzhjlove 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
当恒星中心区的氢消耗殆尽形成由氦构成的核球之后,氢聚变的热核反应就无法在中心区继续.这时引力重压没有辐射压来平衡,星体中心区就要被压缩,温度会急剧上升.中心氦核球温度升高后使紧贴它的那一层氢氦混合气体受热达到引发氢聚变的温度,热核反应重新开始.如此氦球逐渐增大,氢燃烧层也跟着向外扩展,使星体外层物质受热膨胀起来向红巨星或红超巨星转化.转化期间,氢燃烧层产生的能量可能比主序星时期还要多,但星体表面温度不仅不升高反而会下降.其原因在于:外层膨胀后受到的内聚引力减小,即使温度降低,其膨胀压力仍然可抗衡或超过引力,此时星体半径和表面积增大的程度超过产能率的增长,因此总光度虽可能增长,表面温度却会下降.质量高于4倍太阳质量的大恒星在氦核外重新引发氢聚变时,核外放出来的能量未明显增加,但半径却增大了好多倍,因此表面温度由几万开降到三、四千开,成为红超巨星
什么是超新星?脉冲星?白矮星?中子星?红巨星?黑洞?
什么是超新星?脉冲星?白矮星?中子星?红巨星?黑洞?
迷惑啊.
岚-天1年前1
单眼皮0 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
黑洞结构介绍
恒星的质量,用M⊙作为单位,代表是太阳质量的多少倍.如果一个恒星的质量小于等于10-3M⊙,那么恒星就表现为行星的样子,其中静电力为主导,恒星不会塌缩,在自己的燃料都消耗完后,成为一个真正意义上的行星.如果质量比10-3M⊙大,但是没有超过钱德拉塞卡极限:14 M⊙,那么引力就占主导,而且恒星在它的晚年成为一个白矮星,继续消耗着自己的燃料.当燃料也消耗光了,那么白矮星就结晶为一个黑矮星,继续存在着,做几乎完全的刚体运动.质量比1.4 M⊙大的恒星的命运就比较坎坷了.如果在在晚年爆发为红巨星的时候,将过多的物质喷射出去,那么它将进入白矮星坟墓.如果喷射的物质不够多,那么就会在爆发为红巨星后,迅速塌缩为一个白矮星,然后在极其短的时间内继续塌缩下去,冲破电子简并压的极限,终结在中子星的坟墓中.中子星比白矮星更加致密,也更加接近刚体.如果质量比2 M⊙大许多,在爆发的时候喷射掉物质后的质量仍然比2 M⊙大,那么它将成为一个黑洞.
在白矮星和中子星系列中,原本恒星的电磁场的能量将保持不变,同时由于表面积的缩小,磁力线会被挤压在一个十分小范围中,从而增加了磁场的强度.脉冲星和超新星就是中子星和中子星和喷射出的物质的残留.
但是到了黑洞范围中,情况就不一样了.
在中子星和白矮星中,磁力线还是存在的,但是在黑洞内部,不存在磁力线.所有的磁力线都被束缚在了视界上(膜规范).不单单是磁力线,连恒星原本的电荷都是类似电子一样完全均匀地分布在整个视界上的.向外发射的磁力线在黑洞没有旋转的时候,和电子周围的电磁场分布一样,完全球对称.在黑洞旋转的时候,由于视界成为了椭球,因而发生了相应的形变.但是整体上,黑洞和基本粒子的电磁场分布几乎完全一样.
黑洞的视界周长与黑洞的质量成正比关系: ,这里用周长而不用物体到黑洞中心的距离,是因为如果黑洞存在,那么在黑洞周围的时空必定已经被黑洞的引力拉成了非欧几里德的,而是黎曼的了.因而距离的概念已经没有了必要,视界周长和轨道的周长取而代之,用来描述黎曼时空几何的弯曲程度.由于这里的时空是弯曲的,因此牛顿的万有引力定律已经失效了,取而代之的是爱因斯坦的场方程.我们这里仅仅使用其中的结果:
从这个公式,我们可以得到一个描述潮汐力(就是物体在相对接近和远离的两个部位受到的引力的差)的公式: ,其中的l就是这两个部位之间的距离.
从这个公式,我们又可以知道什么呢?我们知道的是,当物体接近视界时,物体所受到的潮汐力反比于黑洞质量的平方!也就是说,黑洞越重,那么它的潮汐力越柔和!但是必须注意的是:我们这里说的潮汐力,而不是引力.潮汐力是引力引起的物体两端的引力差.无论什么黑洞,他的引力是保持巨大无比不会变的,变的是引力的变化率,以及这个变化率引起的潮汐力.
这里说的是黑洞的外部,现在来看看黑洞的内部.
在黑洞的内部,是量子理论的天下,相对论仅仅指明了一个模糊的方向,而具体潮汐力、引力如何,是量子理论决定的.
在这里,奇点的混沌效应使得一切计算都是徒劳的,我们不可能知道潮汐力在什么方向上以多大的力是拉还是压一个物体.我们可以做的,仅仅是说明一下,质量越大的黑洞,内部的量子效应越柔和;距离奇点越远,你受到的平均潮汐力越柔和.至于细节,我们无能为力.
但是也不是什么都不能说.
我们通过概率的计算,可以知道,在奇点周围,视界内的空间,随机的潮汐力总在三个方向上不断交替地、比较有周期地来回拉扯、挤压着物体.这种力在离奇点越近的地方越显著.在奇点这个位置,这种潮汐力的强度、变化周期都达到了无限大,物体被完全撕裂了.
理论上,我们可以在一个质量十分大的黑洞中,十分舒服的来到距离奇点一个特定的范围,期间,从你落入黑洞到达到这个位置,可能需要数十年的时间,需要的时间与黑洞质量的平方成反比.
当然,即使是这样,物体在接近奇点,到达奇点周围的量子效应区域以后,还是会被奇点的量子效应摧毁.但是无论黑洞的质量如何,奇点的量子效应的强度是不会变的,因为奇点的“质量”是不变的.黑洞的质量在黑洞形成的同时,其实已经被黑洞的奇点销毁了,但是由于引力的非线形效应,引力场的能量又形成了引力场,从而使得引力场在黑洞内部不断叠加,因而使得黑洞被维持着没有爆裂.由于一切引力效应来自引力的非线形,而黑洞的质量的贡献仅仅是决定了这种非线形的程度,因而在奇点周围的量子效应的时空其实在任何质量的的黑洞内部都是一样的.
奇点的量子效应,使得物体在到达奇点前先被越来越大的量子效应完全撕成了小个体(大小由量子混沌潮汐力效应的强度决定),然后,一般在达到奇点以前就已经整个被奇点的混沌潮汐力摧毁,成为了基本粒子.这些基本粒子如夸克这样被强核力牢牢束缚着的基本粒子才可能熬到直接面临奇点的时候,但是即使是强力,在巨大引力效应和量子混沌效应的作用下,还是难逃被支解的命运,成为了纯粹的物质弦.随后可能通过史瓦西喉被抛到了外部空间,可能成为后来量子蒸发的材料,可能形成了子宇宙,可能在奇点周围不断游荡,可能成为了纯粹的能量,以潮汐力的形式继续存在,可能成为了纯能量以引力波的形式辐射掉,可能……总之,形成黑洞的恒星被所形成的黑洞摧毁了,不在对黑洞的引力提供任何贡献了.黑洞中引力的来源,在奇点形成以后,主要就是来自于引力的非线形结构.这个会在下文介绍相对论的时候介绍到引力的非线形,在介绍到量子理论的时候介绍到引力子的自作用.
当然,这个是量子引力——弯曲时空的量子场定律——所给的黑洞内部的描写,但不是最终描写.物体在达到黑洞的时候可能会得到转机,可能在黑洞内部真的存在史瓦西喉——虫洞;也许在你达到黑洞以前就会在一个转动黑洞周围被撕裂的空间吸走;也许你在达到奇点时,会进入一个子宇宙,在时空组中荡漾……
红巨星的体积kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
红巨星的体积
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
jasmine09001年前1
狂邪冢客 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
在红巨星阶段,恒星的体积将膨胀到十亿倍之多.
不是固定的.
要看恒星原来多大.
氢原子到多少度可以发生核聚变?宇宙中氢、氧、氦、氮分别是什么颜色?是红巨星爆炸外面的一层气体吗?
sdledu1年前3
不听话的猪耳朵 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
按照理论计算,氢原子的聚变温度在2000万度以上.但在恒星中,氢核聚变的温度低于2000万度.如太阳,中心温度就只有1500万度,但氢聚变依然能够发生,其原因有二.一是在高压下,氢原子核过于靠近,可以在较低温度下发生聚变反应;二是根据海森堡“测不准原理”(不确定性原理),氢原子核可以暂时从其他原子核那里“借”到部分能量,使核聚变反应得以在较低温度下发生.
氢、氦、氧、氮等元素在气态条件下,都没有颜色.
红巨星爆炸,一般称作超新星爆发,外层气体主要是氢和氦,当然也有氧、氮.但通常恒星内核物质也会被炸开来.如果只是外层气体被炸开来的话,我们地球上的重元素就没有了.我们身边的各种元素(包括构成我们身体的各种元素),除氢以外(氦不构成身体),都是来自于恒星核聚变反应,而比铁重的元素就只能来自于超新星爆发.
处在不同演化阶段的恒星中密度最小的是 A新星 B黑洞 C红巨星 D白矮星
处在不同演化阶段的恒星中密度最小的是 A新星 B黑洞 C红巨星 D白矮星
Thank you!
c_feng1年前1
hb7212654 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
C红巨星以后恒星演化的过程是:内核收缩、外壳膨胀——燃烧壳层内部的氦核向内收缩并变热,而其恒星外壳则向外膨胀并不断变冷,表面温度大大降低.这个过程仅仅持续了数十万年,这颗恒星在迅速膨胀中变为红巨星. 红巨星...
白矮星和中子星是不是超新星爆炸后形成,是不是红巨星变成的,是不是超新星爆炸形成红巨星?
jaystec1年前1
dd的我雪中飞 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
等 有个问题我补充一下 超新星爆炸也会形成白矮星 反正超新星爆炸要么产生白矮星 要么产生中子星-----.......累死我了
以人类现在的科技发展速度,在太阳变成红巨星时,我们有能力去拯救自己吗
好好人家1年前4
burinima 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
有,你看最近一百年人类的生活已经发生了天翻地覆的变化.一切皆有可能!
太阳还有多长时间衰变成红巨星
cici21129881年前3
justmei 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
大约在50亿年后,太阳将步入老年期,会变成红巨星,直径会变大几百倍,水星和金星将会被膨胀的太阳吞没,地球虽然不会被吞没,但是地球上的表面温度高达几百摄氏度,地球上会没有任何生命存在,太阳的红巨星阶段将持续几亿年.
根据天体演变的规律,太阳的体积在不断地增大,几十亿年后将变成红巨星,在此过程中太阳对地球的引力?
根据天体演变的规律,太阳的体积在不断地增大,几十亿年后将变成红巨星,在此过程中太阳对地球的引力?
在此过程中太阳和地球的质量不变.其答案是太阳对地球的引力也不变.但我认为,太阳的体积增大,那么太阳与地球的距离就减小,那么根据万有引力定律,太阳对地球的引力就增大,可答案为什么说不变呢?
赵林淼1年前1
xmilin 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
万有引力的计算距离是两个物体的质心距离,太阳虽然膨胀变大了,但是它的质心并没有改变,所以它跟地球间的引力没变!
恒星老年为什么会变成红巨星?恒星到了老年,没有足够的氢燃烧产生辐射能,抵御不了引力的作用.引力就会占上风,那应该是直接坍
恒星老年为什么会变成红巨星?
恒星到了老年,没有足够的氢燃烧产生辐射能,抵御不了引力的作用.引力就会占上风,那应该是直接坍塌成白矮星呀?为什么会内部收缩,外部膨胀呢个?
chp04kg1年前7
zzwj110 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
因为恒星演变到主序星阶段的末期,内部的氢基本上已经转化为氦而使热核反应停止,但外壳部分还有一点氢.这时,恒星的中心部分就会在引力的作用下发生收缩,使温度升高,并释放出巨大能量,从而使外壳急剧膨胀,整个恒星便像气球一样被吹大了.
在红巨星内部,虽然氢已经基本耗尽,但由于内部收缩使温度升得更高了,于是又开始了氦聚合反应,它内部就又重新燃烧起来,并能维持很长时间.
太阳会膨胀吗?有科学说再过五十亿年太阳太阳会膨胀,变成红巨星吞没地球是有根据的吗?
fengxinzi991年前1
yuzhang20022008 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
理论计算是这样的,太阳的氢聚变结束后变成氦了,氦会在很短的时间内燃烧完,能量很大,太阳膨胀,可能吞没地球.
天文术语中 Red star 我在网上查红巨星叫red giant,有什么区别吗?
leon_pcz1年前1
岁月沧桑 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
Red star 是红星,不是红巨星.
我看就是红色行星
随着电影《2012》的热映,“2012末日说”遍及全球。然而科学研究表明,当太阳从现在的稳定状态过渡到“年老版”红巨星时
随着电影《2012》的热映,“2012末日说”遍及全球。然而科学研究表明,当太阳从现在的稳定状态过渡到“年老版”红巨星时,体积会剧烈膨胀,甚至将地球吞没,这才是地球真正意义上的末日,不过这一切还要再过50亿年的时间。材料说明
[ ]
①世界的统一性在于它的物质性
②***是物质世界长期发展的产物
③运动是物质的唯一特性
④人类能够能动地认识世界
a.①②
b.①④
c.②③
d.③④
自相矛盾的我1年前1
51452995 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
B
在太阳一生中体积最小,密度最大的是 A星云 B红巨星C白矮星 D主序星
当代徐霞客1年前5
半半半 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
C,白矮星
恒星白矮星(White Dwarf)是一种低光度、高密度、高温度的恒星.因为它的颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星.也有人认为,白矮星的前身可能是行星状星云.白矮星属于演化到晚年期的恒星.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,如果剩下的核的质量小于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(是宇宙中由高温气体、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)的中心星,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”.
如果说宇宙是一个红巨星爆发的话,那红巨星以外的是什麽
wangbing21年前1
aska2k1 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
首先,宇宙不是由红巨星爆发而来的.(应该是一个质点)
而且我们说得质点仅仅是3维中的质点.但是宇宙还可能有其他的维度.就好像一个二维空间中的一个生命问,世界外面是什么呢?但是它不知道,其实它仅仅生活在一张纸上,无论纸有多大他都走不出这张纸.但我们却可以站在纸的上面或者把纸放在头顶.
我们的外面是一种我们暂时无法想象的空间.但是总有一点我们会走出我们这张纸的.
太阳会演变成红巨星吗?
梦叶儿1年前1
liujunhua218 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
当然会的了啦,等到太阳变成红巨星那时,大概要40亿年吧……恒星演变到主序星阶段末期时,除了外壳部分,它内部的氢基本上已经转化成氦而使热核反应停止.这时,恒星的中心部分就会在引力的作用下发生收缩,并且释放出巨大...
红巨星表面的温度低于太阳吗当太阳变成红巨星后,是否其表面温度还不如太阳时的表面温度
LOVE雨翔1年前1
灰头灰脑 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
按道理来讲应该是这样的
白矮星、红巨星上的密度很大,是怎么测出来的呢?
白矮星、红巨星上的密度很大,是怎么测出来的呢?
如果一个芝麻大小的白矮星物质重达上百万吨,那放在地球的任何一个地方是不是都会把地球穿个洞?地球诞生几十亿年里要是有几个稍微大点的这样的物质与地球相撞(而不需要直径多少公里的小行星),地球是不是都会被撞飞.
hicyan1年前9
lcrvefaro2f99 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
密度大的是白矮星.红巨星密度极小,一般红巨星核心可能出现白矮星,但外侧物质极为稀疏,比如太阳变为红巨星后,如果地球没在开始的爆发中全毁,可以在红巨星内部继续环绕轨道运行.
这些密度大的恒星如白矮星中子星物体重量是根据其表面G值确定的,和地球g之比值G/g=M/R^2,所以这些质量和太阳一个级别的但半径只有地球级别的的形体表面G值会是地球表面的许多倍,同质量物体重量就极大.
这种密度极大物质不会随处出现,必须是这些质量极大的一团物质在引力作用下不断收缩才形成,如果出现也会是以恒星级别出现,不会有所谓一小块的情形.也有一个例外就是量子黑洞,但这是对宇宙爆发初始阶段生成物的推断还未确定其存在)
求这几种星体的逻辑和分类关系白矮星,黑矮星,褐矮星,红矮星,棕矮星,恒星,中子星,黑矮星,亚矮星,主序星,原恒星,红巨星
求这几种星体的逻辑和分类关系
白矮星,黑矮星,褐矮星,红矮星,棕矮星,恒星,中子星,黑矮星,亚矮星,主序星,原恒星,红巨星,高密度恒星等等吧,看糊涂了
hunglee1年前1
小猪高 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
从小往大,从早往后写
恒星是发光发热的天体
原恒星是分子云收缩,并且点燃氢成为主序星之前的阶段
主序星是恒星进行氢燃烧生成氦的稳定阶段
褐矮星、棕矮星是一个东西,质量较小,无法点燃氢的天体,一般指5~40个木星质量
红矮星是质量小于0.5个太阳,不能进一步点燃氦的恒星,一直保持主序星的氢燃烧,逐渐冷却的恒星,如比邻星
亚矮星,是星族2恒星,由主序星向白矮星过渡的阶段,由于金属含量低,因此与一般的主序星不同,在赫罗图中构成一个单独的序列,恰好位于主星序(也称矮星序)的下面
红巨星是质量较大恒星,在主序星晚期,在其内部点燃氦燃烧,导致体积迅速膨胀,且单位面积的发热量降低,显得是红的,所以叫红巨星,但由于体积非常大,整体的发光发热是增加的
白矮星,是红巨星内部,氦燃烧形成碳,在抛掉红巨型的外壳的核心部分,抛掉的外壳形成行星状星云,核心形成碳电子简并态的致密晶体.只有质量小于钱德塞拉卡极限(1.4个太阳质量)的白矮星,然后逐渐冷却
黑矮星,白矮星冷却的产物,目前没有白矮星能冷却到这个地步,要400亿年,但宇宙之有137亿年
中子星,如果白矮星质量超过钱德塞拉卡极限,即白矮星质量大于1.44太阳,即恒星质量介于太阳的8~25倍,那么会导致碳向氧、硅、镍、铁的燃烧,会导致超行星爆发,会抛出大量物质,包括氧、氮等物质和铁等金属,成为星族1的原料,超行星爆发的遗迹进一步坍缩成中子星.中子简并态的天体
如果恒星质量大于20个太阳,会进一步坍缩成黑洞,恒星质量大于80个太阳,则不经过超新星爆发,直接坍缩成黑洞
恒星发光是因为核聚变,越聚它的星核密度就越大,当然引力也越大,但是为什么红巨星体积反而会变这么大呢
恒星发光是因为核聚变,越聚它的星核密度就越大,当然引力也越大,但是为什么红巨星体积反而会变这么大呢
因为核聚变反应,所以恒星的内核密度会越来越大,引力越来越强,所以应是引吸的物质的力会更大,所以整个星球的密度应是越来越大的,可是演变成巨星的时候为什么密度反而变得这么小呢?
深圳个性gg摄影1年前1
风流疯 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
我想楼主的结论是根据以下规律推导出来的,原子量越大,密度就越大.这在地球上通常是正确的,但是在极端
条件下是错误的.试想,在1亿度下的铁蒸气密度大,还是常温下的氢气密度大?
一个恒星会变大是由于它发热而产生的辐射压,形象点
来说就是恒星受热膨胀.
同时恒星又有变小的趋势,这是由于万有引力的作用.
恒星受以上两种力的同时作用.
楼主就是忽略了辐射压的存在,一个高温物体中的物质,
总是千方百计的想逃逸出去,但又被一张无形的网拉
了回来,这样网就被撞得变大了.
红巨星密度这么小,为什么还能进行核聚变?
wu执着的人1年前1
purong 共回答了15个问题 | 采纳率100%
核聚变的必要条件是密度,充要条件则是温度.红巨星之所以仍然能够进行聚变,是因为其密度和温度都在核聚变的阈值之上.
根据天体演变的规律,太阳的体积在不断增大,几十亿年后将变成红巨星.在此过程中太阳对地球的引力(太阳和地球的质量可认为不变
根据天体演变的规律,太阳的体积在不断增大,几十亿年后将变成红巨星.在此过程中太阳对地球的引力(太阳和地球的质量可认为不变)将(  )
A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 不能确定
yinyibo20061年前3
find_888 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:根据万有引力定律公式F=G
Mm
r2
判断太阳和地球间引力的变化.

根据万有引力定律公式F=G
Mm
r2知,太阳和地球的质量不变,太阳的体积增大,但是太阳中心到地球的距离不变,知万有引力大小不变.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评:
本题考点: 万有引力定律及其应用.

考点点评: 解决本题的关键掌握万有引力定律公式,并能灵活运用.

超新星、白矮星的关系超新星、白矮星、红巨星的关系最好有恒星的演变全过程主要在于他们之间是什么关系,就因为百科太乱了啊……
dhfkdhfkhdf1年前3
xyzhangdaxulove 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
几乎所有的年轻恒星老了都会变成红巨星包括太阳
质量大于太阳8倍的恒星是超新星,它变成红巨星后会爆炸演变成中子星或者黑洞.
质量较小的变成红巨星后会变成白矮星.
恒星——红巨星——质量大的爆炸——中子星或黑洞(黑洞要求的质量更大)
质量小的不爆炸——白矮星
听说太阳会变成红巨星,这是怎么回事?到时候会发生什么?
cs1811年前1
一条一希 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
当然会的了啦,等到太阳变成红巨星那时,大概要40亿年吧……
恒星演变到主序星阶段末期时,除了外壳部分,它内部的氢基本上已经转化成氦而使热核反应停止.这时,恒星的中心部分就会在引力的作用下发生收缩,并且释放出巨大的能量,从而使外壳急剧膨胀,整个恒星便像气球一样被吹大了.外壳的膨胀使恒星的表面积增大,表面温度降低,而总发光量增加.这样,它就变成了一颗亮度大温度低的红色星--红巨星.
在红巨星的内部,虽然氢已经基本耗尽,但由于内部收缩使温度升得更高了,于是又开始了氦聚合反应,它内部便又开始燃烧起来,并且能维持很长的时间.像太阳这样的恒星,在红巨星这个阶段大约能停留10亿年.
太阳的直径也将吞没整个太阳系,所有的行星将被气化.
如果太阳变成红巨星时,地球幸存了下来,地球最后会怎么样?
第234日1年前1
哦也哦也 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
在太阳变成红巨星的过程中,随着太阳变大,地球温度会变高.首先是生物灭绝,然后是所有的水蒸发.当太阳外层气体膨胀到地球轨道附近时,地球表面温度将达到2000℃,不但低熔点和低沸点的物质成了蒸汽,连多数金属都熔化了.
当太阳外层气体膨胀消失后,地球重新露了出来.表面千疮百孔,只剩下了白、黄、红、黑四种颜色,低洼地区还能看到凝固的金属.大气层基本消失了,氧气没有了,只剩下少量的二氧化碳和二氧化硫.由于太阳成了一颗白矮星,表面温度虽然高达数万度,但发光面积太小,地球获得的热量也太少了,地球白天也是昏暗的,温度依然在冰点以下,由于稀薄的大气层无法保存热量,夜晚温度降到零下100℃.
大概就是这样.
太阳大约50亿年后将变成红巨星,最终它的核心收缩,变成()()
child4ever1年前2
SKY11201 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
白矮星
红巨星亮些还是超新星亮些?请说出依据,
红巨星亮些还是超新星亮些?请说出依据,
红巨星是小质量恒星演变的吗?
超新星是由大质量恒星演变的吗?
me爱蜻蜓1年前4
远成人 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
楼上的回答过于想当然了,红巨星也很亮,其实红巨星跟超新星到底谁亮很难比较,因为恒星的亮度不止跟温度有关,也跟体积有关,超新星质量大,体积可不一定大,而哪怕是一个中等体积的红巨星比如说太阳的质量,也可以把地球轨道填满,这是一个相当恐怖的体积,哪怕是它的温度只有超新星的十几分之一,他们的亮度也是接近的.
比如说参宿四是红巨星,但是它的绝对星等 (MV) :−5.14,这是一个恐怖的亮度 有哪个年轻的超新星能比的过呢?
我只能说,超巨星最亮,就是进入老年阶段的超新星最亮,楼主可以去百度百科上查.
超新星进入巨星阶段会很亮,这时候它们往往就是超巨星了,红巨星也可能是超巨星,也就是说,有些超新星本来就是红巨星,这怎么比呢?
另外还有蓝巨星,它们的温度比红巨星高,亮度也比红巨星高.很多大型超新星老年阶段会成为蓝巨星,比如参宿7,亮度-7.1 是太阳的40000倍,比参宿四还要亮六倍多.
当然算上类星体的话,那巨星就不算什么了,类星体的亮度比的过银河系,可以达到-30多等
楼主可以去查赫罗图,我想你会有收获的.
太阳变成红巨星时,土星、木星、天王星和海王星等外太阳系能逃过一劫吗?
太阳变成红巨星时,土星、木星、天王星和海王星等外太阳系能逃过一劫吗?
水星、金星、地球、火星将会被毁灭,而距离太阳较远的外太阳系能逃离被毁灭的命运吗?
注:外太阳系指在海王星之外的区域
恋春使者1年前1
婉怡2004 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
太阳的质量不足以爆发为超新星.在50~60亿年后,太阳内的氢消耗殆尽,核心中主要是氦原子,太阳将转变成红巨星,当其核心的氢耗尽导致核心收缩及温度升高时,太阳外层将会膨胀.当其核心温度升高到 100,000,000 K时,将发生...
红特超巨星比红超巨星比红巨星在比太阳大吗?
红特超巨星比红超巨星比红巨星在比太阳大吗?
比如,50亿年后太阳变成红巨星,那其他恒星是怎么变成超巨星和红特超巨星的?
1楼的你疯了?2楼的我检举了
justfeelling1年前1
眼药水 共回答了21个问题 | 采纳率100%
按照您的问题他们从小到大的顺序为:太阳-红巨星-红超巨星-红特超巨星.红超巨星:15倍太阳质量的恒星的核心将在一千万年中用尽它的氢元素.由于巨大的质量,其核心处的温度及密度足够高使氦结合成碳并且同时形成氢燃烧...
当太阳变成红巨星时,地球会被熔化吗?
当太阳变成红巨星时,地球会被熔化吗?
如果不会被熔化,那会变成什么?
春色满园之cc1年前1
rengaowu 共回答了14个问题 | 采纳率100%
火球
一些宇宙天文问题1、红巨星的结构中,为什么在核心处,氦被转化成碳?2、一些飞行任务(如:旅行者1、2号、先驱者11号)飞
一些宇宙天文问题
1、红巨星的结构中,为什么在核心处,氦被转化成碳?
2、一些飞行任务(如:旅行者1、2号、先驱者11号)飞往较远的太空时,利用行星的重力作用加速的原理是什么?
在(1)中,从氦转化成碳,是否因为原子之间轰击形成,
另再问两个问题。
3、银河系最古老的星球是在核心还是球状晕星?
4、在天王星的环中,发现在太阳系中最暗的物质是否就是暗物质?
独非彦1年前4
谈球 共回答了16个问题 | 采纳率75%
1、是因为氦聚变成碳产生巨大的能量才是恒星膨胀为红巨星的.在主序星阶段,恒星内部氦比较少不能产生大规模的聚变反应,当氦积累到一定程度后才开始反应并进入红巨星阶段.
2、飞船先离近行星,初始动能的大部分转化为势能存储起来;然后飞船在行星引力影响下获得一个延行星公转方向的冲量;最后飞船再飞离行星,势能重新转为动能.事实上动能/势能互相转化时并没有获得多余的能量,获得的所有能量都来自于行星的公转(是个很大的能量).
一些天文术语的解释.中子星,红巨星,蓝巨星,白矮星,暗物质.
风暴狂人1年前1
卓娅gg 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
简单地说,
中子星:演化后期的质量巨大的恒星,直径约为20英里(32千米),它非常致密,其中的质子和电子结合在一起成为中子.
红巨星:当一颗恒星度过它漫长的青壮年期——主序星阶段,步入老年期时,它将首先变为一颗红巨星.
蓝巨星:是高质量的主序星,其内部的核反应速率很大,很快就离开了主序.
白矮星:是一种低光度、高密度、高温度的恒星.
暗物质:既看不见又不发出辐射的物质,占宇宙的90%.它们不可见,但通过它们对星系和银河星团的引力作用结果可以推断它们确实存在.
白矮星的前身是小质量恒星,那那个恒星由红巨星到白矮星的过程,是以什么方式抛弃外壳的
白矮星的前身是小质量恒星,那那个恒星由红巨星到白矮星的过程,是以什么方式抛弃外壳的
是慢慢的散掉外壳,还是通过超新星爆发.不是所有的红巨星都要爆发吧,这跟质量大小还是有关系吧,是不是
晕vv晕1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
天文学 红巨星大角座大角座是一颗红巨星 据说他表面温度低,但总发光量大 1 请问为什么他表面温度低,却会膨胀成红“巨”星
天文学 红巨星大角座
大角座是一颗红巨星
据说他表面温度低,但总发光量大
1 请问为什么他表面温度低,却会膨胀成红“巨”星呢?
2 红巨星都超级大吗?
3 任何恒星都会有红巨星这个阶段吗?
jiwawao1年前4
fsnhhhz 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
红巨星是恒星的老年阶段,濒临死亡的恒星会急剧膨胀,变成巨大的红巨星.每个恒星都会经历这个阶段,红巨星的表面温度并不是很高,没有青壮年时期的恒星温度高,因为红巨星的氢和氦即将燃烧殆尽,核反应的速度和规模大幅下降.
太阳还有多久成为红巨星
初次见面请多关照1年前1
浪泪吹风 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
太阳演化
2012年8月,国际天文学家小组发现红巨星将内侧轨道天体吞没的证据,暗示50亿年后的太阳也会将地球摧毁.大约在50到75亿年后,太阳将成为红巨星,经过科学家们的计算,届时太阳将变得异常巨大,足以吞噬掉目前(2012年)太阳系里,包括地球、火星以内的内侧行星,太阳的引力也会因为质量的减少而减弱,因此火星和所有的外行星,都会往外移.最终水星,甚至连金星都会被太阳吞噬掉
50亿年后太阳是否会变成红巨星?
翼祈1年前7
克里桑斯美美菊花 共回答了21个问题 | 采纳率71.4%
在50亿年后,太阳内的氢消耗殆尽,核心中主要是氦原子,太阳将转变成红巨星,当其核心的氢耗尽导致核心收缩及温度升高时,太阳外层将会膨胀.当其核心温度升高到100000000K时,将发生氦的聚变而产生碳,从而进入渐近巨星分支,而当太阳内的氦元素也全部转化为碳后,太阳将不再发光,成为一颗黑矮星(Black dwarf).
恒星能量殆尽的时候,会变成白矮星还是会变成红巨星?
ywllln1年前1
linleon 共回答了21个问题 | 采纳率100%
恒星的演变:
星际气体--原恒星---主序星---红巨星---白矮星----黑矮星(太阳的演变的历程)
星际气体--原恒星---主序星---红巨星---超新星爆发---星际物质
----中子星
----黑洞
(质量超过太阳8倍)
为什么恒星变为红巨星后,最后核反应转化为铁再开始塌陷?
为什么恒星变为红巨星后,最后核反应转化为铁再开始塌陷?
恒星变为红巨星后,一步步核反应为更重的元素,最后转化为铁后,剩余核能在1000秒内用完.
为什么不是别的元素,铁元素的原子构成有什么特别吗?
或者不是这个原因?
sunnysa5201年前1
提线木偶o 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
原子序数大于铁的元素在一定条件下,都可以发生核裂变反应,最终生成铁元素,而原子序数小于铁的元素在一定的条件下,都可以发生核聚变反应,最终也生成铁元素,铁元素刚好处于聚变和裂变的临界状态,它既不能发生聚变也不能发生裂变反应,所以最终只剩下铁元素.
太阳变成红巨星后会变大多少?其他恒星呢?
流逝中91年前1
兜兜ii 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
太阳变成红巨星后体积将超过地球的轨道,因此水星金星地球都被太阳吞噬,火星也不能幸免.其他行星也会受到间接影响,不过有理论认为届时木星有可能取代太阳成为新的恒星.
恒星相撞两颗恒星撞在一起,一颗质量为2397亿亿亿吨,另外一颗,红巨星,质量在演化过程中损失的比较多,1996亿亿亿吨,
恒星相撞
两颗恒星撞在一起,一颗质量为2397亿亿亿吨,另外一颗,红巨星,质量在演化过程中损失的比较多,1996亿亿亿吨,请问合并后的恒星是不是会变成蓝巨星(表面温度很高的那种)?
莎莎55701年前3
jack_y66 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
通常直接描述蓝巨星是正在主序星阶段、以氢燃烧为主的阶段,正常主序的蓝巨星在末期也还是会变红成为红超巨星的.
红巨星阶段较重的恒星核心通常是以氦燃烧为主,而如果在红巨星阶段出现恒星合并,质量的增加无疑就像火上浇油、加速死亡,更巨大的压力令核心加速燃烧,恒星外层更加膨胀,
而这两个恒星的总质量大约是太阳的2.3倍,最后会外层飘散之后变成白矮星的.
太阳在生命的最后阶段将变成()A,红巨星 B.白矮星 C.超新星 D.黑洞
骂你不是我的错1年前1
锦瑟0518 共回答了21个问题 | 采纳率100%
B.
任何恒星都经过主序星阶段,然后变成红巨星,到生命的最后,依质量的不同而有不同的结局,质量小的,不经历剧烈的爆发,而是逐渐吹散外层大气,露出中心的致密核,这就是白矮星,而质量大的,则经过剧烈的爆发,从而将大部份质量抛散到太空中,在爆发过程中,一颗恒星的光度剧烈增加,有可能比一个星系还要亮,这就是超新星,爆发后,又依剩余的质量不同而形成不同的结局,质量稍小的,形成中子星,质量更大的,则形成黑洞.
而我们的太阳属于质量小的那一类恒星,它在生命的最后阶段由于质量不够,所以只会形成白矮星.
为什么红巨星时期的恒星系的行星不会仍然正常绕恒星公转?
天龙座魔神1年前2
32061 共回答了16个问题 | 采纳率100%
因为在红巨星阶段,恒星外层膨胀,外层所得到的引力大幅减小,小于热压力,所以外层会不断飘散,导致恒星的质量不断减小,给予行星的引力也会相应减小,
所以行星运动的平衡将会被打破,不能再按照原来的轨道运行,行星会缓慢远离恒星,最终完全脱离,这个行星系就散伙了,这也是我们太阳系50亿年后的命运.
太阳最后阶段将变成?A.红巨星 B,白矮星 C.超新星 D.黑洞.
Sunnyshower1年前3
qiushi1018 共回答了18个问题 | 采纳率100%
先是A,最后演化成B,白矮星,所以答案是B.
你们认为太阳变成红巨星时,地球是被吞没还是移到一个安全轨道?
NKduhai1年前1
我是枫叶 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
在太阳衰老并膨胀的过程中,地球将被烤干,并逐步熔化为一个熔岩星球,在最终被太阳吞没前,由于太阳表面喷射的高能粒子和气体的影响,地球的公转速度将逐步变慢,公转轨道朝向太阳逐步缩小(这个变化比较小),最终,地球将成为被太阳吞没的第三个星球(前两个是水星和金星).
恒星一定都会变成超新星吗麻烦给理下关系,现在知道恒星会变成红巨星,之后根据质量大小可能变成白矮星,中子星跟黑洞,那超新星
恒星一定都会变成超新星吗
麻烦给理下关系,现在知道恒星会变成红巨星,之后根据质量大小可能变成白矮星,中子星跟黑洞,那超新星是出现在哪个阶段的演变过程?
slenvon1年前2
畅游网世B8 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
这是不一定的,比如你所知道的根据质量变为黑洞.这不就明显说明啦这是不一定的,这是一种特殊情况.在其大质量的恒星死亡都有两种模式一种是白矮星或黑洞就是恒星死亡啦..另一种是超新星,超新星是恒星的暴死.而且这前提是大质量而假设不是大质量的就会变为红巨星
太阳在50亿年后会变成红巨星,那会保持红巨星的状态多少亿年?
血色浪漫VSA3801年前2
emjr1977 共回答了17个问题 | 采纳率100%
太阳年老的时候先脱离主序星的行列变成亚巨星,时间约需要1亿年;
之后转入红巨星阶段,核心出现简并氦核,持续大约10万年,之后出现氦闪并且进入不稳定阶段,大约维持5000万年;最后还有约10000年的渐进巨星阶段,之后太阳外层大气就开始飘散.
如果不算亚巨星阶段,那么红巨星阶段最多也就5000万年左右.
太阳会怎样吞噬行星?2012年8月,国际天文学家小组发现红巨星将内侧轨道天体吞没的证据,暗示50亿年后的太阳也会将地球摧
太阳会怎样吞噬行星?
2012年8月,国际天文学家小组发现红巨星将内侧轨道天体吞没的证据,暗示50亿年后的太阳也会将地球摧毁.大约在50到75亿年后,太阳将成为红巨星,经过科学家们的计算,届时太阳将变得异常巨大,足以吞噬掉目前(2012年)太阳系里,包括地球、火星以内的内侧行星,太阳的引力也会因为质量的减少而减弱,因此火星和所有的外行星,都会往外移.最终水星,甚至连金星都会被太阳吞噬掉.
我想问一下,这里的“吞噬”是指什么?
Joe0041年前4
专职uu回ii 共回答了18个问题 | 采纳率100%
知道吞噬吧?将食物送入口中,是其进入自身体内,最终变成自身的一部分.
当太阳转变成红巨星时,其核心的氢耗尽导致核心收缩及温度升高时,太阳外层则会膨胀,其半径超出地球目前的轨道.如果届时地球还在目前的轨道运转,将被太阳纳入其内部.这就是太阳吞噬行星.
但事实上地球的最终命运还不清楚.当太阳变成红巨星时,太阳将会由于太阳风而失去当前质量的约30%,因而行星轨道将会外推.仅就此而言,地球也许会幸免被太阳吞噬.然而,地球还是有可能会因为潮汐作用的影响而被太阳吞掉.即使地球能逃脱被太阳熔融的命运,地球上的水将被蒸发而大气层也会散逸.今后太阳会逐步变得更亮,表面温度缓慢上升.太阳温度的上升将在9亿年后导致地球表面温度升高,造成目前我们所知的生命无法生存.其后再过10亿年,地球表面的水将完全消失.