质量为太阳的8~15倍质量最大的恒星是太阳的多少倍会经历蓝回圈吗?

2021-05-15 07:23
来源:
大可数学人生工作室
科学家告知大家,太阳系大概产生于46亿光年前,并且太阳是一颗二代或是三代恒星,因而产生太阳系的星云前身,是一颗暴发的cf超新星!一般超新星爆发的不良影响有两个,其一是中子星,其二是黑洞,那麼我想问一下不论是中子星或是黑洞,他们去哪里了,还会继续掩藏在太阳系的某一角落吗?
假如要追朔是几代,最好是的方法毫无疑问是去找族谱,或是先祖的DNA都找出去评定下,2个方式 都能够,那麼恒星是几代又怎样来评定呢?为何太阳光就不可以是第一代恒星?
太阳光还真不是第一代恒星,由于宇宙空间中的元素并并不是随宇宙诞生而成的,最开始问世的原素仅有氢、氦和小量锂元素,其他原素全是恒星的核反应生产制造的!太阳系除开太阳光外,也有金星和地球上这种岩层质大行星,这种原素务必要大品质的恒星才可以生产制造。
而太阳光上另外也发觉了很多的重元素的光谱仪,例如铁、镍等,而以太阳的质量压根不能生产制造出这种元素,由于太阳的质量不足大,核心溫度不足高,在太阳寿命里,大概只有核反应到碳和氧,最终就成白矮星了!
太阳光最终只有产生一颗碳氧白矮星,它不容易历经超新星爆发
太阳光上存有它本身没法生产制造的元素,太阳系里存有很多的重元素,因此太阳光务必是一颗二代或是三代恒星,而依据太阳系中重元素占比,它很有可能是一颗三代恒星!
太阳系的其前身暴发后产生的到底是中子星或是黑洞?这可能是要最先处理的一个难题,许多盆友便会取出笔来算一算,例如太阳系的品质是多少,随后可能下产生太阳系的奥尔特云品质有多大,再反推回去上一颗恒星的品质。
一般这一結果不大可能超出太阳质量的8-10倍,因此得到的结果一般全是暴发前的那颗恒星品质不容易很大,超新星爆发后的管理中心星体一般为中子星!
注:核心品质超出了钱德拉塞卡極限,引力坍缩能超出了白矮星的电子器件简并态,但都还没翻过氢核简并态的奥本海默極限,因而管理中心化学物质处于氢核简并态,因此称为中子星!能产生黑洞或是中子星,核心品质是重要,超新星爆发有一些关联,但并不是务必暴发才可以产生黑洞,但是像这类品质的恒星,cf超新星全过程是务必的。
爆发产生太阳系的cf超新星的星云,真仅有奥尔特云?
大家来掌握下恒星的产生全过程:一般星云逐渐坍缩产生恒星前最开始全是金斯多变性造成的,简易的说当星云不能抵御吸引力时,坍缩就开始了,大多数情况下促使要素可能是邻近的超新星爆发,当星云逐渐情况下坍缩的时候会产生博克球状体,它是星云逐渐坍缩的关键标示。
那一个毛虫一样的地区便是一个博克球状体
博克球状体特点十分明显,而哈勃望远镜也是有拍攝到好多个知名的博克球状体,但不必认为一个博克球状体就产生一颗恒星,彻底不是这样,它很有可能会产生一颗或是多个恒星,一个博克球状体的典型性品质为1-50个太阳质量,內部通常会瓦解产生好几个坍缩地区,每一个坍缩地区都最少产生一个星体(不一定是恒星,也是有可能是棕矮星)。
而这一坍缩的地区很有可能达到数亿光年到数十亿光年,也是有很有可能仅仅超新星爆发后星云的一部分,因而大家将难以可能问世太阳系的星云总品质,更难评定先前恒星的尺寸。那麼太阳系周边的星云会是太阳系产生的初始星云吗?
太阳系已经穿越重生的当地星际帝国云,箭头符号表示出云气的健身运动。
实际上100是,由于一旦化学物质分离出来后,他们在太阳系中健身运动的运动轨迹和速率都存有差别,并且早已过40多亿年,银河系直径达二十万亿光年,太阳系早已绕了20两圈了,即便一点点速率差别,这般长期后,他们都将远隔千余亿光年计,乃至很有可能更远,因而这一谜面很有可能要实行一项太阳系恒星的规模性调查才可以弄清楚(太阳系有1000亿-4000亿颗恒星),与太阳系是同一个父系社会星云的恒星特点:
实际上这两个标准如同拿着相貌类似的规范去找爹,终究是不太可能寻找的,由于比太阳质量高的恒星会生产制造大量的元素,成分一样的规范就愣住了!或是更高品质的恒星早已变为中子星和黑洞,大家难以找寻,恒星的年纪则产生依次缘故,因而从理论上看来,这的确可追本溯源,但从实际实际操作方面看来,终究太阳系是找不着爹的。
一样父系社会恒星产生的中子星或是黑洞也是难以找起,诸位很有可能会觉得近期的黑洞或是中子星便是,近期的黑洞大概在3000多光年外,这一范畴内有无法计数的恒星,那一个黑洞全是全部恒星的爹?很显著这一回答是不正确的,太阳光的老爸到底是谁?早已不太可能查清晰了。返回搜狐,查看更多
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