Miksi massiiviset tähdet kuolevat?

Miksi massiiviset tähdet kuolevat?
Anonim

Vastaus:

-Stars kuolee, koska ydinpolttoaine loppuu.

-Massive stars käyttää polttoainetta nopeammin

-Pienet tähdet punaiset kääpiöt kestää kauemmin

Selitys:

  • Voit siirtyä pisteisiin (•••) pohjaan, jos haluat päästä suoraan pisteeseen

Mennään läpi tähtien elämä …

(Yritän olla menemättä pois aiheesta)

* Jotkut huomautukset ennen aloitusta:

Sana "Massive" tähtitieteessä koskee kohteen kokonaismassaa. Joten kun sanotaan, että tähti on massiivinen, se ei tarkoita kokoa, vaan sen massaa. Vaikka massa ja koko korreloivat jonkin verran.

Jokainen tähti sulaa vetyä heliumiin sen ytimessä, kun se syntyy ensimmäisen kerran. Tähän ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat ydinreaktion ensimmäinen vaihe, kuten auringon kaltaiset tähdet, tähdet, jotka ovat Jupiterin kokoisia, joita kutsutaan punaisiksi kääpiöiksi ja Supermassive-tähdiksi, jotka ovat yleensä satoja kertoja massiivisempia kuin aurinkomme.

Mitä massiivisempi tähti on, sitä korkeampi lämpötila sen ydin ulottuu ja mitä nopeammin se polttaa sen ydinpolttoaineen kautta.

Kun tähti syöttää vetyä sulakkeen loppuessa, se alkaa supistua ja lämpötila nousee. Jos tähti tulee tiheäksi ja kuumaksi, se alkaa sulata raskaampia elementtejä.

Auringon kaltaiset tähdet, kun vetypoltto on valmis, kuumenevat ja tiheät, jotta helium sulautuu hiileen, mutta se on kaikkein suurin tähti, jonka tämä (aurinko) koko saavuttaa. Siirtyäksesi ydinreaktion seuraavaan vaiheeseen tarvitaan kahdeksan tai useamman kerran massiivisempi tähti kuin aurinkomme.

Nyt pääsemme Carbon Fusioniin

Auringon kaltaiset tähdet poistaisivat ulkokerroksensa planeettakummena ja solmivat valkoiseksi kääpiöksi. Ja punaiset kääpiöt, jotka eivät koskaan edes pääse heliumiin, sopisivat myös valkoiseen kääpiöön.

Mutta mitä massiivisemmat tähdet antavat katastrofaalisen näyttelyn …

••••••••••••

Usein, erityisesti taajuuden alemmassa massassa (~ 20 aurinkomassaa ja alle), ytimen lämpötila nousee tasaisesti ja fuusio menee raskaampiin elementteihin: hiilen palaminen happeen ja / tai neoniin ja sitten jopa magnesiumin, pii, ja rikki, joka saavuttaa huipentuman rautan, koboltin ja nikkelin ytimessä.

Koska näiden elementtien yhdistäminen käyttäisi enemmän energiaa kuin se tuottaa, ydin imeytyy ja supistuu supernova-muotoon. Supernovan jälkeen tapahtuu yksi kahdesta pysyvästä tuloksesta. Joko hiljattain kuollut supermassive-tähti tulee neutronitähdeksi, siitä tulee musta aukko.

(Http://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/05/04/how-do-the-most-massive-stars-die-supernova-hypernova-or-direct-collapse/#7392173f35fd)

(Http://www.dkfindout.com/us/space/stars-and-galaxies/death-star/)

(Http://www.sciencefocus.com/article/space/how-do-stars-die)