bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Πώς μπορεί ένα αστέρι σε μαύρη τρύπα ή αστέρι νετρονίων;

Η μοίρα ενός αστέρι στο τέλος της ζωής του εξαρτάται από την αρχική του μάζα. Δείτε πώς λειτουργεί:

Μαύρες τρύπες

* μαζικά αστέρια: Τα αστέρια με τουλάχιστον 8 φορές τη μάζα του ήλιου μας υποβάλλονται σε μια βίαιη έκρηξη σουπερνόβα στο τέλος της ζωής τους. Ο πυρήνας του αστεριού καταρρέει κάτω από τη δική του βαρύτητα, συνθλίβοντας το θέμα σε ένα απίστευτα πυκνό σημείο που ονομάζεται Singularity. Αυτή η ιδιαιτερότητα έχει τόσο έντονη βαρύτητα που ούτε το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από την έλξη του, δημιουργώντας μια μαύρη τρύπα.

αστέρια νετρονίων

* Αστέρια ενδιάμεσης μάζας: Τα αστέρια με μάζες μεταξύ 8 και 20 φορές του ήλιου μας βιώνουν επίσης μια έκρηξη σουπερνόβα. Ωστόσο, η κατάρρευση του πυρήνα σταματά πριν από μια μορφή ιδιαιτερότητας, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός αστέρι νετρονίων.

* αστέρια νετρονίων: Αυτά τα αστέρια είναι απίστευτα πυκνά, με ολόκληρη τη μάζα τους να συσκευάζεται σε μια σφαίρα μόνο περίπου 12 μίλια. Η έντονη πίεση αναγκάζει τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα για να συνδυάσουν, σχηματίζοντας νετρόνια. Αυτό δημιουργεί μια πολύ σταθερή δομή, εμποδίζοντας την περαιτέρω κατάρρευση.

Η διαδικασία

1. Πυρηνική σύντηξη: Τα αστέρια παράγουν ενέργεια μέσω της πυρηνικής σύντηξης στον πυρήνα τους, συγχωνεύοντας το υδρογόνο σε ήλιο. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί εξωτερική πίεση που εξισορροπεί την εσωτερική δύναμη της βαρύτητας.

2. εξάντληση καυσίμου: Τελικά, το αστέρι εξαντλείται από το καύσιμο υδρογόνου. Αρχίζει να τερμάνει βαρύτερα στοιχεία, όπως το ήλιο, τον άνθρακα και το οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία γίνεται όλο και πιο ασταθής.

3. Καθώς ο πυρήνας εξαντλείται από καύσιμα, δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζει τον εαυτό του ενάντια στη βαρύτητα. Καταρρέει γρήγορα, ενεργοποιώντας μια έκρηξη σουπερνόβα.

4. Σχηματισμός μαύρης οπής: Εάν ο πυρήνας είναι αρκετά τεράστιος (πάνω από 8 ηλιακές μάζες), η κατάρρευση συνεχίζεται πέρα ​​από το στάδιο των νετρονίων. Ο πυρήνας γίνεται απείρως πυκνός, σχηματίζοντας μια ιδιαιτερότητα και μια μαύρη τρύπα.

5. σχηματισμός αστεριών νετρονίων: Εάν ο πυρήνας είναι λιγότερο τεράστιος (μεταξύ 8 και 20 ηλιακών μάζων), η κατάρρευση σταματά στο στάδιο των αστεριών νετρονίων. Η έντονη βαρύτητα συμπιέζει τον πυρήνα σε μια σφαίρα από πυκνά συσκευασμένα νετρόνια.

Βασικά σημεία

* supernova: Τόσο οι μαύρες τρύπες όσο και τα αστέρια νετρονίων σχηματίζονται μέσω εκρήξεων Supernova.

* βαρύτητα: Η βαρύτητα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την κατάρρευση του πυρήνα.

* Πυκνότητα: Τα αστέρια νετρονίων είναι απίστευτα πυκνά, συσκευάζοντας τη μάζα ενός αστέρι σε μια μικρή σφαίρα. Οι μαύρες τρύπες είναι ακόμη πιο πυκνότερες, που περιέχουν μια ιδιαιτερότητα με άπειρη πυκνότητα.

* ταχύτητα διαφυγής: Η βαρύτητα μιας μαύρης τρύπας είναι τόσο ισχυρή που ούτε καν το φως μπορεί να ξεφύγει.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε άλλες ερωτήσεις!

Νέες εικόνες αποκαλύπτουν τα μυστήρια των φανταστικών ORC στο διάστημα

Νέες εικόνες αποκαλύπτουν τα μυστήρια των φανταστικών ORC στο διάστημα

Η παρατήρηση του σύμπαντος με ραδιοτηλεσκόπια έχει αποκαλύψει πολλές παραξενιές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Από πάλσαρ μέχρι γρήγορες εκρήξεις ραδιοφώνου, το σύμπαν είναι γεμάτο με περίεργα αντικείμενα. Μια ιδιαίτερη funky δομή είναι οι λεγόμενοι Odd Radio Circles (ORCs). Έχουν διάμετρο περίπου

Οι νομάδες πλανήτες μπορεί να γεμίσουν τον Γαλαξία μας

Οι νομάδες πλανήτες μπορεί να γεμίσουν τον Γαλαξία μας

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από ερευνητές από το Ινστιτούτο Kavli για την Αστροφυσική και την Κοσμολογία Σωματιδίων (KIPAC), ο γαλαξίας μας μπορεί να «μολυνθεί» από νομάδες πλανήτες, οι οποίοι περιφέρονται άσκοπα αντί να περιφέρονται σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι. Επιπλέον, η μελ

Το πρώτο συμπύκνωμα Bose-Einstein που δημιουργήθηκε στο διάστημα

Το πρώτο συμπύκνωμα Bose-Einstein που δημιουργήθηκε στο διάστημα

Μια διεθνής ομάδα φυσικών αναφέρει ότι παρήγαγε με επιτυχία ένα συμπύκνωμα Bose-Einstein στο διάστημα για πρώτη φορά. Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Nature, η ομάδα περιγράφει πώς δημιούργησε μια μικρή συσκευή ικανή να παράγει ένα συμπύκνωμα Bose-Einstein, το προσάρτησε σε έν